.Why Have Pulsars “Gone Missing” – A New Finding Offers Some Answers

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.Why Have Pulsars “Gone Missing” – A New Finding Offers Some Answers

펄서가 "사라진" 이유 - 새로운 발견이 몇 가지 답을 제시합니다

펄서 아티스트의 컨셉

주제:천문학중국과학원중성자별펄서 중국과학원 국립천문대 작성 2022년 9월 15 일 펄서 아티스트의 컨셉 예술가의 펄서 개념.

-새로운 발견은 "잃어버린" 펄서에 대한 단서를 제공합니다. MSP 또는 밀리초 펄서는 저질량 X선 쌍성 단계에서 광범위한 질량 전달을 거친 짧은 회전 주기를 가진 진화된 중성자 별입니다. MSP 형성은 종종 수만 또는 수백만 개의 별이 모여 있는 구상성단(GC)에서 발생합니다. 그러나 최근까지 지구에서 가장 가까운 두 개의 GC 중 하나인 NGC 6397에서 단 하나의 MSP만 감지되었습니다. 이제 과학자들은 이웃 GC에서 두 번째 펄서 를 발견했을 뿐만 아니라 다른 펄서가 "사라진" 이유에 대해서도 더 많이 이해하고 있습니다.

중국과학원 (NAOC) 국립천문대의 Zhang Lei 박사 는 호주의 Parkes 전파망원경으로 NGC 6397을 관찰하면서 일식 쌍성계에서 새로운 5.78ms 주기의 MSP를 확인했습니다. 남아프리카의 MeerKAT 전파 망원경이 이 발견을 확인했습니다. NGC 6397B는 펄서가 관측자에게 가장 가까운 궤도 쪽에 있을 때만 감지할 수 있습니다. 그것은 1.97일로 GC 일식 쌍성 중 가장 긴 관찰된 궤도 주기를 가지고 있습니다.

이 궤도 주기는 이전에 "숨겨진 MSP"로 생각되었던 이전에 발견된 X선 소스 U18과도 호환됩니다. 최근 연구에서는 U18이 NGC 6397B임을 확인했습니다.

PSR J1740 5340B(NGC 6397B) 감지

PSR J1740 5340B(NGC 6397B) 감지 호주의 Parkes 전파 망원경으로 구상 성단 NGC 6397에서 포착하기 어려운 밀리초 펄서 PSR J1740-5340B(NGC 6397B)의 전파 탐지. 크레딧: NAOC/ScienceApe

이 작업은 최근 The Astrophysical Journal Letters 에 게재되었습니다 . 교신저자인 NAOC의 Li Di 교수는 최근 Parkes 전파 망원경에 설치된 UWL(Ultra-Wideband Low) 수신기 시스템을 사용하여 NGC 6397에서 새로운 펄서에 대한 일관된 비분산 탐색을 조직했습니다.

-Zhang 박사는 2019년 4월 12일 Parkes 전파 망원경의 초기 관측 데이터를 사용하여 새로운 펄서를 발견했습니다. 3년 동안 Parkes 전파 망원경은 MeerKAT 전파 망원경의 2회 관측과 함께 39회의 관측을 수행했습니다. NGC 6397B의 주목할만한 특징은 무선 신호가 약하고 무선 대기 기간이 연장된다는 것입니다. 연구원들은 NGC 6397B가 극도로 희미하고 심하게 가려진 쌍성 펄서의 하위 그룹을 나타낼 수 있다고 제안했습니다. 연구원들에 따르면, 이것은 별의 상호작용이 우선적으로 쌍성을 생성할 것으로 예상되는 GC의 조밀한 코어에서 고립된 펄서의 명백한 과잉을 설명할 수 있습니다. 즉, 바이너리가 없는 것이 아니라 감지하기 어려울 수 있습니다.

-연구원들에 따르면, 이 희미한 펄서는 플라즈마 구름에 묻혀 있거나 동반 별 때문에 활발하게 물질을 축적하기 때문에 전파 대역에서 포착하기 어렵습니다. 향후 연구에서는 이러한 설명이 GC에서 왜 소수의 이진 펄서가 발견되었는지 정확하게 설명하는지 여부를 테스트할 수 있습니다.

