.NASA X-ray telescopes reveal the 'bones' of a ghostly cosmic hand

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.NASA X-ray telescopes reveal the 'bones' of a ghostly cosmic hand

NASA의 엑스레이 망원경으로 유령 같은 우주 손의 '뼈'가 드러났습니다

NASA의 엑스레이 망원경으로 유령 같은 우주 손의 '뼈'가 드러났습니다.

베스 리지웨이, NASA 출처: 엑스레이: NASA/CXC/Stanford Univ./R. Romaniet al. (찬드라); NASA/MSFC(IXPE); 적외선: NASA/JPL-Caltech/DECaPS; 이미지 처리: NASA/CXC/SAO/J. 슈미트)

1895년 빌헬름 뢴트겐(Wilhelm Röntgen)은 엑스레이를 발견하고 이를 사용하여 아내의 손에 있는 뼈를 이미지화하여 의학에 대한 혁명적인 진단 도구를 시작했습니다. 이제 NASA의 X선 우주 망원경 두 대가 이미징 능력을 결합하여 우주에서 놀라운 손 모양 구조의 자기장 "뼈"를 공개했습니다. 이 망원경들은 에너지가 공급된 물질과 반물질 입자의 기둥을 통해 살아가는 죽은 붕괴된 별의 행동을 함께 보여줍니다.

약 1,500년 전, 우리 은하계의 거대한 별이 태울 수 있는 핵연료가 고갈되었습니다. 이런 일이 일어났을 때, 별은 스스로 붕괴하여 중성자별이라는 극도로 밀도가 높은 물체를 형성했습니다. 강한 자기장 또는 펄서가 있는 회전하는 중성자별은 지구에서 재현할 수 없는 조건을 갖춘 극한 물리학을 위한 실험실을 제공합니다. 젊은 펄서는 강한 바람과 함께 펄서의 극에서 멀어지는 물질과 반물질 제트를 생성하여 " 펄서 바람 성운 "을 형성할 수 있습니다.

2001년 NASA의 찬드라 X선 관측소는 펄서 PSR B1509-58을 처음으로 관찰했고 그 펄서풍 성운(MSH 15-52라고 함)이 인간의 손과 비슷하다는 사실을 밝혀냈습니다. 펄서는 성운의 "손바닥" 바닥에 위치합니다. MSH 15-52는 지구에서 16,000광년 떨어진 곳에 위치해 있습니다. 이제 NASA의 최신 X선 망원경인 IXPE(Imaging X-ray Polarimetry Explorer)는 MSH 15-52를 약 17일 동안 관찰했는데, 이는 2021년 12월 발사된 이후 단일 물체를 관찰한 이후 가장 긴 시간입니다. 이번 연구를 이끈 캘리포니아 스탠포드 대학의 Roger Romani는 “IXPE 데이터는 우리에게 '손'의 자기장 에 대한 최초의 지도를 제공합니다 .

" X선을 생성하는 하전 입자는 자기장을 따라 이동하여 사람의 손에 있는 뼈처럼 성운의 기본 모양을 결정합니다." 크레딧: NASA IXPE는 X선 소스의 자기장에 의해 결정되는 X선의 전기장 방향에 대한 정보를 제공합니다. 이를 X선 편광이라고 합니다. MSH 15-52의 넓은 지역에서는 분극의 양이 현저히 높아 이론적 연구에서 예상되는 최대 수준에 도달합니다. 그러한 강도를 얻으려면 자기장이 매우 직선적이고 균일해야 합니다.

이는 펄서풍 성운의 해당 지역에 난류가 거의 없음을 의미합니다. "우리 모두는 인간을 위한 진단 의료 도구로서 엑스레이에 대해 잘 알고 있습니다"라고 스탠포드의 공동 저자인 Josephine Wong은 말했습니다. "여기서 우리는 엑스레이를 다른 방식으로 사용하고 있지만 엑스레이는 우리에게 숨겨져 있던 정보를 다시 드러냅니다." MSH 15-52의 특히 흥미로운 특징 중 하나는 펄서에서 이미지 하단의 "손목"으로 향하는 밝은 X선 제트입니다.

