.“A Missing Piece of the Puzzle” – Researchers Investigate New Cause of Severe Obesity
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.“A Missing Piece of the Puzzle” – Researchers Investigate New Cause of Severe Obesity
"퍼즐의 빠진 조각" – 연구자들은 심각한 비만의 새로운 원인을 조사합니다
주제:유전학대사비만 By 라이프치히 대학교 2023년 2월 6일 DNA 유전학 돌연변이 개념 FEBRUARY 6, 2023
연구자들은 유전성 비만 환자를 진단하는 데 사용되는 방법을 재평가할 것을 제안합니다. 라이프치히 연구원들은 심각한 비만의 새로운 원인을 조사합니다. 비만 및 비만 관련 질병은 전 세계 사망률의 주요 원인이지만 근본 원인은 아직 잘 알려져 있지 않습니다. 유전학을 포함하여 여러 요인이 질병의 발달과 진행에 기여합니다. 대부분의 경우, 심각한 비만은 건강에 해로운 습관과 여러 유전자가 관련된 다유전자성 장애라는 유전적 소인의 조합으로 인해 발생합니다. 라이프치히 대학 병원과 Helmholtz Munich의 Helmholtz Institute for Metabolic, Obesity, and Vascular Research(HI-MAG)의 연구원들도 희귀한 단일유전자 비만 사례를 확인하고자 합니다.
이 환자들에서 단일 유전자의 결함이 질병의 원인입니다. 영향을 받은 사람들은 종종 유아기에 포만감이 감소하고 지속적인 배고픔에 시달립니다. 심한 비만을 앓고 있는 소녀의 조직 샘플을 연구하는 동안 라이프치히 연구원들은 ASIP(agouti-signaling protein) 유전자라는 특정 유전자가 일반적으로 존재하지 않는 세포(예: 지방 세포, 흰색 혈액 세포 및 신경 세포). 프로젝트 책임자이자 소아과 연구 교수이자 소아과 의사인 Antje Körner는 “이 발견은 단일유전자 인간 비만에 대한 연구에서 일종의 퍼즐 조각을 잃어버린 것입니다. 또한 인간의 멜라노코르틴 4 수용체 뉴런을 통한 에너지 균형 및 체중의 주요 분자 조절 메커니즘의 중요성에 대한 증거이며 이러한 메커니즘을 연구할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.”
-현재 연구에서 발견된 돌연변이 유형은 표준 유전자 스크리닝 알고리즘을 벗어나므로 영향을 받는 많은 환자에서 발견되지 않은 상태로 남아 있습니다. Leipzig Childhood Obesity 코호트의 표적 스크리닝 덕분에 Körner 교수 팀은 동일한 돌연변이를 가진 4명의 추가 환자를 확인했습니다. “이러한 발견을 고려할 때 단일유전자 비만 환자를 식별하는 데 사용하는 전략을 재고해야 한다고 생각합니다. 우리 연구의 궁극적인 목표는 유전 연구 결과를 비만에 대한 미래의 개인 맞춤형 치료 옵션으로 전환하는 것입니다.
참조: Elena Kempf, Kathrin Landgraf, Robert Stein, Martha Hanschkow, Anja Hilbert, Rami Abou Jamra, Paula Boczki, Gunda Herberth, Andreas Kühnapfel, Yu-Hua Tseng, Claudia Stäubert, Torsten Schöneberg, Peter Kühnen, N. William Rayner, Eleftheria Zeggini, Wieland Kiess, Matthias Blüher 및 Antje Körner, 2022년 12월 19일, Nature Metabolism . DOI: 10.1038/s42255-022-00703-9 이 연구는 독일 연구 재단과 독일 당뇨병 학회의 자금 지원을 받았습니다.
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메모 23020700626 나의 사고실험 oms 스토리텔링
수학에는 공배수 문제가 있다. 3과 5의 공배수는 15이다. 3과 5가 배수로 만나는 곳에서 정지 시킬 수도 있다. 이렇듯 불균형 상태를 공배수를 통해 균형점을 찾기도 하지만 공배수아닌 마방진의 합이나 곱으로도 공배수를 얻을 수 있다.
