.Experimental Discovery of a Tetraneutron – An Exotic State of Matter

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.Experimental Discovery of a Tetraneutron – An Exotic State of Matter

사중성자의 실험적 발견 – 물질의 이국적인 상태

Artists Concept Tetraneutron

주제:아이오와 주립대학교중성자 2022년 6월 24일 아이오와 주립대학교 아티스트 컨셉 Tetraneutron 과학자들은 기존 또는 새로운 기술에 유용한 특성을 가질 수 있는 새롭고 이국적인 물질 상태인 사중성자의 실험적 발견을 발표했습니다. 이론 물리학자 제임스 바리(James Vary)는 2014년 여름 발표회에서 자신과 동료들이 이론화하고 예측하고 처음 발표한 "사중성자"의 실체를 확인하기 위한 핵물리학 실험을 기다리고 있었고, 가을에는 연구 논문을 발표했습니다.

2016. "우리가 이론을 제시할 때마다 우리는 항상 실험적 확인을 기다리고 있다고 말해야 합니다."라고 Iowa State University의 물리학 및 천문학 교수인 Vary가 말했습니다. 4개의 중성자가 (매우, 매우) 일시적인 양자 상태 또는 공명으로 함께 잠시 결합된 경우, Vary와 국제 물리학 팀의 그날이 이제 여기에 있습니다. 독일 다름슈타트 공과 대학(Technical University of Darmstadt) 과학자들이 이끄는 국제 그룹에 의해 방금 발표된 사중성자 실험 발견은 새로운 연구의 문을 열어 우주가 어떻게 구성되어 있는지에 대한 더 나은 이해로 이어질 수 있습니다.

이 새롭고 이국적인 물질 상태는 기존 또는 새로운 기술에 유용한 속성을 가질 수도 있습니다.

이론적 계산 예측 사중성자

이론적 계산 예측 사중성자 2014년 4개의 중성자 구조를 이론화, 예측 및 발표한 국제 핵 물리학자 팀의 일원인 러시아 모스크바 주립 대학의 안드레이 시로코프(왼쪽)와 아이오와 주립대 방문 과학자와 아이오와 주립대의 제임스 바리 및 2016. 크레딧: Christopher Gannon/Iowa State's College of Liberal Arts and Sciences

먼저 정의는 어떻습니까? 아마도 과학 시간에 기억할 것 같은 중성자는 전하가 없는 아원자 입자로, 양전하를 띤 양성자와 결합하여 원자핵을 구성 합니다 . 음, 개별 중성자는 안정적이지 않고 몇 분 후에 양성자로 전환됩니다.

이중 및 삼중 중성자의 조합은 또한 물리학자들이 붕괴하기 전에 일시적으로 안정된 물질 상태인 공명이라고 부르는 것을 형성하지 않습니다. 사중성자에 들어가다 캘리포니아 로렌스 버클리 국립 연구소 의 슈퍼컴퓨팅 능력을 사용하여 이론가들은 4개의 중성자가 10억분의 10억분의 1초 미만인 3×10^(-22)초의 수명으로 공진 상태를 형성할 수 있다고 계산했습니다. 믿기 ​​어렵지만 물리학자들이 공부하기에 충분한 시간입니다.

사중성자의 에너지와 폭

 

사중성자의 에너지와 폭 이 그래프는 사중성자의 에너지와 폭에 대한 실험적 측정과 이론적인 예측, 이 특이한 물질 상태의 필수 속성을 보여줍니다. 측정값은 고에너지 및 핵 물리학의 일반적인 측정 단위인 수백만 전자 볼트로 표시됩니다. 가장 최근의 실험 결과는 왼쪽에서 두 번째이고 2022로 표시되어 있습니다. Iowa State의 James Vary를 포함하는 연구 그룹의 이론적 예측은 "NCSM"으로 표시된 4개의 열이며 서로 다른 실제 중성자 상호 작용의 결과를 나타냅니다. 이 결과는 2016년과 2018년에 발표되었습니다. "GSM"이라는 레이블이 붙은 이론적인 예측은 중국에 기반을 둔 그룹에서 2019년에 발표했습니다. 그들은 NCSM 방법을 보완하는 다른 방법을 사용합니다. 출판 세부 사항도 나열됩니다. 크레딧: James Vary/Iowa State University