새로운 IXPE 데이터는 제트가 시작될 때 분극이 낮다는 것을 보여줍니다. 이는 고에너지 입자 생성과 관련된 복잡하고 얽힌 자기장이 있는 난류 영역이기 때문일 가능성이 높습니다. 제트가 끝날 무렵에는 자기장 선이 곧게 펴지고 훨씬 더 균일해지는 것처럼 보이며, 이로 인해 분극이 훨씬 더 커집니다. 이러한 결과는 입자가 손바닥 바닥에 있는 펄서 근처의 복잡한 난류 영역에서 에너지 증가를 받고 손목, 손가락 및 엄지손가락을 따라 자기장이 균일한 영역으로 흐른다는 것을 의미합니다.

“우리는 펄서 주변의 초에너지 물질과 반물질 입자의 생명력을 밝혀냈습니다.” 공동 저자이자 스탠포드 대학의 Niccolò Di Lalla가 말했습니다. "이것은 펄서가 입자 가속기 역할을 할 수 있는 방법에 대해 우리에게 가르쳐줍니다." IXPE는 또한 Vela 및 Crab 펄 서풍 성운 에 대해 유사한 자기장을 감지했는데 , 이는 이러한 천체에서 이러한 자기장이 놀라울 정도로 흔할 수 있음을 의미합니다. 이 결과는 The Asphysical Journal 의 새로운 논문 에 게재되었습니다 .

추가 정보: Roger W. Romani 외, The Polarized Cosmic Hand: PSR B1509−58/MSH 15−52의 IXPE 관측, The Asphysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acfa02 저널 정보: 천체 물리학 저널 NASA 에서 제공

https://phys.org/news/2023-10-nasa-x-ray-telescopes-reveal-bones.html

 

.Astronomers detect an extended stellar halo surrounding galaxy Ark 227

천문학자들은 은하계 방주 227(Ark 227) 주변의 확장된 별 후광을 감지합니다

천문학자들은 은하계 방주 227(Ark 227) 주변의 확장된 별 후광을 감지합니다

작성자: Tomasz Nowakowski, Phys.org F200W 필터의 Blue Jay 데이터 모자이크입니다. Ark 227은 오른쪽 하단에 선명하게 보입니다. 분해된 별을 통해 표면 밝기를 측정하는 고리는 파란색으로 표시됩니다. Ark 227과 관련된 별 후보의 최종 샘플은 녹색 점으로 표시됩니다. 출처: arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.13048 OCTOBER 30, 2023 

천문학자들은 JWST(James Webb Space Telescope)를 사용하여 Ark 227로 알려진 왜소 은하에 대한 근적외선 관측을 수행했습니다. 관측 캠페인을 통해 이 은하 주위에 확장된 별 후광이 우연히 발견되었습니다. 이 결과는 10월 19일 사전 인쇄 서버 arXiv 에 보고되었습니다 . 방주 227(다른 명칭 PGC 28923)은 붉은색과 타원 형태를 지닌 왜소은하로 추정 거리는 8500만 광년 에서 1억 1400만 광년 사이이다 .

은하의 비리얼 반경은 약 33만 광년, 항성 질량 은 27억 태양 질량 , 헤일로 질량은 2000억 태양 질량 수준이다. Ark 227의 환경이 자세히 연구되지 않았다는 점을 감안하여 매사추세츠 주 케임브리지에 있는 하버드-스미스소니언 천체물리학 센터(CfA)의 Charlie Conroy가 이끄는 천문학자 팀은 다음과 같이 JWST의 근적외선 카메라(NIRCam)를 사용하여 이를 조사하기로 결정했습니다.

Blue Jay 설문조사의 일부입니다. "Blue Jay Survey는 사이클 1 JWST 프로그램입니다. 이 프로그램의 주요 과학적 목적은 우주 정오(1.7 < z < 3.5)에 대량으로 선택된 은하 샘플의 심층 스펙트럼을 얻는 것입니다. " 라고 연구원은 설명했습니다. JWST는 Ark 227이 하나 또는 두 개의 강착층이 있는 확장된 별 후광으로 둘러싸여 있다고 밝혔습니다. 강착지붕 하나는 방주 227의 중심에서 약 33,000~66,000광년 거리에 있는 반면, 임시지붕은 은하 중심으로부터 160,000~320,000광년 거리에 있는 것으로 확인됐다.