참조: Lei Zhang, Alessandro Ridolfi, Harsha Blumer, Paulo CC Freire, Richard N. Manchester, Maura McLaughlin, Kyle Kremer, Andrew D. Cameron, Zhiyu Zhang의 "구형 성단 NGC 6397에서 포착하기 어려운 밀리초 펄서의 전파 탐지", Jan Behrend, Marta Burgay, Sarah Buchner, David J. Champion, Weiwei Chen, Shi Dai, Yi Feng, Xiaoting Fu, Meng Guo, George Hobbs, Evan F. Keane, Michael Kramer, Lina Levin, Xiangdong Li, Mengmeng Ni, Jingshan Pan, Prajwal V. Padmanabh, Andrea Possenti, Scott M. Ransom, Chao-Wei Tsai, Vivek Venkatraman Krishnan, Pei Wang, Jie Zhang, Qijun Zhi, Yongkun Zhang 및 Di Li, 2022년 7월 28일, The Astrophysical Journal Letters . DOI: 10.3847/2041-8213/ac81c3

https://scitechdaily.com/why-have-pulsars-gone-missing-a-new-finding-offers-some-answers/

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메모 2209190510 나의 사고실험 oms 스토리텔링

샘플a.oms는 밀리초 펄서, smolala_biglaala 중성자 별이 생성되는 완벽한 초거대 구상성단(bigbangGC) 모드로 전환될 수도 있다. 허허. 빅펄서는 결국 중력우주 때문에 휘여서 관통하듯 회전한다.

앞서거니, 뒷서거니 회전하는 팸토초, 밀리초, 100억조 반감기를 가진 광년 펄서는 샘플a.oms.bigmama에 엮어져, 태어나고 죽고를 반복한다. 곧 철학적이거나 종교적인 꿈꾸는듯한 우주쇼가 벌어진다. 허허. 설명이 어려울 정도로 환상적인 smola.pulsar 쇼가 우주에서 벌어진다.

샘플a.oms(standard)
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샘플b.qoms(standard)
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샘플c.oss(standard)
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May be an image of 3 people and text

-New discoveries provide clues about "lost" pulsars. MSP, or millisecond pulsar, is an evolved neutron star with a short rotation period that has undergone extensive mass transfer in the low-mass X-ray binary phase. MSP formation often occurs in globular clusters (GCs) containing tens or millions of stars. However, until recently, only one MSP was detected in NGC 6397, one of the two closest GCs to Earth. Now, scientists not only have found a second pulsar in a neighboring GC, but have a better understanding of why the other pulsars "disappeared".

-Dr. Zhang discovered a new pulsar on April 12, 2019, using data from early observations from the Parkes Radio Telescope. In three years, the Parkes Radio Telescope made 39 observations, along with two observations from the MeerKAT Radio Telescope. A notable feature of the NGC 6397B is that the radio signal is weak and the radio standby period is extended. Researchers have suggested that NGC 6397B may represent a subgroup of extremely faint and heavily obscured binary pulsars. According to the researchers, this could explain the apparent plethora of isolated pulsars in the GC's dense core, where stellar interactions are expected to preferentially produce binary stars. This means that the binary is not absent, it can be difficult to detect.

-According to the researchers, these faint pulsars are difficult to catch in the radio band because they are either buried in plasma clouds or actively accumulating matter because of their companion stars. Future studies may test whether these explanations accurately explain why a small number of binary pulsars were found in the GC.

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memo 2209190510 my thought experiment oms storytelling

Sample a.oms could also be switched to the perfect supergiant globular cluster (bigbangGC) mode where the millisecond pulsar, smolala_biglaala neutron star, is produced. haha. The Big Pulsar eventually rotates as if it bends and penetrates because of the gravitational universe.

A light-year pulsar with a forward-and-backward rotating femtosecond, millisecond, and billion-trillion half-lives is woven into sample a.oms.bigmama, repeating birth and death. Soon a philosophical or religious dreamy space show takes place. haha. An indescribably fantastic smola.pulsar show takes place in space.

