.Simulation suggests gravitational interactions drive Milky Way's galactic bar bulges

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.Scientists Solve Century-Old Supergene Mystery

과학자들이 100년 된 슈퍼유전자 미스터리를 풀다

DNA 유전자 분석 애니메이션

주제:DNA꽃들유전학인기 있는스톡홀름 대학교 스톡홀름 대학교 2022 년 9월 9일 DNA 유전자 분석 애니메이션 SEPTEMBER 11, 2022

-과학자들은 꽃에서 효율적인 교차 수분을 일으키는 초유전자에 대한 세기의 미스터리를 풀었습니다. 효율적인 수분을 위한 슈퍼유전자의 장단기 연구원들은 꽃에서 효율적인 교차 수분을 일으키는 초유전자에 대한 세기의 미스터리를 해결했습니다. 결과는 DNA 수준에서 서열 길이 변화가 성기의 길이가 다른 두 가지 형태의 꽃의 진화에 중요하다는 것을 보여줍니다. 1500년대부터 식물학자와 정원사는 일부 식물 종에는 남성과 여성의 성기 길이가 서로 다른 두 가지 형태의 꽃이 있다는 것을 알고 있었습니다.

Charles Darwin은 처음에 그러한 디스틸러스 꽃이 곤충 수분 매개체에 의한 효율적인 교차 수분을 촉진한다고 제안했습니다. 초기 유전학자들은 두 가지 형태의 꽃이 슈퍼유전자(supergene)라는 유전자 클러스터를 가지고 있을 가능성이 있는 단일 염색체 영역에 의해 제어된다는 것을 보여주었습니다. 그러나 최근까지 이 슈퍼유전자는 시퀀싱된 적이 없었다.

Thin Linus를 방문하는 꽃가루 매개자

Thin Linus를 방문하는 꽃가루 매개자 꽃가루 매개자가 Linum tenue를 방문합니다. 크레딧: Juanita Gutierrez-Valencia

이제 연구자들은 초유전자의 수수께끼를 풀었습니다. 그들은 이미 Darwin이 야생 아마씨 종인 Linum 을 기술한 시스템을 연구했으며, 초유전자를 식별하기 위해 현대적인 DNA 시퀀싱 방법을 사용했습니다. 스톡홀름 대학의 과학자들이 웁살라 대학, 더럼 대학, 그라나다 대학, 세비야 대학의 파트너와 함께 수행한 연구는 오늘(2022년 9월 9일) Current Biology 저널에 게재되었습니다 .

-놀랍게도 연구자들은 남성과 여성의 성기 자체의 길이를 다르게 하는 초유전자의 길이가 다양하다는 것을 발견했습니다. 특히, 슈퍼유전자의 우성 형태는 열성 형태에서 빠진 약 260,000 염기쌍의 DNA를 포함했습니다. 260,000 염기쌍의 DNA에는 성기의 길이 변화를 일으킬 수 있는 여러 유전자가 있습니다.

고운 아마포 꽃

고운 아마포 꽃 스페인 들판에서 촬영된 꽃을 들고 있는 리눔. 크레딧: Benjamin Laenen 및 Aurélie Désamore

연구의 수석 저자이자 생태학 교수인 Tanja Slotte는 "이러한 결과는 우리에게 정말 놀라운 것이었습니다. 왜냐하면 distyly를 지배하는 초유전자의 유사한 유전적 구성이 이전에 완전히 독립적으로 진화한 또 다른 시스템인 앵초에서 확인되었기 때문입니다."라고 말했습니다.

스톡홀름 대학의 유전체학. 연구의 제1저자인 Juanita Gutiérrez-Valencia 박사는 "진화는 앵초와 아마씨 종의 꽃에서 유사한 변이를 반복적으로 이끌어 냈을 뿐만 아니라 이 위업을 달성하기 위해 유사한 유전적 솔루션에 의존했습니다"라고 말했습니다. 스톡홀름 대학교.