논문의 저자에 따르면, 이러한 강착층의 존재는 Ark 227이 왜소은하와 최소한 두 번의 소규모 합병을 경험했음을 암시합니다. 그들은 Ark 227이 각각 -0.8과 -1.2 수준의 금속성을 지닌 은하를 10배와 20배 덜 질량적으로 축적했다고 가정합니다. 연구자들은 Ark 227이 질량이 작은 많은 은하들과 여러 차례 합병을 겪었을 가능성을 배제하지 않습니다. 그러나 그들은 이를 확인하기 위해서는 또 다른 강착층의 탐지로 이어질 수 있는 Ark 227 필드에 대한 추가 관찰이 필요하다고 덧붙였습니다. 확장된 헤일로의 탐지 외에도 JWST 관측에서는 Ark 227과 관련된 초희미한 왜성(UFD) 은하의 존재도 밝혀졌습니다.

Ark227-UFD1이라는 명칭을 받은 새로 발견된 은하는 약 반광 크기를 가지고 있습니다. 750광년, 질량은 약 100,000 태양질량이다. 일반적으로 UFD는 현재까지 알려진 은하 중 가장 밝기가 낮고 암흑물질이 가장 많이 분포하며 화학적으로 가장 적게 진화된 은하입니다. 결론적으로 연구원들은 Ark 227이 Ark227-UFD1과 유사한 질량을 가진 수십 개의 UFD를 수용할 수 있다고 덧붙였습니다. 그들의 연구는 은하계 항성 헤일로의 작은 부분만을 포괄적으로 조사했기 때문입니다. 추가 정보: Charlie Conroy 외, JWST를 사용한 저질량 은하의 Virial Radius까지의 강착 탐지, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.13048

https://phys.org/news/2023-10-astronomers-stellar-halo-galaxy-ark.html

 

 

 

 

 

.Physical theory that asks again ‘what is life?’

‘생명이란 무엇인가’ 다시 묻는 물리 이론

May be an image of text that says 'P2 P Observed structures P, P2 P3 Structure- forming particles steps Time Shared assembly space (P.P) Shared assembly space (P2.P3) Assembly observed Assembly contingent Assembly possible Assembly universe Unique objects Fundamental particles'

등록 2023-10-31 18:51 수정 2023-11-01 02:41

 

조정 조립 이론(Assembly theory)은 생명 분자를 레고 조립에 비유해 물질 부품(빌딩 블록)의 조립체로 설명하곤 한다. 단백질처럼 매우 복잡한 고분자의 출현은 생명체가 시간, 역사, 우연의 정보를 자신의 물질에 새겨 넣어 기억할 줄 알기 때문에 가능한 것으로 이해된다. 그림 Anna Tanczos/Sci-Comm Studios, CC BY-SA. 오철우 | 한밭대 강사(과학기술학)

‘슈뢰딩거의 고양이’라는 사고실험으로 널리 알려진 에르빈 슈뢰딩거(1887~1961)는 양자역학으로 노벨상을 받은 저명한 물리학자이지만, 생물학의 주제를 다룬 책 ‘생명이란 무엇인가’(1944)의 저자로도 널리 알려졌다. 디엔에이(DNA)의 실체가 잘 알려지지 않았던 시절이었는데도 그는 과학은 통한다는 믿음으로 당대 물리학과 화학 지식을 통해 ‘놀라운 기적’ 같은 유전물질의 구조와 속성을 추론하고 예측했다.

나중에 밝혀진 디엔에이와 유전암호의 과학은 생물학의 경계를 넘나든 양자물리학자의 통찰이 의미 있는 도전이었음을 말해준다. 요즘 생명과 진화를 새로운 물리화학의 관점에서 설명하려는 조립 이론(Assembly theory)이 관련 학계에서 주목받고 있다. 2012년부터 공동연구를 해온 영국의 리로이 크로닌 교수와 미국의 세라 워커 교수가 주창자인데, 최근 ‘네이처’에 ‘선택과 진화를 설명하는 조립 이론’ 논문을 발표할 정도로 영향력을 넓혀왔다.

-왜 세상에 어떤 분자는 존재하고 어떤 분자는 존재하지 않을까? 조립 이론은 이런 물음에서 시작한다. 이론적으로 무수한 경우의 수에 비하면 세상에는 아주 적은 종류의 객체들만 존재한다. 왜 그럴까? 이론 주창자들은 물질 조립이 시간을 초월하는 물리법칙만으로 일어나는 게 아니라 실제 시간 세계의 조립 공간에서 일어나기 때문이라고 말한다.