이는 유전학적 불균형의 비만문제를 유전자의 염기의 공배수내지는 'DNA 마방진의 문제로 해결할 수 있다'는 점을 암시한다. 나의 샘플링들의 거의 균형의 oms.oss평면 상태이나 qoms.poms점으로 나타내고 있다. 퍼즐의 잃어버린 조각을 찾아준다. oms.sumtime이 답이니까. 누락된 oms를 찾아낼 수 있다.
이들은 단순히 사람들의 비만만히 아니다. 우주에도 물질의 균형이 깨지면 성운과 같은 미만이 나타난다. 별들을 만들어내는데 돌연변이가 생긴다. 블랙홀의 질량이 갑짜기 늘어나는 식욕을 만들어낸다. 허허.
Samplea.oms (standard)
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-The types of mutations found in the current study fall outside standard genetic screening algorithms and therefore remain undetected in many affected patients. Thanks to targeted screening of the Leipzig Childhood Obesity cohort, Professor Körner's team identified four additional patients with the same mutation. “Given these findings, we believe we need to rethink the strategies we use to identify patients with monogenic obesity. The ultimate goal of our research is to translate genetic findings into future personalized treatment options for obesity.
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memo 23020700626 my thought experiment oms storytelling
There is a common multiple problem in mathematics. The common multiple of 3 and 5 is 15. You can also stop where 3 and 5 meet multiples. In this way, an equilibrium point can be found through common multiples of unbalanced states, but common multiples can also be obtained by the sum or product of magic squares that are not common multiples.
This suggests that the obesity problem of genetic imbalance can be solved by the common multiple of the bases of genes or the 'DNA magic square problem'. My samplings represent a nearly balanced oms.oss flat state or qoms.poms point. Find the missing piece of the puzzle. Because oms.sumtime is the answer. Can find missing oms.
These aren't just people obese. Even in the universe, if the balance of matter is broken, a nebula-like underworld appears. Mutations occur in the creation of stars. The black hole's mass creates an appetite that suddenly grows. haha.
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.Astronomers Discover New Clues Regarding Stellar ‘Glitching’
천문학자들은 별의 '결함'에 관한 새로운 단서를 발견했습니다
주제:천문학오하이오 주립대학교별별의 진화 By 오하이오 주립 대학교 2023년 2월 5일 불타는 별 태양 공간 그림 FEBRUARY 5, 2023
-연구원들은 적색 거성이 내부 코어에서 대규모 구조적 변화 또는 "결함"을 자주 경험한다는 새로운 징후를 발견했습니다. 최근 연구 결과에 따르면 상당수의 별이 중심부에 불규칙성을 나타냅니다. 과학자들은 하늘에서 가장 밝은 별들의 내부 작용을 조사하는 방법을 발견했습니다.
NASA 의 케플러 우주 망원경의 데이터를 활용하는 국제 연구팀은 수명 주기가 끝나고 수소 공급이 고갈된 별인 적색 거성이 종종 상당한 구조적 변화 또는 "결함"을 경험한다는 새로운 증거를 발견했습니다. ”내면 깊은 곳.
미디어에서 대중화된 별의 결함은 별의 회전과 관련이 있지만 주저자인 Mathieu Vrard는 다른 종류의 결함을 연구합니다. 이 연구의 결함은 별의 진동 또는 별을 통과할 때 음파가 이동하는 주파수 및 경로에 영향을 미칠 수 있습니다. 헬륨 코어가 타는 물체인 적색 덩어리 별은 은하 밀도와 같은 측면을 측정하고 별의 화학적 진화 뒤에 있는 물리적 프로세스에 대해 자세히 알아보기 위한 거리 프로브로 천체물리학 연구에서 자주 사용됩니다. 따라서 과학자들이 이러한 불연속성이 발생하는 이유를 이해하는 것이 중요하다고 오하이오 주립 대학의 천문학 박사후 연구원인 Vrard는 말했습니다.