Sample a.oms (standard)
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sample b.qoms(standard)
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sample c.oss(standard)
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.When Microbiomes Collide: Peculiar Findings From Over 300 Human Fecal Transplants

미생물군집이 충돌할 때: 300개 이상의 인간 대변 이식에서 독특한 발견

분변 미생물군 이식

주제:박테리아기계 학습미생물학미생물군집인기 있는이식 유럽 ​​분자 생물학 연구소 작성 : 2022년 9월 15일 분변 미생물군 이식 기증자와 수혜자의 장 생태계의 합류점으로서 대변 미생물총 이식. 이미지의 다양한 "파이프"는 인간의 위장관을 나타내고 내부의 박테리아는 서로 겨루는 받는 사람과 기증자의 미생물 균주 개체군(색상별)을 나타냅니다. 크레딧: 알렉산드라 크롤릭 / EMBL

-과학자들은 300개 이상의 인간 분변 미생물군 이식 데이터를 사용하여 두 개의 장내 미생물군집이 충돌할 때 어떤 일이 일어나는지에 대한 생태학적 이해를 얻었습니다. 대변 ​​미생물군 이식(FMT)은 하부 장액과 미생물을 한 개인에서 다른 개인으로 옮기는 것입니다.

때때로 궤양성 대장염 및 세균 감염과 같은 염증성 장 질환을 치료하는 데 사용됩니다. 그것의 형태는 4세기 중국으로 거슬러 올라 갑니다 . 그러나 그것은 1950년대까지 서양 의학에 도입되지 않았습니다. 지난 20년 동안 꾸준히 명성을 얻었습니다. EMBL(European Molecular Biology Laboratory) Heidelberg의 Bork 그룹이 이끄는 과학자 팀은 네덜란드 및 호주의 공동 작업자와 함께 이제 이 특이한 의료 절차를 사용하여 두 개의 장내 미생물군이 혼합되면 어떤 일이 일어나는지 흥미로운 질문을 던졌습니다. 함께? 그 대답은 장 질환에 대한 더 나은 치료 전략에 대한 단서를 가질 수 있습니다.

또한 미생물 종이 복잡한 자연 생태계에서 어떻게 행동하고 상호 작용하는지에 대한 더 풍부한 이해를 제공할 수 있습니다. 미생물 이식 임상 시험에서 FMT가 특정 장 장애를 효과적으로 치료할 수 있다는 것이 입증되었지만, FMT의 작용 방식은 여전히 ​​불분명합니다. 일부 연구자들은 기증자의 장내 미생물군집이 수혜자의 장을 건강한 상태로 되돌리는 데 도움이 되는 유익한 특성을 가지고 있다고 가정합니다. 그러나 이것은 체계적으로 조사된 적이 없습니다.

세바스찬 슈미트(Sebastian Schmidt)는 “'수퍼 기증자' 가설은 FMT의 임상적 성공에 '좋은' 기증자를 찾는 것이 필수적이며 좋은 기증자는 많은 다른 환자들에게 효과가 있을 것이라고 가정합니다."라고 말했습니다. 그는 오늘(2022년 9월 15일) Nature Medicine 에 발표된 새로운 연구의 첫 번째 저자 중 한 명입니다 . 그러나 과학자들은 300개 이상의 FMT에서 얻은 임상 및 메타유전체학 데이터를 사용하여 이 절차의 결과로 발생하는 미생물 혼합을 주로 결정하는 사람이 기증자가 아니라 받는 사람일 수 있음을 발견했습니다.

이것은 기증자의 미생물 균주가 대사 증후군이 있는 수혜자의 균주와 공존할 수 있음을 입증한 Bork 그룹 의 2016년 연구 를 기반으로 합니다. 팀은 개별 미생물 종의 유무를 포함하여 FMT 후 미생물 역학을 결정하는 요인을 분석하기 위해 기계 학습 접근 방식을 개발했습니다. 그들의 발견은 종의 풍부함(수혜자의 장내 미생물군유전체가 이식 전 얼마나 다양한지 측정)과 수혜자의 장내 미생물군유전체가 기증자의 장내 미생물군유전체와 얼마나 다른지를 보여주는 두 가지 모두 이식 후 생존하고 번성할 종을 결정하는 주요 요인임을 보여줍니다.

생태 실험 이 연구와 2016년 연구의 또 다른 첫 번째 저자인 Simone Li는 생태학적 관점에서 흥미로운 결과를 발견했습니다. "완전히 새로운 환경에서 번성하고 생존할 수 있는 것은 간단한 일이 아닙니다. 특히 인간의 위장관과 같이 산도, 산소 수준 및 영양소가 지속적으로 변화하는 역동적인 환경에서는 더욱 그렇습니다."라고 그녀는 말했습니다. "우리가 미생물군유전체 기반 치료제의 더 안전한 옵션으로 이동함에 따라 의도한 이점을 제공할 만큼 충분히 오래 유지되는지 여부만큼 중요한 것이 중요합니다."