고운 아마의 생식기

고운 아마의 생식기 고운 아마의 두 가지 형태의 꽃인 Linum tenue는 생식기의 길이가 서로 다릅니다. 상단 패널은 전체 꽃을 보여주고 하단 부분은 꽃 내부의 생식 구조를 보여주고 화살표는 남성과 여성의 성기를 나타냅니다. 크레딧: Juanita Gutiérrez-Valencia

-이러한 발견은 꽃 피는 식물이 교차 수분해야 할 필요성과 같은 광범위한 적응 문제에 대한 수렴 솔루션을 찾기 위한 놀라운 진화의 힘에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. "Distyly는 궁극적으로 효율적인 교차 수분을 위한 메커니즘입니다. 수분 메커니즘을 이해하는 것은 기후 변화와 식물 및 곤충 수분 매개자 개체군 모두가 직면한 문제를 고려할 때 오늘날 특히 중요합니다.”라고 Tanja Slotte 교수가 말했습니다.

참조: "Linum distyly supergene의 게놈 분석은 분자 수준에서 수렴 진화를 나타냅니다." 2022년 9월 9일, Current Biology . DOI: 10.1016/j.cub.2022.08.042

https://scitechdaily.com/scientists-solve-century-old-supergene-mystery/

 

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메모 2209120458 나의 사고실험 oms스토리텔링

한송이 꽃에서 암수 교차수분이 자율적으로 존재하는 초유전자가 있는 모양이다. 이를 가능케 하는 방식이 수분의 길이를 한줄기에서 교차로 달리하면서 가능하였다.

두 수의 공배수는 길이가 다르지만 몇번의 배수을 통해 두 수가 만난다. 이는 유전자가 기획하면 암수 한 성기에서 만들어내어 교차수분을 가능케 할 수 있다. 이는 샘플c.oss가 oser의 단위를 클러스터를 통해 zerosum화 시키는 과정과 유사한 유전자 배열법이다. 이 사실을 자연이 스스로 최적화 조합으로 초유전자를 구현했다는 것이 신기할 뿐이다. 허허.

빅뱅사건에서 전자기력과 중력, 약력과 강력이 한 줄기에 존재하는 것이 물리적으로 초유전자 유형의 역할을 하였다. 한줄기의 베이스에서 엄청난 또다른 베이스 만들어낸 샘플c.oss는 완벽한 초유전자의 교차수분의 과정인 베이스 피드백이다. four.force가 한종류 대통일장에서 교차적 베이스.피드백에서 나온 것으로 봐야 한다.

Sample a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
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sample b.qoms(standard)
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000000000q0

sample c.oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
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xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

No photo description available.

-Scientists have unraveled the centuries-old mystery of the supergene that causes efficient cross-pollination in flowers. Supergenes for Efficient Pollination: Short and Long Researchers have solved the centuries-old mystery of a supergene that causes efficient cross-pollination in flowers. The results show that at the DNA level, sequence length changes are important for the evolution of two types of flowers with different genital lengths. Since the 1500s, botanists and gardeners have known that some plant species have two types of flowers with different male and female genital lengths.

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Memo 2209120458 My thought experiment oms storytelling

It seems that there is a supergene in which male and female cross-pollination exists autonomously in a single flower. The method that made this possible was possible by varying the length of moisture from one stem to one crossover.

Although the common multiples of two numbers are of different lengths, they meet through several multiples. If genetically planned, this can be produced in one sex organ to enable cross-pollination. This is a gene sequencing method similar to the process in which sample c.oss zerosums oser units through clusters. It is surprising that nature has implemented this fact as a self-optimizing combination of supergenes. haha.

In the Big Bang event, the existence of electromagnetic and gravitational forces, weak and strong forces in one line played the role of a supergene type physically. The sample c.oss, which produced a huge base from one base, is the base feedback, a process of perfect supergene cross-pollination. It should be seen that four.force came from a cross-base feedback from one kind of great unification field.

