.Hubble Just Confirmed The Largest Ocean World In Our Solar System And Its Not On Earth
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.Hubble Just Confirmed The Largest Ocean World In Our Solar System And Its Not On Earth
허블은 지구가 아닌 우리 태양계에서 가장 큰 해양 세계를 확인했습니다
관리자 2022년 8월 30일 과학 가니메데 바다는 유로파보다 더 많은 물을 함유하고 있는 것으로 믿어지고 있습니다.
"가니메데의 바다에는 지구의 바다보다 6배, 유로파보다 3배 많은 물이 있습니다." 2020년 3월, NASA의 허블 우주 망원경은 목성의 가장 큰 위성인 수성보다 크고 화성보다 훨씬 작지 않은 가니메데의 지하 바닷물 바다에 대한 최고의 증거를 공개했습니다. 현재 은퇴한 NASA 부국장인 John Grunsfeld 는 "이 발견은 허블만이 달성할 수 있는 것을 강조하는 중요한 이정표를 표시하는 중요한 이정표"라고 말했습니다. NASA 본부의 과학 임무 이사. “궤도에서 25년 동안 허블은 우리 태양계에서 많은 과학적 발견을 했습니다. 가니메데의 얼음 지각 아래 깊은 바다는 지구 너머의 생명체에 대한 흥미로운 가능성을 열어줍니다.” 가니메데는 우리 태양계에서 가장 큰 위성이며 자체 자기장을 가진 유일한 위성입니다.
자기장은 달의 북극과 남극을 도는 지역에서 뜨겁고 뜨거운 전기 가스의 리본인 오로라를 유발합니다. 가니메데는 목성에 가깝기 때문에 목성의 자기장에도 포함되어 있습니다. 목성의 자기장이 변하면 가니메데의 오로라도 변하여 앞뒤로 "흔들"합니다. 토성의 위성인 디오네가 엔셀라두스와 타이탄에 의해 영원히 가려진 것처럼, 가니메데의 명성은 2020년대 NASA의 유로파 클리퍼 임무에 의해 플라이바이를 할 예정인 자매 해양 세계인 유로파에 의해 가려졌습니다. 허블 우주 망원경이 감지한 가니메데의 표면 오로라 활동 주기는 표면 아래 수백 킬로미터 아래에 있는 거대한 바다의 내부 열 생성 조석 출렁거림으로 가장 잘 설명되는 달 자기장의 진동을 나타냅니다.
JUICE는 1000~200km 거리에서 달을 따라 비행하며 가니메데를 9개월 동안 공전하고 후 4개월 동안 약 500km 고도에서 비행합니다. 목성 위성의 바다는 얼음 지각 아래 상당한 깊이에 묻혀있을 가능성이 높지만 레이더는 복잡한 진화에 대한 단서를 모으는 데 도움이 될 것입니다. 예를 들어 유로파의 잠재적인 활동 지역을 탐색하고 얼음 층 사이에 끼어 있는 지역의 얕은 저수지가 있는 경우와 같이 구성이 변화하는 위치를 구별할 수 있습니다. 그것은 특히 가니메데의 구조적 역사를 결정하는 데 도움이 될 '편향된' 지하층을 찾을 수 있을 것입니다.
.Undergrad publishes theory on immune dysfunction in space
학부, 우주에서 면역 기능 장애 이론 발표
코넬 대학교 크레딧: Rocky An, Frontiers in Cell and Developmental Biology (2022). DOI: 10.3389/fcell.2022.997365 SEPTEMBER 19, 2022
우주 비행사의 면역 체계가 우주에서 억제되어 질병에 취약하게 되더라도 면역 기능 장애의 정확한 메커니즘은 여전히 미스터리로 남아 있다는 사실이 수십 년 동안 알려져 왔습니다. 이제 Cornell 학부생은 잠재적인 해결책을 찾았습니다. 공학 대학의 생물학 및 기계 공학 복수 전공인 Rocky An은 자신의 이론 "MRTF는 우주에서의 대식세포 기능 장애에 대한 다중 규모 기계생물학 접근 방식의 누락된 연결일 수 있습니다"(9월 12일자 Frontiers in Cell and Developmental Biology)를 발표 했습니다.