-그래서 조립의 과학은 물리법칙뿐 아니라 시간, 역사, 우연과 선택 경로까지 포괄할 수 있어야 한다. 조립 이론에 의하면, 단백질처럼 복잡한 고분자의 출현은 생명체가 무생물과 달리 시간, 역사, 우연의 정보를 자신의 물질에 새겨 넣어 기억할 줄 알기 때문에 가능한 일이다. 조립 이론은 생명이란 무엇인가라는 물음의 초점을 유전자, 단백질의 문제에서 물질 조립의 복잡성 문제로 바꾼다. 그래서 생명의 정의는 지구 생물학 너머 우주로 일반화한다.

외계 생명체는 지구의 조립 공간에서 다뤄지는 생물학으로는 예견할 수 없는 아주 다른 존재일 수 있고, 그렇기에 외계 생명체 탐색의 표적은 우리가 아는 생명 분자의 종류가 아니라 물질 조립의 복잡성 자체가 되어야 한다고 이들은 주장한다. 연구자들은 분자가 거쳐야 하는 조립 단계의 수를 측정하고 조립 지수라는 수치로 나타냄으로써, 조립 지수가 무생물과 생명 분자를 식별하는 데 쓰일 수 있다고 제안한다.

-흥미로운 점은 조립 이론에 담긴 새로운 관점이다. ‘네이처’에 실린 해설 논문은 기존의 주류 관점이 어떤 객체를 정의할 때 구성 성분을 따지는 데 비해 조립 이론은 조립 공간에 놓인 가능한 역사를 따져 객체를 정의한다는 점에서 아주 다른 물리학이라고 평했다. 초기 조건을 알면 결과를 예측할 수 있다는 결정론에서 벗어나려 한 점도 큰 차이다.

-조립 이론은 아직 검증 무대에 선 학설일 뿐이다. 주창자들은 실험실에서 검증할 수 있는 과학 이론이라고 주장하지만, 생명을 더 잘 설명하는 새로운 과학인지를 두고 여전히 논란도 이어진다. 다시 생명이란 무엇인가라는 물음이 생물학, 물리학의 경계를 넘어선 다양한 분야에서 관심사가 될 듯하다.

https://m.hani.co.kr/arti/opinion/column/1114401.html?fbclid=IwAR02nTYAAwdhCAOGUkybk-crOQcEpkrM_kzqym6ZtkHAhorK4WG4RQ5Xg1E#cb

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메모 231101_0221, 0410 나의 사고실험 oms 스토리텔링

생명체는 oss.base.Assembly theory으로 규명된다. 물리학보다

차원이 높은 dedekindcut.dimension.oms의 세계로 우릴 초대한다.허허.
조립 이론(Assembly theory)은 생명 분자를 레고 조립에 비유해 물질 부품(빌딩 블록)의 조립체로 설명하곤 한다. 단백질처럼 매우 복잡한 고분자의 출현은 생명체가 시간, 역사, 우연의 정보를 자신의 물질에 새겨 넣어 기억할 줄 알기 때문에 가능한 것으로 이해된다.

Oss.base 복잡계 객체에는 그 근간에 banc.memory가 존재한다. 이것이 시공간을 기억하여 재조립을 가능하게 한다. 본래의 magicsum 구조의 형태를 인식하여 되돌릴 수 있는 기억은 충격으로 파괴된 뉴턴 제3법칙의 반작용까지도 그 기억은 흔적을 남긴다. 한번 완성된 base는 분해에 의한 재조립을 base.banc.adsembly의 탄성과 소산을 통해 고차원을 넘나든다. 이는 oss.base.banc.memory로 인한 재구성 재조립을 가능하게 하는 생물학적인 현상이다. 허허.

 

May be an image of 2 people, outer space and text

Physical theory that asks again ‘what is life?’

- The theory changes the focus of the question of what life is from the problem of genes and proteins to the problem of the complexity of material assembly. So the definition of life generalizes beyond Earth biology to the universe. They argue that extraterrestrial life may be a very different entity that cannot be predicted by biology as handled in Earth's assembly space, and therefore the target of the search for extraterrestrial life should not be the types of life molecules we know, but the complexity of material assembly itself. .