Sample a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
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f000e0 b0dac0
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sample b.qoms(standard)
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sample b.poms(standard)
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sample c.oss(standard)
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.NASA Selects Axiom Space for Next-Generation Artemis Moonwalking Spacesuits

NASA, 차세대 Artemis Moonwalking 우주복을 위한 Axiom Space 선택

달 표면에서 작업하는 우주비행사

주제:아르테미스 미션우주 비행사공리 공간달나사 2022년 9월 11일 NASA 작성 달 표면에서 작업하는 우주비행사 달 표면에서 작업하는 두 명의 적합한 승무원에 대한 예술가의 그림. 전경에 있는 하나는 암석을 들어올려 조사하는 동안 다른 하나는 배경에서 수집 현장을 촬영합니다. 크레딧: NASA SEPTEMBER 11, 2022

Axiom Space는 NASA 에서 Artemis III 임무를 위한 Moonwalking 시스템을 제공하기로 선택했습니다. 이 임무는 50년 만에 처음으로 미국인을 달 표면에 착륙시킬 것입니다. 경쟁적인 우주복 계약에 따른 첫 번째 이 상은 차세대 Artemis 우주복 및 지원 시스템을 개발하고 Artemis III 기간 동안 달 표면에서 사용을 시연하기 위한 작업 명령에 대한 것입니다. 이 상을 통해 NASA는 Artemis 하에 우주비행사를 달로 보내는 또 다른 초석을 마련했습니다 . 그들의 목표는 지속적인 과학적 혁신을 지원하여 지구상의 인류에게 혜택을 주는 것입니다. NASA는 계획된 인간 달 우주 비행 임무의 일환으로 최초의 여성이자 유색인종을 달에 착륙시킬 예정입니다.

NASA 는 적격한 두 우주복 공급업체 의 제안을 검토한 후 작업 순서로 Axiom Space를 선택했습니다. 기본 가치는 2억 2,850만 달러입니다. 후속 아르테미스 임무를 지원하기 위해 반복되는 우주복 서비스를 위해서는 향후 작업 지시가 필요합니다. Lara Kearney는 “NASA는 미국이 달 표면에 지속적인 존재를 구축하는 데 시동을 걸게 될 이 역사적인 임무에서 상업 산업과 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.”라고 말했습니다.

그녀는 NASA의 Extravehicular Activity and Human Surface Mobility 프로그램의 관리자입니다. “우리가 Artemis III와 달과 그 주변의 미래 임무에서 배운 것은 화성 탐사를 위한 길을 닦을 것 입니다. 우주복은 말 그대로 다음 단계로 나아갈 수 있게 해줍니다.” NASA는 50년 이상의 우주복 전문 지식을 활용하여 차세대 우주복에 대한 기술 및 안전 요구 사항을 정의했습니다. Axiom Space는 Artemis III에 대한 NASA의 핵심 요구 사항을 충족하는 우주복 및 지원 장비의 설계, 개발, 자격, 인증 및 생산을 책임지게 됩니다.

NASA의 전문가들은 우주비행사 훈련, 임무 계획 및 서비스 시스템 승인에 대한 권한을 유지할 것입니다. Axiom Space는 Artemis III 이전에 우주와 같은 환경에서 슈트를 테스트하는 데 필요합니다. Exploration Extravehicular Activity Services(xEVAS) 계약의 무기한 인도 및 무기한 수량에 따라 적격 업계 파트너는 2034년까지의 성능 기간 동안 NASA의 우주 유영 및 문 유영 요구에 대한 전체 기능 제품군을 제공할 작업 주문을 놓고 경쟁합니다.

계약에 따른 향후 작업 주문은 반복적인 달 착륙, 국제 우주 정거장 (ISS) 외부의 저궤도에서 사용할 우주복 개발 및 특수 연구로 구성됩니다. NASA는 현재 우주 정거장 우주복에 대한 작업 주문 옵션을 평가하고 있습니다. 지구 저궤도와 달에서의 우주유영 능력을 향상시킬 우주복 계약은 휴스턴에 있는 NASA 존슨 우주 센터의 EHP(Extravehicular Activity and Human Surface Mobility Program)에서 관리합니다.