"이러한 변화를 분석함으로써 별의 전역 매개변수뿐만 아니라 해당 물체의 정확한 구조에 대한 정보도 얻을 수 있습니다."라고 그는 말했습니다. Nature Communications 저널에 최근 발표된 이 연구 는 이 적색 거성의 가장 깊은 층에서 상세한 관찰 특성을 수행한 최초의 연구입니다. 이러한 결함이 특정 별 그룹에서 더 널리 퍼지고 있는지 확인하기 위해 팀은 특정 항성 질량 미만인 359개의 적색 거성 샘플을 선택하고 각 별의 다양한 속성과 개별 주파수를 측정했습니다. 팀은 조사한 적색 거성 중 24개(샘플의 약 7%)가 일생 동안 한 지점 또는 다른 지점에서 간헐적인 구조적 불연속성을 경험했다는 증거를 발견했습니다.
-7%가 별 것 아닌 것 같지만 우리 우주에 알려진 모든 별에 적용하면 이러한 불규칙성을 가진 별의 수는 엄청날 것입니다. 이러한 교란이 어떻게 작용하는지 설명하는 두 가지 주요 이론이 있습니다. 첫 번째 시나리오는 결함이 별의 진화 전반에 걸쳐 존재하지만 일반적으로 매우 약하고 천문학자들이 진정한 불연속성으로 분류하는 임계값 미만이라고 가정합니다. 두 번째는 불규칙성이 나중에 별의 핵 구조의 변화로 이어지는 알려지지 않은 물리적 과정에 의해 "완화"된다는 것을 암시합니다. 밝혀진 바와 같이 첫 번째 시나리오는 관찰된 결함이 실제로 흔히 발생한다고 예측하는 이 연구의 모델에서 지원되지 않지만 과학자들이 두 번째 시나리오에 자신 있게 동의하려면 더 정확한 데이터가 필요합니다.
"우리가 생각하는 것은 첫 번째 이론이 우리의 관찰과 맞지 않았기 때문에 두 번째 이론이 더 잘 맞을 수 있다는 것입니다."라고 Vrard는 말했습니다. 이 연구가 적색 거성 내부에서 일어나는 물리적 과정의 더 나은 특성을 제공하기 때문에 Vrard의 작업은 음파의 진동을 사용하여 별의 내부 구성을 연구하는 천문학의 한 분야인 천체지진학 분야에 잠재적으로 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 은하계 고고학의 경우 상세한 별의 화석 기록을 사용하여 우주의 역사를 밝히는 분야입니다. 그리고 Vrard의 현재 분석은 끝났지만, 그는 훨씬 더 정제된 항성 모델을 개발하는 데 도움이 될 수 있는 보다 정확한 데이터를 조사하여 적색 거성에 대한 과학계의 지식을 구축하는 것을 목표로 합니다.
참조: 2022년 12월 16일, Nature Communications DOI: 10.1038/s41467-022-34986-z 이 연구는 NASA와 유럽 지역 개발 기금의 자금 지원을 받았습니다.
https://scitechdaily.com/astronomers-discover-new-clues-regarding-stellar-glitching/
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메모 2302061220 나의 사고실험 oms 스토리텔링
적색 거성이 내부 코어에서 대규모 구조적 변화 또는 "결함"을 자주 경험한다는 새로운 징후를 발견했다.
별의 수명의 코스에서 적색거성은 샘플링 oss.banq가 진행중이다. 그래도 전체적으로는 안정적인 축소의 시나리오에 따르고 있다. 다만 부분적으로 93퍼센트의 결함이 존재한다. 그래도 oms.vix.a(n|)가 7%의 vix.a.strwall을 만든다. 허
이는 단순히 별만의 적색거성에서만히 나타나는 게 아니고 블랙홀이나 수퍼노바, 마그테타, 빅뱅사건에서도 나타난다. 샘플링 oss.banq때문에 이뤄진 7%의 oms.vix.a(n|).strwall은 거대한 장성, 거대구조을 이룬 단위이다.
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-Researchers have found new indications that red giants frequently experience large-scale structural changes, or "faults," in their inner cores. Recent studies have shown that a significant number of stars exhibit irregularities in their centers. Scientists have discovered a way to probe the inner workings of some of the brightest stars in the sky.