-Researchers propose that the assembly index can be used to distinguish between inanimate and living molecules by measuring the number of assembly steps a molecule must go through and expressing it as a number called the assembly index.

-What is interesting is the new perspective contained in assembly theory. An explanatory paper published in ‘Nature’ commented that while the existing mainstream perspective considers the components when defining an object, assembly theory is a very different type of physics in that it defines an object by considering the possible history located in the assembly space.

- Another big difference is that it tried to move away from determinism, which states that if you know the initial conditions, you can predict the result. Assembly theory is just a theory that has yet to be tested. Proponents claim that it is a scientific theory that can be tested in the laboratory, but there is still controversy over whether it is a new science that better explains life. The question of what life is again likely to be of interest in various fields beyond the boundaries of biology and physics.

-Why do some molecules exist in the world and others do not? Assemblage theory begins with this question. Compared to the theoretically infinite number of cases, there are only very few types of objects in the world. Why? Proponents of the theory say that this is because material assembly does not occur solely through timeless physical laws, but occurs in the assembly space of the actual time world.

-So the science of assembly must be able to encompass not only physical laws but also time, history, chance, and chosen paths. According to assembly theory, the emergence of complex polymers like proteins is possible because living things, unlike non-living things, know how to remember information about time, history, and coincidence by engraving it into their materials. Assembly theory changes the focus of the question of what life is from the question of genes and proteins to the problem of the complexity of material assembly. So the definition of life generalizes beyond Earth biology to the universe.

-They argue that extraterrestrial life may be a very different entity that cannot be predicted by biology, which is handled in Earth's assembly space, and therefore the target of the search for extraterrestrial life should not be the types of life molecules we know, but the complexity of material assembly itself. do. Researchers suggest that the assembly index can be used to distinguish between inanimate and living molecules by measuring the number of assembly steps a molecule must undergo and expressing it as a number called the assembly index.


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Memo 231101_0221, 0410 My thought experiment oms storytelling

Living organisms are identified by oss.base.Assembly theory. We are invited to the world of dedekindcut.dimension.oms, which has a higher dimension than physics. Hehe.
Assembly theory often explains life molecules as an assembly of material parts (building blocks), similar to Lego assembly. The emergence of highly complex macromolecules like proteins is understood to be possible because living organisms know how to remember information about time, history, and coincidence by inscribing it into their materials.

Oss.base Complex objects have banc.memory at their base. This remembers space and time and makes reassembly possible. Memories that can be restored by recognizing the form of the original magicsum structure leave traces even when the reaction of Newton's third law is destroyed by impact. Once completed, the base crosses higher dimensions through disassembly and reassembly through the elasticity and dissipation of base.banc.adsembly. This is a biological phenomenon that enables reconstruction and reassembly due to oss.base.banc.memory. haha.

Sample oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00df000b
0f00d0 e0bc0a

sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001


sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000

000q0


Sample oss.base (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.A star cluster in the Milky Way appears to be as old as the universe

은하수의 성단은 우주만큼 오래된 것처럼 보입니다

허블 우주 망원경으로 촬영한 구상성단 M92의 이미지.

M92와 같은 고대 성단의 나이를 측정하면 우주 진화에 관한 수수께끼를 푸는 데 도움이 될 수 있습니다. 허블 우주 망원경으로 촬영한 구상성단 M92의 이미지. 허블 우주 망원경이 촬영한 사진에 보이는 구상 성단 M92는 약 138억년 된 것으로 보입니다. 이는 우주와 같은 나이입니다. ESA/허블, NASA,  리사 그로스 만 2023년 6월 23일 오전 9시

-우주에서 가장 오래된 것으로 알려진 물체 중 하나는 은하수 주위를 배회하는 것입니다. 지구에서 약 27,000광년 떨어진 곳에 밀집된 별들로 이루어진 공인 성단 M92의 나이는 약 138억년이라고 연구자들이 6월 3일 arXiv.org에 제출한 논문에서 보고했습니다. 새로 개선된 연령 추정에 따르면 이 별 덩어리는 우주와 거의 같은 나이로 만들어졌습니다.