-An은 우주에서 대식세포(신체 면역 반응의 핵심 세포)의 행동에 대한 지난 20년 간의 문헌과 대식세포가 정상적인 중력에서 어떻게 반응하는지에 대한 최근 연구를 검토하여 누락된 부분으로 판명될 수 있는 전사 인자를 식별했습니다. 퍼즐. 안 씨는 “데이터가 어떻게 표현되는지 계속 질문을 던졌다”고 말했다. "이 두 가지 정말 중요한 논문이 있습니다. 특히 미세 중력에서 대식세포가 어떻게 억제되는지에 대한 리뷰와 대식세포의 기계생물학에 대한 리뷰가 있습니다. 이 두 논문을 연결할 수 있었고 그 때 아이디어가 떠올랐습니다.
저는 일종의 '유레카!' 나를 위한 순간." 우주에서 중력의 부족은 면역 세포의 모양을 변화시키며 과학자들은 세포 의 필라멘트 기반 구조인 세포 골격 의 변화가 면역 기능 장애 와 관련이 있다고 의심했습니다 . 정상 중력에 대한 최근 연구에 따르면 대식세포의 세포골격을 교란시키면 면역 반응에 중요한 전사 인자인 특정 단백질의 핵으로의 수송이 감소한다는 것이 밝혀졌습니다. 대식세포 가 실제로 우주에서 연구되었는지, 포물선 비행기에서 또는 실험실에서 미세 중력 시뮬레이션에서 연구 되었는지 여부와 상관없이 미세 중력에서 세포에 대한 연구를 비교하고 연구 모드 및 관련 시간 척도를 분석함으로써 An은 단백질을 지적할 수 있었습니다.
면역 체계 기능 장애의 가능한 원인인 Myocardin-Related Transcription Factor(MRTF). 안은 "MRTF가 문제의 큰 부분을 차지한다는 것은 꽤 설득력 있는 주장이라고 생각한다"고 말했다. "나는 그것이 하나 의 단백질 과 세포골격에 초점을 맞춘 미래의 연구에 영감을 주기를 희망하고 아마도 그것이 우주 비행 면역 치료 를 향한 첫 번째 단계가 될 수 있기를 바랍니다." 이 논문은 MRTF가 우주비행사 의 심혈관 건강 에 대한 스트레스와도 관련이 있을 수 있다고 제안합니다. A는 또한 면역 기능 장애에 역할을 할 수 있는 다른 요인을 지적하고 MRTF가 미세 중력에서 대식세포 핵과 상호 작용하는 방식을 이해하기 위해서는 추가 연구가 필요하다고 지적합니다.
An은 출판물에서 독립적으로 일하면서 자신의 Cornell 교수(농업 및 생명 과학 대학의 생물 및 환경 공학 교수인 Mingming Wu 및 부교수인 Minglin Ma 포함; Brian J. Kirby, Meinig Family 공학 교수, 수의과 대학의 선임 연구원인 Donna Cassidy Hanley를 비롯한 많은 교사들에게 학제 간 접근 방식을 모델링하고 탐구를 장려했습니다. 코넬대학교에 입학하기 전부터 안씨는 1학년 때부터 연구를 해온 수의과대학 미생물학 및 면역학 교수인 시어도어 클라크(Theodore Clark)의 연구실과 인연을 맺었다. 그는 또한 코넬 iGEM(유전자 공학 기계) 프로젝트 팀에서의 경험을 Meinig 의생명 공학 대학의 교수인 Jan Lammerding의 조언을 통해 그가 과학자로 발전시키는 데 도움을 주었다고 인정합니다.
안은 "가장 큰 도움은 교수님들과 그들이 내 수업을 가르친 방식이었다"고 말했다. "그리고 연구소와 프로젝트 팀의 연구를 통해 독립적으로 배우고 스스로 질문할 수 있는 기회가 많이 생겼습니다." 또한 여름 인턴십에서 귀중한 경험을 얻었습니다. 2021년에 그는 NASA의 우주 생명 과학 훈련 프로그램의 연구원으로 선택되어 미세 중력이 세포에 미치는 영향을 연구하고 미세 중력에서 세포 를 연구하기 위한 모델링 프레임워크의 최적화 라는 첫 번째 논문을 공동 저술했습니다 .
안 교수는 2022년 여름을 하버드 대학교 위스 연구소(Wyss Institute)에서 암젠 학자로 지내며 기계적 면역치료 분야에서 일하면서 세포 구조를 조작하는 치료법을 연구했다. "나는 항상 세포에 관심이 있었지만 세포 가 힘에 어떻게 반응하는지 역학에 대해서도 관심이 있었습니다."라고 An이 말했습니다. "저는 이 접근 방식이 다소 새롭기 때문에 이 접근 방식을 좋아하고 모든 것이 일련의 화학 반응인 생물학에서 일반적으로 배우는 것과 매우 다르다고 생각합니다. 두 분야 간의 상호 작용을 정말 즐깁니다."