An international team of researchers using data from NASA's Kepler Space Telescope has found new evidence that red giants, stars that have reached the end of their life cycle and have exhausted their hydrogen supply, often experience significant structural changes or "faults." “Deep inside.
-7% may not sound like much, but if you apply it to all known stars in our universe, the number of stars with these irregularities would be staggering. There are two main theories explaining how these perturbations work. The first scenario assumes that the imperfection is present throughout the evolution of the star, but is usually very weak and below the threshold that astronomers classify as a true discontinuity. The second suggests that the irregularities are later "mitigated" by unknown physical processes that lead to changes in the structure of the star's core. As it turns out, the first scenario is not supported by the model in this study, which predicts that the observed defects are indeed common, but scientists need more accurate data before they can confidently agree with the second scenario.
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memo 2302061220 my thought experiment oms storytelling
New indications are that red giants frequently experience large-scale structural changes or "faults" in their inner cores.
On the course of a star's life, red giants are being sampled oss.banq. Overall, though, we are following a scenario of stable downscaling. However, 93% of defects exist in parts. Still, oms.vix.a(n|) makes 7% of vix.a.strwall. her
This does not only appear in red giant stars, but also in black holes, supernovae, magthetas, and big bang events. 7% of oms.vix.a(n|).strwall due to sampling oss.banq is a giant wall, a megastructured unit.
Samplea.oms (standard)
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.Experiments to complete scientific understanding of how reduced gravity affects boiling and condensation
감소된 중력이 비등 및 응축에 미치는 영향에 대한 과학적 이해를 완료하기 위한 실험
퍼듀 대학교 Purdue University 연구원들이 끓는 물에 대한 감소된 중력의 영향을 연구하기 위해 고안한 실험이 국제 우주 정거장으로 가는 Antares 로켓에 탑재된 발사 준비를 위해 Cygnus 우주선에 실렸습니다. 크레딧: Northrop Grumman/NASAFEBRUARY 3, 2023
달의 기온이 영하 410도에서 화씨 250도까지 오르내리는 상황에서 인간이 장기간 생존하려면 열과 에어컨이 있는 서식지가 필요하다고 말하는 것은 삼가면서 말하는 것입니다. 그러나 난방 및 냉방 시스템은 감소된 중력이 비등 및 응결에 어떤 영향을 미치는지 이해하지 않고는 달 탐사 또는 더 긴 화성 여행을 위한 서식지를 지원하기에 충분히 효과적이지 않을 것입니다.
엔지니어들은 지금까지 이 과학을 해독할 수 없었습니다. Purdue University의 Betty Issam Mudawar는 "지구상에 있는 모든 냉장고, 모든 에어컨 시스템은 비등 및 응결을 수반합니다. 이러한 동일한 메커니즘은 증기 발전소, 원자로, 화학 및 제약 산업을 포함한 수많은 다른 응용 분야에서도 널리 퍼져 있습니다."라고 말했습니다. Ruth and Milton B. Hollander 가족 기계 공학 교수. "우리는 이러한 시스템이 지구의 중력에서 어떻게 작동하는지에 대한 이해를 100년 이상 발전시켜 왔지만 무중력 상태에서 어떻게 작동하는지 알지 못했습니다." Mudawar가 이끄는 Purdue의 엔지니어 팀은 클리블랜드에 있는 NASA의 Glenn 연구 센터와 협력하고 있으며 이러한 현상을 조사하기 위한 시설을 개발하는 데 11년을 보냈습니다.
이 시설은 FBCE(Flow Boiling and Condensation Experiment)라고 합니다. 초기 설계는 Zero Gravity Corporation(Zero-G)의 무중력 연구실에서 테스트되었습니다. 특수 개조된 Boeing 727은 달과 화성에서 중력을 줄이고 우주 에서 무중력 조건을 만들기 위해 포물선 비행을 합니다 . 기내 테스트 후 NASA Glenn과 기관의 생물 및 물리 과학 부서는 Mudawar 팀이 국제 우주 정거장의 Fluids Integrated Rack에 맞는 더 작은 버전의 실험을 만드는 데 도움을 주었습니다. FBCE는 NASA 안전 및 준비성 검토를 통과한 후 2021년 8월 우주정거장에 발사되었으며 이후 연구원들이 우주의 극한 환경에서 비등 및 응결이 작동하는 방식에 대한 미스터리를 풀기 시작하도록 도왔습니다.