M92와 같은 성단의 나이를 정제하면 우주 자체의 나이를 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 우주가 어떻게 진화했는지에 대한 우주적 수수께끼를 해결하는 데 도움이 될 수도 있습니다.

다트머스 대학의 천문학자 마틴 잉(Martin Ying)은 그 나이가 “다른 그룹이 추정한 우주 나이의 가장자리에 있다”고 말합니다. “그것은 우주 나이의 하한선을 설정하는 데 도움이 됩니다. M92가 우주보다 먼저 탄생할 거라고는 기대하지 않죠?” M92와 같은 구상 성단은 모두 동시에 형성된 것으로 생각되는 촘촘한 별들의 매듭입니다. 이를 통해 천문학자들은 별의 나이를 더 쉽게 측정할 수 있습니다 ( SN: 7/23/21 ).

다른 질량으로 태어난 별은 운명이 다릅니다. 큰 별은 연료를 빨리 소모하고 일찍 죽고, 작은 별은 오래 남습니다. 성단의 별 중 얼마나 많은 별이 연료 연소 연도의 주요 부분에서 노화되었는지 파악하면 전체 성단이 언제 탄생했는지 알 수 있습니다. 그러나 이러한 추정은 항성 진화가 어떻게 작동하는지에 대한 가정에 의존합니다. Ying과 동료들은 이러한 가정을 회피할 수 있는 연령 측정 방법을 찾고 싶었습니다.

팀은 컴퓨터를 사용하여 각각 다른 가능한 성단 연령에 대해 M92에 대한 20,000개의 합성 항성 집단을 생성했습니다. 그런 다음 그들은 M92에 대한 허블 우주 망원경 관측을 통해 각 개체군에 대한 색상과 밝기를 비교하고 컬렉션에 가장 적합한 연령을 계산했습니다. 천문학자들이 M92의 나이를 측정한 것은 이번이 처음은 아니지만, 이전 추정은 단 하나의 합성 별 집합에 의존했습니다.

수천 개의 항목을 비교하면 각각에 포함된 가정으로 인해 발생하는 불확실성이 줄어듭니다. 새로운 기술은 클러스터 수명의 불확실성을 약 50% 줄였다고 Ying은 말했습니다. 연구팀은 이 성단의 나이가 138억년이며, 7억 5천만년이 걸릴 수도 있다는 것을 발견했습니다. 이는 우주의 나이에 대한 최선의 추정치에 놀랍도록 가깝습니다. 빅뱅 이후 방출된 첫 번째 빛에 대한 플랑크 위성의 측정 에 따르면 138억 년이 조금 넘거나 2,400만 년이 더해집니다(SN: 12/20 / 13 ). M92와 같은 성단의 나이는 부분적으로 우주가 얼마나 빨리 성장하는지에 대한 긴장이 고조되기 때문에 중요합니다.

-천문학자들은 1990년대부터 암흑 에너지 ( SN: 8/25/22 ) 라고 불리는 신비한 물질 덕분에 우주가 점점 더 빠른 속도로 팽창하고 있다는 사실을 알고 있었습니다 . 그러나 허블 상수라고 불리는 팽창 속도에 대한 최근 측정값은 서로 일치하지 않습니다 ( SN: 7/30/19 ). 그러한 긴장을 해결하는 한 가지 방법은 우주의 다른 나이를 받아들이는 것이라고 오스틴에 있는 텍사스 대학교의 우주학자이자 연구 공동 저자인 Mike Boylan-Kolchin은 말합니다.

“우리는 종종 모세가 어떤 서판 같은 것에 '138억 년'이 적혀 있는 것을 가지고 시내 산에서 내려왔다고 생각하지만, 꼭 그렇지는 않습니다.”라고 그는 말합니다. "만약 허블 장력을 진지하게 받아들인다면 우리는 우주의 나이를 잘 모른다고 말해야 할 것입니다." 그것이 바로 M92가 등장하는 곳입니다. 우주선이 우주의 가장 초기의 빛을 측정하기 전에는 구상성단의 나이가 우주의 나이를 제한하는 가장 좋은 방법이었습니다.