추가 탐색 나노 입자는 암과 싸우도록 면역 세포를 훈련시킵니다.
추가 정보: Rocky An, MRTF는 우주의 대식세포 기능 장애에 대한 다중 규모 기계생물학 접근 방식에서 누락된 링크일 수 있습니다. Frontiers in Cell and Developmental Biology (2022). DOI: 10.3389/fcell.2022.997365 코넬대학교 제공
https://phys.org/news/2022-09-undergrad-publishes-theory-immune-dysfunction.html
.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters
3차원 종양 클러스터를 구축하는 노화 종양 세포
이현규 ,김준환 ,웅순 ,지성길 ,최원식 &이경제 과학 보고서 용량 8 , 문서 번호: 10503 ( 2018 ) 이 문서 인용 2157 액세스 8 인용 5 고도계 측정항목세부 추상적인 영구적인 세포 주기 정지인 세포 노화는 생물학적 유기체에 대한 유익한 중요성이 이제서야 탐구되기 시작한 일반적이면서도 흥미로운 현상입니다. 무엇보다도 노화 세포는 주변 조직 구조를 변형시킬 수 있습니다.
-무기한 증식할 수 있는 능력이 특징인 종양 세포는 현상에서 자유롭지 않습니다. 여기, 우리는 유방암 식민지의 조밀한 단층에 있는 노화 세포가 주변에 있는 비노화 세포의 집합 센터 역할을 하는 놀라운 관찰을 보고합니다. 결과적으로, 노화 세포는 융합된 2D 종양 층에서 국소화된 3D 세포 클러스터를 적극적으로 형성합니다. 놀라운 현상을 뒷받침하는 생물물리학적 메커니즘은 주로 유사분열 세포 반올림 을 포함합니다, 동적 및 차등 세포 부착 및 세포 주화성. 이러한 몇 가지 생물물리학적 요인을 통합함으로써 우리는 세포 포츠 모델을 통해 실험적 관찰을 요약할 수 있었습니다.
소개 세포
노화는 증식하는 세포가 완전한 성장 정지에 들어가 그 부피를 극적으로 팽창시키는 생물학적 유기체의 일반적인 현상입니다(일반적으로 2차원 기질에 계란 후라이 형태). 이 세포 상태의 기원은 집중적으로 조사되었습니다. 그러나 그 근본적인 메커니즘은 명확하지 않습니다 1 , 2. 중요하게도, 노화 세포는 총체적으로 노화 관련 분비 표현형 또는 SASP라고 하는 많은 수의 분비물을 통해 이웃 세포와 상호 작용합니다. 이러한 분비 표현형은 유기체에 부정적인 영향을 미치는 다양한 생물학적 과정에 관여하는 것으로 알려져 있습니다.
예를 들어, 주변 악성 종양 세포의 성장을 자극하는 전염증성 사이토카인과 케모카인이 그 중 3 , 4 입니다. 노화 세포의 축적은 또한 노화 관련 질병과 같은 유기체 수준의 부작용과 관련이 있습니다 5. 특히, 그들은 또한 조직 리모델링을 촉진할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 노화 세포는 세포외 기질을 분해하는 프로테아제를 분비하여 주변 조직 구조를 더 부드럽게 만들어 암세포의 침입을 촉진합니다 6 , 7 , 8 . 한편, 최근에는 노화세포의 유익한 효과도 논의되고 있다. SASP는 배아 패턴화 9 , 10 및 상처 치유 11 에 기여하는 단백질을 포함합니다 . 그럼에도 불구하고, 이러한 조직 리모델링 효과가 SASP에 의해 생물물리학적으로 어떻게 조정되는지에 대한 정확한 특성은 특히 개별 세포에서 조직으로의 규모에서 많이 탐구되어야 합니다. 본 논문에서는 단클론성 세포주 MDA-MB-231(널리 사용되는 고도 악성 유방암 세포주)의 체외 배양을 기반으로 초기 파종에서 노화 세포의 출현과 이웃하는 비노화 세포와의 상호 작용을주의 깊게 분석합니다. 세포. 놀랍게도, 불멸화된 종양 세포조차도 노화 12 에 민감한 것으로 밝혀졌습니다 . 더 흥미로운 사실은 노화된 MDA-MB-231 세포가 인접한 종양 세포에 대한 인력의 중심으로 작용하여 초기에 단층의 2차원(2D) 집락에서 3차원(3D)으로 형태학적 전환을 시작한다는 사실이었습니다. ) 세포 클러스터. 우리는 전환 이 시험관 내 에서 명확한노화 세포가 조직 리모델링에 관여할 수 있는 방법의 예. 우리는 또한 몇 가지 필수 메커니즘과 통합된 컴퓨터 모델을 통해 관찰에 대한 경험적 설명을 제공합니다. 기본적으로 Metropolis 역학에서 작동하는 세포 포츠 모델(CPM)은 세포 부피의 보존, 유사분열 세포 라운딩(결과적으로 세포 환경 접착의 동적 강도) 및 세포의 화학주성 운동. 실험 결과 MDA-MB-231 세포 배양의 균일하게 도금된 합류 단층에서(처음에는 직경 2mm의 디스크 영역에, 그림 1a 참조, 방법에 대한 자세한 내용), 다수의 노화 세포가 전체 인구로 무작위로 나타납니다. 시간이 지남에 따라 성장합니다(그림 1b ). '튀긴 계란' 형태로 쉽게 식별할 수 있습니다(그림 1c ). 노화 상태에 들어가는 세포의 몸체는 상당히 합류한 인구 내에서도 거대한 영역을 차지하기 위해 며칠 동안 옆으로 확장됩니다(그림 1c ). 완전히 발달된 노화 세포가 차지하는 면적은 매우 다양하지만 일반적으로 매우 크며 때로는 1.4 × 10 5 μm 2 만큼 큽니다 (그림 1d 참조 ) .) - 이는 전형적인 비노화 세포보다 약 3배 정도 더 큽니다. 반면에, 노화 세포의 몸체는 ~2 μm만큼 얇 습니다 (그림 1e 의 두 측면도 참조 ). 신체는 f-액틴의 조밀한 네트워크에 의해 구조적으로 잘 유지됩니다(그림 1e 의 평면도 참조 ). 끊임없는 시공간 파동은 몸 전체에 존재하며 세포가 대사 과정을 끝내기 위해 갑자기 파열될 때까지 코어를 향해 있습니다.