이 답변은 스테이션에서 수행되는 두 세트의 FBCE 실험에서 팀이 수집하는 데이터에 있습니다. 지난 7월, 시설의 첫 번째 실험은 Mudawar가 과학자들이 감소된 중력이 비등에 미치는 영향을 이해하는 데 필요하다고 말한 모든 데이터 수집을 마쳤습니다. 앞으로 몇 달 안에 두 번째 실험을 위한 장비는 NASA(NG-19)를 위한 Northrop Grumman 상용 재공급 서비스 임무의 일환으로 궤도 실험실에 발사되어 중력이 감소한 환경에서 응결이 어떻게 발생하는지에 대한 데이터를 수집할 것입니다. 시설을 구성하는 두 실험 모두 2025년까지 궤도에 남아 유체 물리학 커뮤니티가 이 데이터를 활용할 수 있도록 합니다.
우주비행사 Mark Vande Hei가 국제 우주 정거장에서 유동 비등 및 응축 실험의 구성 요소를 조립하고 있습니다. 크레딧: NASA
Mudawar는 "우리는 감소된 중력에서 흐름과 비등의 전체 과학에 대한 책을 문자 그대로 닫을 준비가 되어 있습니다."라고 말했습니다. "달에 있는 우주비행사는 비등과 응결이 필요한 에어컨 시스템, 냉장 시스템 및 기타 많은 시스템이 필요합니다. 이러한 현상이 감소된 중력에 의해 어떻게 영향을 받는지를 보여주는 데이터에서 얻은 새로운 이해 때문에 우리는 다음을 제공할 수 있습니다. 장비의 크기를 조정하는 방법, 장비를 효과적으로 설계하는 방법 및 성능을 예측하는 방법에 대한 지침입니다." 연구원들은 FBCE가 국제우주정거장에서 수집한 데이터를 풀고 일련의 연구 논문을 준비하고 있으며 , 프로젝트 시작 시 무중력 비행에서 시설을 테스트한 이후 무중력 및 유체 흐름 에 대해 발표한 60개 이상의 논문에 추가했습니다.
수십 년 된 질문에 답하기 Mudawar는 "이 프로젝트 기간 동안 우리가 출판한 논문은 우주에서 비등과 응결을 사용하는 방법에 대한 교과서와 거의 같습니다."라고 말했습니다. "우주 비행이 시작된 이래로 60년 이상 동안 현장에서는 비등과 응결이 우주에 이상적이라는 것을 알고 있었지만 미세 중력에서 이러한 개념을 연구하려는 이전 시도는 성공하지 못했습니다." National Academies는 10년마다 NASA, 백악관 및 의회가 향후 10년 동안 자금 지원의 우선 순위를 정할 연구 분야에 대한 지침을 제공하는 보고서를 발행합니다. 2011년 보고서 에서 수많은 과학자들은 증기 유체 거동을 제어하는 중력의 역할을 우주 탐사의 우선 순위 중 하나로 간주할 것을 권장했습니다. FBCE 프로젝트는 10년 보고서에 대한 응답으로 만들어졌습니다.
미션이 지구에서 멀어질수록 해당 미션을 수행하는 우주선에 원자력이 필요할 가능성이 높아 집니다. 우주에서 가열 및 냉각을 가능하게 하는 다른 유형의 공정과 비교할 때, 비등 및 응축은 이러한 원자력 차량 및 서식지의 열 전달에 훨씬 더 효과적입니다. 비등 및 응축은 또한 열, 환기 및 공기 조절 시스템을 보다 작고 가볍게 만들 수 있습니다. 1970년대부터 Mudawar는 다양한 시스템의 에너지 전달 및 온도 제어 문제를 해결하기 위해 비등 및 응축을 사용할 수 있도록 노력해 왔습니다. 예를 들면 고온 터빈 시스템, 슈퍼컴퓨터, 데이터 센터, 항공 전자 공학, 하이브리드 자동차 전력 전자 장치, 수소 연료 전지, 금속 합금 열처리, 입자 가속기 및 핵융합 원자로가 있습니다.