연구자들이 FMT 절차를 기존 생태계가 있는 새로운 위치로 전체 미생물 생태계가 대체되는 생태학적 실험으로 취급하면 박테리아가 새로운 환경에서 얼마나 잘 또는 쉽게 '군집화'할 수 있는지 결정하는 데 어떤 요인이 도움이 되는지에 대한 중요한 결론을 도출할 수 있습니다. 이 연구의 교신 저자인 Peer Bork가 지적했듯이 이것은 또한 중요한 실제 적용을 가질 수 있습니다. “FMT 후 장내 생태학적 과정에 대한 이해가 향상됨에 따라 임상 효과에 대한 보다 정확하고 표적화된 링크를 발견할 수 있습니다. 마이크로바이옴."

-이 연구는 장내 미생물군집의 90% 이상을 구성하는 박테리아와 고세균을 주로 다루었지만 과학자들은 향후 연구에서 진균, 기타 진핵생물 및 바이러스의 데이터도 통합하여 이 과정에 대한 보다 전체적인 관점을 얻을 수 있을 것으로 기대합니다. "나는 우리의 발견이 미래에 보다 효과적인 FMT 프로토콜을 설계하는 데 도움이 되기를 희망합니다(그리고 확신합니다). 수혜자의 미생물군유전체 조절을 목표로 할 때 조정할 가치가 있는 매개변수와 그렇지 않은 매개변수에 대한 데이터를 제공합니다. 장기적으로 이것은 '차세대' 맞춤형 프로바이오틱 치료법의 설계에 정보를 제공할 수도 있습니다.”라고 Schmidt가 말했습니다.

참조: "분변 미생물군 이식 후 스트레인 역학의 동인 및 결정인자" 2022년 9월 15일, Nature Medicine . DOI: 10.1038/s41591-022-01913-0

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메모 2209190510 나의 사고실험 oms 스토리텔링

지구에는 수많은 동식물 생명체가 있고 그들의 생존을 유지하는 소화관 속에 살아가는 미생물들이 존재한다. 이렇게 양적으로 많아야 하는 이유는 군집성의 속성 때문이다. 하나의 개체로는 생존이 어려워 미생물이든 아니든 군집성.oms는 생존에 유리한 측면이 존재한다.

나는 때때로 우주에 별들이나 거리에 사람들이 왜 그렇게 많아야 하지? 생각이들 때가 있다.? 나는 나의 4종류의 샘플링을 보면서 거대한 군집상태에서도 변하지 않는 속성을 전제한다. 군집상태는 'multicondition.diversity.oms=1에 이른다'는 점이다. 허허.

샘플a.oms(standard)
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샘플c.oss(standard)
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May be an image of 9 people and outdoors

-Scientists have used data from over 300 human fecal microbiota transplants to gain an ecological understanding of what happens when two gut microbiota collide. Fecal microbiota transplantation (FMT) is the transfer of lower intestinal fluid and microbes from one individual to another.

While this study primarily addressed bacteria and archaea, which make up more than 90% of the gut microbiome, scientists believe future studies may also incorporate data from fungi, other eukaryotes, and viruses to gain a more holistic view of this process. looking forward. “I hope (and I am convinced) that our findings will help design more effective FMT protocols in the future (and I am confident). When targeting the microbiome modulation of the recipient, there are parameters that are worth tuning and those that are not. "In the long run, this could inform the design of 'next-generation' personalized probiotic therapies," said Schmidt.
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memo 2209190510 my thought experiment oms storytelling

There are numerous animal and plant life forms on Earth, and there are microorganisms living in the digestive tract that maintain their survival. The reason why it has to be so quantitatively large is because of the property of clustering. It is difficult to survive as a single individual, so whether it is a microorganism or not, a community.oms has an advantage in survival.

I wonder why sometimes there are so many stars in the universe or people on the streets? There are times when you think Looking at my four types of sampling, I presume properties that do not change even in a large cluster state. The cluster state is that 'multicondition.diversity.oms=1 is reached'. haha.

Sample a.oms (standard)
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sample b.qoms(standard)
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0010000001

sample b.poms(standard)
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sample c.oss(standard)
zxdxybzyz
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xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
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