디테일 하나 둘 이론가들의 계산에 따르면 사중성자의 에너지는 약 800만 전자볼트(고에너지 및 핵물리학에서 흔히 사용되는 측정 단위입니다. 가시광선의 에너지는 약 2~3전자볼트)여야 합니다. 사중성자를 나타내는 플롯된 에너지 스파이크의 약 140만 전자 볼트가 될 것입니다. 이론가들은 에너지가 070만에서 100만 전자볼트 사이에 있을 가능성이 있는 반면 너비는 110만에서 170만 전자볼트 사이일 것이라는 후속 연구를 발표했습니다. \이 감도는 중성자 간의 상호 작용에 대해 다른 사용 가능한 후보를 채택함으로써 발생했습니다. 네이처 저널에 최근 게재된 논문에 따르면 일본 와코에 있는 RIKEN 연구소의 방사성 동위원소 빔 공장 실험에서 사중성자 에너지와 너비가 각각 약 240만 전자볼트와 180만 전자볼트임을 발견했습니다. 이는 둘 다 이론 결과보다 크지만 Vary는 현재 이론 및 실험 결과의 불확실성이 이러한 차이를 커버할 수 있다고 말했습니다.

왜 큰일이야 Vary는 "사중성자는 수명이 매우 짧기 때문에 핵 물리학계에 매우 큰 충격을 주어 분해되기 전에 특성을 측정할 수 있습니다."라고 말했습니다. “매우 이국적인 시스템입니다.” 사실 이것은 "완전히 새로운 상태"라고 그는 말했습니다. “짧은 시간이지만 가능성을 보여줍니다. 2~3개를 합치면 어떻게 될까요? 좀 더 안정감을 얻을 수 있을까요?” 사중성자를 찾기 위한 실험은 2002년에 그 구조가 원소 중 하나인 베릴륨이라는 금속과 관련된 특정 반응에서 제안되었을 때 시작되었습니다. RIKEN의 팀은 2016년에 발표된 실험 결과에서 사중성자의 힌트를 발견했습니다. Vary는 프로젝트 요약에서 "사중성자는 핵 차트의 두 번째 무전하 요소로 중성자와 합류할 것"이라고 썼습니다. 그것은 "중성자 사이의 강한 상호작용 이론을 위한 가치 있는 새로운 플랫폼을 제공합니다." 서류, 제발 다름슈타트 공과 대학의 핵 물리학 연구소의 Meytal Duer는 4중성자의 실험적 확인을 발표한 "상관된 자유 4중성자 시스템의 관찰" 이라는 네이처 논문의 교신저자입니다. 실험 결과는 5시그마 통계 신호로 간주되며, 350만 분의 1의 확률로 발견이 통계적 이상임을 나타내는 확실한 발견을 나타냅니다. 이론적 예측은 2016년 10월 28일 Physical Review Letters ( 4중성자 공명 예측 )에 게재되었습니다.

제1저자는 러시아 모스크바 주립대학교 스코벨트신 핵물리학 연구소의 안드레이 시로코프(Andrey Shirokov)이며, 아이오와 주립대 방문 과학자이기도 하다. Vary는 해당 저자 중 한 명입니다. 미국 에너지부, 국립 에너지 연구 과학 컴퓨팅 센터, 독일 및 미국 원자력 이론 교환 프로그램 및 러시아 과학 재단의 보조금이 이론 작업을 지원했습니다. 미소로 쓴 " 지구에 작은 중성자별 을 만들 수 있을까?" Vary는 사중성자 프로젝트의 요약이라는 제목을 붙였습니다. 중성자별은 무거운 별에 연료가 고갈되어 초밀도 중성자 구조로 붕괴될 때 남은 것입니다. 사중성자는 또한 중성자 구조이며, Vary는 "짧은 수명의 매우 가벼운 중성자 별"입니다. 개인적인 반응 “저는 실험을 거의 포기했습니다.”라고 Vary가 말했습니다. “팬데믹 기간 동안 나는 이것에 대해 아무 것도 들은 바가 없습니다. 이것은 큰 충격으로 다가왔습니다. 맙소사, 여기 우리가 있습니다. 우리는 실제로 새로운 것을 가질 수 있습니다.” 

https://scitechdaily.com/experimental-discovery-of-a-tetraneutron-an-exotic-state-of-matter/

 

 

 

.Octopus brain and human brain share the same 'jumping genes'

문어의 뇌와 인간의 뇌는 같은 '점프 유전자'를 공유한다

SISSA(International School of Advanced Studies) 제공 문어 그리기. 크레딧: Gloria Ros JUNE 24, 2022

문어는 무척추 동물 중에서는 매우 복잡한 두뇌와인지 능력을 가진 예외적 인 유기체입니다. 어떤 면에서는 무척추동물보다 척추동물과 공통점이 더 많습니다. 이 동물의 신경 및 인지적 복잡성은 최근 BMC Biology 에 발표되고 트리에스테의 SISSA의 Remo Sanges와 나폴리의 Stazione Zoologica의 Graziano Fiorito가 조정한 연구 논문에서 발견한 바와 같이 인간 두뇌의 분자적 유사성에서 비롯될 수 있습니다.