Artemis 프로그램을 통해 NASA는 최초의 여성과 유색인종을 달에 착륙시킬 것입니다. 그들은 또한 화성에 대한 미래의 우주 비행사 임무를 위한 디딤돌 역할을 할 장기적이고 지속 가능한 달의 존재를 위한 길을 닦을 것입니다.

https://scitechdaily.com/nasa-selects-axiom-space-for-next-generation-artemis-moonwalking-spacesuits/

 

 

 

.Simulation suggests gravitational interactions drive Milky Way's galactic bar bulges

시뮬레이션은 중력 상호 작용이 은하수의 막대 팽창을 유도한다는 것을 시사합니다

시뮬레이션은 중력 상호 작용이 은하수의 막대 팽창을 유도한다는 것을 시사합니다.

일본국립천문대 에서 슈퍼컴퓨터 ATERUI II로 시뮬레이션한 은하수와 같은 은하. 별들은 은하 중심 근처에 막대 모양으로 모여 있습니다. 크레딧: Junichi Baba, Hirotaka Nakayama, 4D2U 프로젝트, NAOJ SEPTEMBER 9, 2022

-세계에서 가장 강력한 천문학 전용 슈퍼컴퓨터에서 수행된 새로운 시뮬레이션이 우리 은하의 막대 모양을 설명하는 테스트 가능한 시나리오를 생성했습니다. 이 시나리오를 현재 및 미래 우주 망원경의 데이터와 비교하면 우리 은하의 진화를 명확히 하는 데 도움이 될 것입니다. 천문학은 우리 은하의 구조를 점점 더 자세히 밝혀내고 있습니다. 천문학자들은 그것이 2개 또는 4개의 무장 나선을 가진 원반은하이며, 나선을 연결하는 중간에 직선 막대가 있다는 것을 알고 있습니다.

이제 그들은 막대기의 안쪽 부분에 땅콩 모양의 돌출부가 있고 막대기가 더 두꺼운 곳이 우리 은하의 중간면 위와 아래로 튀어나와 있고 원반 모양의 핵 돌출부가 있다는 것도 알고 있습니다. 은하수 중앙부에 위치. 일부 다른 은하 는 모두는 아니지만 유사한 두 가지 유형의 팽대부를 나타냅니다. 천문학자들은 "2형 돌출부는 어떻게 형성되었나요?"라는 질문을 했습니다. 이 질문에 답하기 위해 일본 국립천문대(NAOJ)의 Junichi Baba가 이끄는 팀은 세계에서 가장 강력한 천문학 전용 슈퍼컴퓨터인 NAOJ의 ATERUI II에서 우리은하와 같은 은하에 대한 한 가지 가능한 시나리오를 시뮬레이션했습니다.

팀의 시뮬레이션은 은하계의 별 뿐만 아니라 성간 가스 를 포함하여 현재까지 가장 완벽하고 정확합니다 . 그것은 또한 가스에서 새로운 별의 탄생과 초신성으로 별의 죽음을 통합합니다. 막대의 형성은 가스를 은하의 중심 부분으로 보내는 데 도움이 되며, 그곳에서 새로운 별의 형성을 촉발합니다. 따라서 은하계의 핵나팔이 그곳에서 태어난 새로운 별들로부터 생성되었다고 가정하는 것이 합리적일 수 있습니다. 그러나 시뮬레이션 결과 핵 팽대부 바깥의 막대에는 새로운 별이 거의 없는 것으로 나타났습니다.

막대가 가스를 중심으로 보내는 데 매우 효과적이기 때문입니다. 이것은 바에 땅콩 모양의 돌출부가 생기는 이유가 가스를 피해서 나오는 것이 아님을 의미합니다. 대신 팀은 중력 상호 작용이 일부 별을 궤도로 몰아 중간 평면 위와 아래로 데려갈 수 있음을 발견했습니다. 가장 흥미로운 부분은 시뮬레이션이 테스트 가능한 시나리오를 제공한다는 것입니다. 땅콩 모양의 돌출부는 새로운 별을 얻지 못하기 때문에 모든 별은 막대가 형성되기 이전이어야 합니다. 동시에 막대는 가스를 중앙 지역으로 보내 많은 새로운 별을 생성합니다. 따라서 핵 팽대부에 있는 거의 모든 별은 막대가 형성된 후에 태어났을 것입니다.