Purdue University의 엔지니어들은 Flow Boiling 모듈을 사용하여 Flow Boiling and Condensation Experiment의 첫 번째 단계를 수행했습니다. 이 모듈은 중력이 감소할 때 끓는 현상이 어떻게 발생하는지에 대한 데이터를 수집했습니다. 여기 사진은 국제 우주 정거장에 설치하기 위해 발사되기 전의 이 모듈입니다. 크레딧: NASA 글렌 연구 센터
동종 최대 규모의 실험 Mudawar에 따르면 FBCE는 엔지니어가 감소된 중력에서 비등 및 응결을 사용하여 모든 종류의 우주 시스템을 설계하는 데 필요한 모델을 개발하는 데 충분히 광범위하고 체계적인 데이터를 제공하는 첫 번째 실험 세트입니다. "우리는 이제 광범위한 중력에 적용할 수 있는 모델링 도구를 추구하기 위해 지구 중력과 감소된 중력 모두에 대한 데이터를 비교하고 대조할 수 있는 기반을 갖게 되었습니다."라고 Mudawar는 말했습니다. Mudawar와 그의 학생들은 FBCE 데이터를 기반으로 지난 11년 동안 세 가지 예측 도구 세트를 개발해 왔습니다. 한 세트의 도구는 엔지니어가 우주 시스템을 설계하는 데 사용할 수 있는 방정식의 형태로 데이터를 입력합니다. 또 다른 세트는 데이터에서 유체 물리학에 대한 기본 정보를 식별하고 세 번째 세트는 유체 역학의 전산 모델입니다. 이러한 모델을 종합하면 어떤 장비 설계가 달과 화성의 중력에서 작동할 수 있는지 예측할 수 있습니다.
FBCE는 유체 물리학 연구를 위한 NASA의 가장 크고 복잡한 실험 입니다. 작년 2월과 7월 사이에 이 시설은 234개의 테스트를 성공적으로 수행하여 거의 3,800개의 데이터 포인트와 동일한 수의 고속 비디오 기록을 산출했습니다. NASA Glenn의 여러 팀에서 온 35명 이상의 엔지니어와 기술자가 이 프로젝트에 참여하여 Mudawar와 그의 학생들이 설계 개념을 우주 정거장에 설치할 수 있는 시설로 바꾸는 데 도움을 주었습니다. 이러한 팀에는 Glenn의 FBCE 엔지니어링, 안전 및 미션 보증, 과학, 소프트웨어 및 기술자 팀과 유체 및 연소 시설 운영 팀이 포함되었습니다.