-연구에 따르면 동일한 "점프 유전자"가 인간의 뇌 와 두 종의 뇌, 일반 문어 , 문어 및 캘리포니아 문어인 Octopus bimaculoides의 뇌에서 모두 활성화됩니다. 이 발견은 우리가 이 매혹적인 유기체의 지능의 비밀을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 인간 게놈의 시퀀싱은 2001년 초에 그 중 45% 이상이 분자 복사 및 붙여넣기 또는 잘라내기 및 붙여넣기 메커니즘을 통해 "이동"할 수 있는 "점핑 유전자"라고 불리는 트랜스포존(transposon)이라는 서열로 구성되어 있음이 밝혀졌습니다. 개인 게놈의 한 지점에서 다른 지점으로 뒤섞이거나 복제합니다. 대부분의 경우 이러한 모바일 요소는 침묵을 유지합니다. 가시적인 효과가 없고 움직일 수 있는 능력을 상실했습니다. 일부는 세대에 걸쳐 축적된 돌연변이를 가지고 있기 때문에 비활성 상태입니다.

다른 것들은 온전하지만 세포 방어 메커니즘에 의해 차단됩니다. 진화론적 관점에서 볼 때, 이러한 파편과 트랜스포존의 깨진 사본조차도 진화론이 조각할 수 있는 "원재료"로서 여전히 유용할 수 있습니다. 이러한 이동 요소 중에서 가장 관련성이 높은 것은 소위 LINE(Long Interspersed Nuclear Elements) 계열에 속하는 것으로, 인간 게놈 에서 100개 사본에서 발견 되며 여전히 잠재적으로 활성 상태입니다.

전통적으로 LINE의 활동은 이러한 모바일 요소와 관련된 진화 과정의 잔재인 과거의 흔적일 뿐이라고 생각되어 왔지만 최근 몇 년 동안 LINE의 활동이 뇌에서 미세하게 조절된다는 새로운 증거가 나타났습니다. LINE 트랜스포존이 학습 및 기억과 같은 인지 능력과 관련이 있다고 믿는 과학자가 많이 있습니다.

-특히 학습 과정의 신경 제어를 위한 뇌의 가장 중요한 구조인 해마에서 활동합니다. 문어의 게놈은 우리와 마찬가지로 "점프 유전자"가 풍부하며 대부분이 비활성화되어 있습니다. 여전히 복사하여 붙여넣을 수 있는 트랜스포존에 초점을 맞춰 연구원들은 이 동물의 인지 능력에 중요한 뇌 부분에서 LINE 계열의 요소를 확인했습니다.

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Stazione Zoologica Anton Dohrn 및 Istituto Italiano di Tecnologia 간의 협력 결과인 이 발견은 차세대 염기서열 분석 기술 덕분에 가능했습니다. 문어의 신경계. "두 문어 종의 뇌에서 활동하는 LINE 계열 요소의 발견은 이러한 요소가 복사 및 붙여넣기 이상의 특정 기능을 가지고 있다는 아이디어를 뒷받침하기 때문에 매우 중요합니다."라고 Remo가 설명합니다. 나폴리의 Stazione Zoologica Anton Dohrn에서 연구원이었을 때 이 프로젝트에서 일하기 시작한 SISSA의 전산 유전체학 연구소 소장인 Sanges는 BMC Biology 에 발표된 이 연구 는 전 세계에서 온 20명 이상의 연구원으로 구성된 국제 팀에 의해 수행되었습니다. "현미경 아래서 문어에서 학습과 인지 능력의 자리인 뇌의 구조인 수직 엽에서 이 요소의 활동에 대한 매우 강한 신호를 보았을 때 말 그대로 의자에 뛰어올랐습니다. 인간의 해마"라고 Stazione Zoologica Anton Dohrn의 Giovanna Ponte는 말합니다.

Stazione Zoologica Anton Dohrn의 Giuseppe Petrosino와 Istituto Italiano di Tecnologia의 Stefano Gustincich에 따르면 " 인지 능력 의 자리에서 LINE 요소의 활동을 보여주는 인간과 문어의 이러한 유사성은 수렴 진화의 매혹적인 예로서 설명될 수 있습니다. 유전적으로 멀리 떨어진 두 종에서 동일한 분자 과정이 유사한 요구에 응답하여 독립적으로 발달하는 현상입니다." Stazione Zoologica Anton Dohrn의 해양 유기체 생물학 및 진화 부서 책임자인 Graziano Fiorito는 "문어의 뇌 는 기능적으로 많은 특징이 포유류와 유사합니다."라고 말했습니다. "이러한 이유로 식별된 LINE 요소는 지능의 진화에 대한 지식을 향상시키기 위해 연구해야 할 매우 흥미로운 후보입니다." 추가 탐색 문어는 얼마나 똑똑합니까?