이것은 땅콩 모양의 팽대부에 있는 별들이 핵 팽대부에 있는 별들보다 나이가 많을 것이며, 나이 사이에 명확한 구분이 있음을 의미합니다. 이 휴식 시간은 막대가 형성된 시간에 해당합니다. 유럽 ​​우주국의 가이아 탐사선과 일본의 미래 JASMINE 위성의 데이터를 통해 우리는 별의 움직임과 나이를 결정하고 이 시나리오를 테스트할 수 있습니다. 천문학자 들이 땅콩 모양의 팽대부와 핵 팽대부에서 별의 나이 차이를 감지할 수 있다면 땅콩 모양의 팽대부 가 과식 때문이 아니라는 것을 증명할 뿐만 아니라 은하계 막대의 나이를 알려줄 것입니다. 웨이 갤럭시. 이러한 결과는 Baba et al. 2022년 3월 8일 Royal Astronomical Society의 Monthly Notices 에서 "막대 좌굴 없이 형성된 상자형/땅콩/X자 팽대부에 있는 별의 연령 분포" .

추가 탐색 은하수의 중년 내륜 추가 정보: Junichi Baba et al, 막대 좌굴 없이 형성된 상자형/땅콩/X자형 돌출부의 별 연령 분포, Royal Astronomical Society의 Monthly Notices (2022). DOI: 10.1093/mnras/stac598 저널 정보: Royal Astronomical Society의 월간 공지 일본 국립 천문대 제공

https://phys.org/news/2022-09-simulation-gravitational-interactions-milky-galactic.html?fbclid=IwAR2BI2F0bEBL-G1iJKBkW0stsMMEDp_5TefwYxmEcFFvOBZ-Z3APKrGMsEM

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메모 2209111945 나의 사고실험 oms 스토리텔링

샘플a.oms는 vix.bar가 하나의 중심에 있고 vixxer.bar가 가지벋기 처럼 증가하면 샘플a.oms.system이 나선팔을 가지고 커질 것이다.

은하계의 핵나팔이 그곳에서 '태어난 새로운 별들로부터 생성되었다'고 가정하는 것이 합리적일 수 있다. 샘플a.oms(12~100)에서 멈추고 팽대부를 이룬 뒤, 금새 1억 이상의 oms 매트릭스 스케일로 확장된다면 나선형의 형태가 폭이 넓고 깊게 윤곽이 뚜렷이 나타날 것이다.

Sample a.oms (standard)
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0ace00 df000b
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sample b.qoms(standard)
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sample b.poms(standard)
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sample c.oss(standard)
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May be an image of text

-A new simulation performed on the world's most powerful astronomy-only supercomputer has created a testable scenario explaining the bar shape of our galaxy. Comparing this scenario with data from current and future space telescopes will help clarify the evolution of our galaxy. Astronomy is revealing more and more details about the structure of our galaxy. Astronomers know that it is a disk galaxy with two or four armed spirals, with a straight bar in the middle connecting the spirals.
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memo 2209111945 my thought experiment oms storytelling

Sample a.oms will grow if vix.bar is centered and vixxer.bar increases like branching, then sample a.oms.system will grow with spiral arms.

It may be reasonable to assume that the galaxy's nuclear trumpets were 'formed from new stars born' there. After stopping at sample a.oms (12-100) and forming a bulge, if it is expanded to a matrix scale of more than 100 million oms in a short time, the spiral shape will be clearly outlined with wide and deep contours.

Sample a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
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0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
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0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
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sample b.qoms(standard)
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sample b.poms(standard)
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sample c.oss(standard)
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