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0
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메모 220920040500 나의 사고실험 oms 스토리텔링
우주시대에 인류는 우주선을 타고 달이나 화성에 가고자 합니다. 아르테미스 계획과 일론 머스크의 스페이스X사의 스타쉽은 화성에 2050년경 100만명의 인류를 이주 시킬 계획을 가졌고 그 전초기지를 NASA가 아르테미스 달기지화를 통해 인류의 우주진출을 가시화 시키려 한다.
인체는 과연 우주에서 어떻게 반응할 것인지? 체계적인 연구가 필요한 싯점이며 대식세포와 암세포의 거동을 면밀히 조사된 논문을 샘플a.oms의 범주내에서 매우 유심히 살펴야 한다.
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샘플c.oss(standard)
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xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
-An reviewed the past 20 years of literature on the behavior of macrophages (the key cells of the body's immune response) in space, as well as recent studies of how macrophages respond under normal gravity, a transcription that may prove to be missing. Identified the argument. puzzle. Ahn said, "I kept asking questions about how the data is represented." "There are two really important papers, one reviewing how macrophages are inhibited, especially in microgravity, and one reviewing the mechanobiology of macrophages. I was able to link these two papers and that's when the idea came to me.
-Tumor cells, characterized by the ability to proliferate indefinitely, are not free from phenomena. Here, we report a striking observation that senescent cells in a dense monolayer of breast cancer colonies serve as the aggregation centers of non-senescent cells in the periphery. Consequently, senescent cells actively form localized 3D cell clusters in the fused 2D tumor layer. The biophysical mechanisms underlying the surprising phenomenon mainly include mitotic cell rounding, dynamic and differential cell adhesion and cell chemotaxis. By integrating several of these biophysical factors, we were able to summarize our experimental observations through the cell Potts model.
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memo 220920040500 my thought experiment oms storytelling
In the space age, mankind wants to go to the moon or Mars in spaceships. The Artemis program and Elon Musk's Starship of SpaceX have a plan to migrate 1 million people to Mars around 2050, and NASA is trying to visualize the human advance into space through the Artemis moon base.
How will the human body react in space? It is time for a systematic study, and the research papers that closely examine the behaviors of macrophages and cancer cells should be looked at very carefully within the scope of sample a.oms.
Sample a.oms (standard)
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sample c.oss(standard)
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