추가 정보: Giuseppe Petrosino 등, LINE 레트로트랜스포존 및 문어 뇌에서 발현되는 긴 비코딩 RNA 식별, BMC Biology (2022). DOI: 10.1186/s12915-022-01303-5 저널 정보: BMC 생물학 SISSA (International School of Advanced Studies) 제공

https://phys.org/news/2022-06-octopus-brain-human-genes.html

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메모 2206250305 나의 사고실험 oms 스토리텔링

인간의 뇌는 우수하다. 문어의 뇌가 인간의 뇌와 유사하다고 한다.문어는 인간 DNA보다 더 많은 염기쌍, 문어의 게놈은 인간 게놈 길이의 90%에 달한다.
- 연안 오징어 Doryteuthis pealeii의 게놈은 우리보다 1.4배 더 크다.
- 오징어의 염색체에는 500개 이상의 유전자 블록이 존재하고
- 동물계에서 이런 형태로 유일무이한 것

인간의 DNA염기는 30억개로 늘어져 있다. 두뇌와 관련 염기는 샘플c.oss 베이스 개념으로 볼 때, 이동 요소 중에서 가장 관련성이 높은 것은 소위 xyz.LINE(Long Interspersed Nuclear Elements) 계열에 속하는 것으로, 인간 게놈에서 100개 사본에서 발견 되며 여전히 잠재적으로 활성 상태이다. xyz.LINE은 값이 동일하여 뇌의 점프 유전자가 발현되기에 탁월하여 대처능력의 범위가 넓고 길다.

특히 학습 과정의 신경 제어를 위한 뇌의 가장 중요한 구조인 해마에서 활동합니다. 문어의 게놈은 우리와 마찬가지로 "점프 유전자"가 풍부하며 대부분이 비활성화되어 있습니다.

Sample a.oms (standard)
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zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
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zxezybzyy
bddbcbdca
=bigrip/zerosum, npir+c(dark energy)
sample c.oss
domain(2203080543):

 

May be an image of 2 people

-Studies show that the same "jump gene" is activated in both the human brain and the brains of two species, the common octopus, the octopus and the California octopus Octopus bimaculoides. This discovery could help us understand the secrets of the intelligence of this fascinating organism. Sequencing of the human genome showed that as early as 2001, more than 45% of them consisted of sequences called transposons called "jumping genes" that could be "moved" through molecular copy-and-paste or cut-and-paste mechanisms. It turned out that there is. It shuffles or replicates from one point to another in an individual's genome. For the most part, these mobile elements remain silent. It has no visible effect and has lost the ability to move. Some are inactive because they have mutations that have accumulated over generations.

Others are intact but blocked by cellular defense mechanisms. From an evolutionary point of view, even these fragments and even broken copies of transposons could still be useful as "raw materials" that evolutionary theory could sculpt. The most relevant of these mobile elements belong to the so-called LINE (Long Interspersed Nuclear Elements) family, which is found in 100 copies in the human genome and is still potentially active.

Traditionally, LINE activity has been thought to be just a remnant of the past, a remnant of the evolutionary process associated with these mobile elements, but in recent years new evidence has emerged that LINE activity is finely regulated in the brain. There are many scientists who believe that the LINE transposon is related to cognitive abilities such as learning and memory.

- Especially active in the hippocampus, the brain's most important structure for neural control of the learning process. The octopus's genome, like ours, is rich in "jump genes", most of which are inactive. Focusing on transposons that can still be copied and pasted, the researchers have identified elements of the LINE family in brain regions that are important for cognitive abilities in these animals.


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memo 2206250305 my thought experiment oms storytelling

The human brain is excellent. It is said that the brain of an octopus is similar to that of a human. Octopuses have more base pairs than human DNA, and the genome of the octopus is 90% of the length of the human genome.
- The genome of the coastal squid Doryteuthis pealeii is 1.4 times larger than ours.
- There are more than 500 gene blocks in the chromosomes of squid
- Unique in this form in the animal kingdom

Human DNA has 3 billion bases. Brain and related bases are sampled from the c.oss base concept, the most relevant of the mobile elements belonging to the so-called xyz.LINE (Long Interspersed Nuclear Elements) family, found in 100 copies in the human genome and still potentially It is active. Since xyz.LINE has the same value, it is excellent for expressing the jump gene in the brain, so the range of coping ability is wide and long.

It is particularly active in the hippocampus, the brain's most important structure for neural control of the learning process. The octopus's genome, like ours, is rich in "jump genes", most of which are inactive.

Sample a.oms (standard)
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0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sample b.qoms(standard)
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sample c.oss(standard)
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sample c.oss
domain(2203080543):

 

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