15년 전 및 현재 Purdue Ph.D. 학생들은 NASA와의 공동 작업의 모든 측면에서 Mudawar를 도왔습니다. 두 명의 Purdue 박사 후보인 VS Devahdhanush와 Steven Darges 는 Purdue에 설치된 전용 워크스테이션을 통해 우주 정거장 에서 실험을 모니터링하는 데 도움을 주었습니다. Purdue 팀은 또한 테스트당 과학 수율을 지속적으로 개선하기 위해 후속 테스트에 대한 작동 조건 개선에 대한 권장 사항을 제공했습니다. FBCE의 데이터는 우주 시스템뿐만 아니라 지구의 기술에도 도움이 될 것입니다. 이 데이터에서 끓는 것에 대해 배운 교훈을 사용하여 Mudawar와 그의 팀은 5분 이내에 충전할 수 있는 새로운 전기 자동차용 충전 케이블 디자인을 발명했습니다. 오늘날 가장 발전된 충전 케이블은 전기 자동차를 충전하는 데 20분 이상 걸립니다. 이 고속 충전 케이블 발명에 대한 특허 출원은 Purdue Research Foundation Office of Technology Commercialization을 통해 제출되었습니다. Mudawar는 "FBCE에서 나오는 데이터의 양은 절대적으로 엄청나며 이것이 바로 우리가 원하는 것입니다."라고 말했습니다. 퍼듀대학교 제공
https://phys.org/news/2023-02-scientific-gravity-affects-condensation.html
.Unlocking the Potential of Magnetic Materials – A New Optical Method To Verify Topological Phases
자성 재료의 잠재력 잠금 해제 – 토폴로지 단계를 검증하는 새로운 광학적 방법
주제:레이저막스 플랑크 연구소스핀트로닉스토폴로지 막스 플랑크 물질 구조 및 역학 연구소 2023년 2월 4 일 산란 레이저 광으로 위상 위상 측정 자성 물질이 전기장이 반대 방향으로 바뀌는 두 개의 레이저 빔에 노출됩니다. 재료는 빛을 다시 산란시킵니다. 두 빔에서 산란된 빛의 강도 사이에 차이가 있는 경우 재료는 토폴로지 위상에 있습니다. 크레딧: Jörg Harms, MPSD FEBRUARY 4, 2023
토폴로지 위상은 전자 시스템에 국한되지 않고 마그논으로 알려진 자기파를 특징으로 하는 자성 재료에도 존재할 수 있습니다. 과학자들은 마그논 전류를 생성하고 측정하는 방법을 개발했지만 아직 마그논 토폴로지 단계를 직접 관찰하지는 못했습니다. 마그논은 음파가 공기를 통해 이동하는 방식과 유사하게 자기 순서를 방해하여 자성 물질을 통해 이동합니다.
그 순서는 특정 회전축을 공유하는 팽이의 집합으로 상상할 수 있습니다. 파도의 효과는 꼭대기가 회전하는 축을 약간 기울이는 것입니다. 토폴로지 마그논 위상은 샘플의 가장자리를 따라 마그논 전류를 전달할 수 있는 채널과 연결됩니다. 연구원들은 이러한 에지 채널이 전자 장치에서 신호를 전송하는 데 전류가 사용되는 방식과 유사하게 미래의 스핀트로닉스 장치에서 정보를 전달하는 데 활용될 수 있기를 희망합니다. 그러나 그러한 기술이 실현되기 전에 과학자들은 자기 위상이 위상인지 여부를 검증하는 방법을 찾아야 합니다. 대서양 횡단 연구 팀은 그래핀 과 구조적으로 유사한 자성 물질 종류를 연구하고 레이저의 전기장이 레이저 빔의 축을 중심으로 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전하는 오른쪽 또는 왼쪽 편광으로 레이저 빛에 노출시켰습니다.
연구원들은 물질에서 산란된 빛을 분석하고 산란된 강도가 두 편광에 대해 다르다면 물질이 위상 위상에 있음을 보여주었습니다. 반대로 산란광 강도에 차이가 없으면 재료는 위상 위상에 있지 않습니다. 따라서 산란광의 특성은 이러한 자성 재료의 위상 위상에 대한 명확한 지표 역할을 합니다. 이 기술은 배치하기 쉽고 다른 준입자에도 확장될 수 있다고 수석 저자인 Emil Viñas Boström은 말합니다.
또한 우리의 결과는 매우 일반적이며 포논, 엑시톤 또는 광자로 구성된 다른 유형의 시스템에도 똑같이 잘 적용됩니다.” 장기적으로 마그논을 사용하여 훨씬 더 낮은 에너지 소비로 보다 지속 가능한 기술 장치를 구축할 수 있기를 바랍니다. 하지만 그 지점에 도달하기까지는 해결해야 할 문제가 많이 남아 있습니다.”라고 Viñas Boström은 말합니다.
참조: Emil Viñas Boström, Tahereh Sadat Parvini, James W. McIver, Angel Rubio, Silvia Viola Kusminskiy 및 Michael A. Sentef의 "2차원 양자 자석에서 Magnon 토폴로지의 직접 광학 프로브", 2023년 1월 13일, Physical Review Letters . DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.026701
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