이번 연구에 참여하지 않은 시카고 대학의 우주론자 웬디 프리드먼(Wendy Freedman)은 그 관행이 한동안 유행에서 벗어났다고 말했다. 그러나 M92와 같은 성단까지의 거리에 대한 컴퓨팅, 이론 및 측정의 개선으로 인해 다시 시도해 볼 가치가 있습니다. "허블 장력 자체는 깨지기 매우 어려운 너트입니다. "라고 Freedman은 말합니다. 이 측정만으로는 논쟁을 해결할 만큼 정확하지 않습니다.

https://www.sciencenews.org/article/star-cluster-milky-way-old-universe?fbclid=IwAR2HbguroAmXHRnaFZDe01mAWZUNf-ZDReSnJBIcjoFsK_XJWmXMa7DNjYw

 

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메모 2311010351 나의 사고실험 oms 스토리텔링

지구에서 약 27,000광년 떨어진 곳에 밀집된 별들로 이루어진 공인 성단 M92의 나이는 약 138억년이라고 연구자들이 arXiv.org에 제출한 논문에서 보고했다. 빅뱅사건을 267억년이나 672억년으로 재설정해야 하거나 급조된 우주를 이해 시킬 이론이 있어야 한다.

기존의 우주나이 138억년을 고수하고 초기우주에 거대한 은하들을 설명하려면 oss.base.assemble 이론이 등장해야한다. 허허. 우주는 물리적현상이외 생물학적 현상까지 포함했다. 고차원이 우주와 상호작용하고 있다는 반증이다.

이들 현상은 dedekindcut.dimension.oms.oss.base.Assembly theory으로 규명된다. 허허.

 

 

No photo description available.

-One of the oldest known objects in the universe is the one wandering around the Milky Way. M92, a dense cluster of stars about 27,000 light-years from Earth, is about 13.8 billion years old, researchers report in a paper submitted to arXiv.org on June 3. Newly improved age estimates suggest that this stellar clump is about the same age as the universe.

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Memo 2311010351 My thought experiment oms storytelling

M92, a dense cluster of stars about 27,000 light-years from Earth, is about 13.8 billion years old, researchers report in a paper submitted to arXiv.org. The Big Bang event must be reset to 26.7 billion or 67.2 billion years ago, or there must be a theory to understand the hastily created universe.

In order to stick to the existing universe age of 13.8 billion years and explain massive galaxies in the early universe, the oss.base.assemble theory must appear. haha. The universe included not only physical phenomena but also biological phenomena. This is proof that higher dimensions are interacting with the universe.

These phenomena are identified by dedekindcut.dimension.oms.oss.base.Assembly theory. haha.

Sample oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00df000b
0f00d0 e0bc0a

sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001


sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


Sample oss.base (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

No photo description available.

 

 

[드디어 물리학과 생물학의 연결고리를 찾았다. 2309220641 대발견이다.]

우주에는 본래 물리학적으로 헬륨3가 라플링 상태의 춤을 추면서 빅뱅이 시작됐다. 그런데 생물학적 암덩어리가 암흑에너지로 등장하며 춤을 추기 시작했다. 춤추는 물리와 생물의 광경을 코넬대학교 물리학 초유체 헬륨3 팀과 고등과학원 물리학자 이현규 박사의 논문이 관찰한 것이다. 이들이 본 그광경이 초기우주를 본 것으로 나는 oms.qms.ems.oss_base 이론적 나의 우주론적 관조로 연관 짓는다. 허허.

 

.Study reports first realization of a Laughlin state in ultracold atoms

연구에 따르면 초저온 원자에서 라플린 상태가 처음으로 실현되었습니다

원자는 라플린 상태를 실현합니다.

브뤼셀 자유 대학교 레이저로 조작된 초저온 원자는 각 원자가 동족체 주위에서 춤추는 독특한 양자 액체인 라플린 상태를 실현했습니다. 크레딧: Nathan Goldman JUNE 21, 2023 

1980년대 양자 홀 효과의 발견은 이를 이론적으로 성공적으로 특성화한 미국의 노벨상 수상자를 기리기 위해 "라플린 상태"라고 불리는 새로운 물질 상태의 존재를 밝혀냈습니다. 이러한 이국적인 상태는 매우 낮은 온도와 극도로 강한 자기장이 존재하는 2D 재료에서 특히 나타납니다.

라플린 상태에서 전자는 독특한 액체를 형성하며, 각 전자는 동족체 주위를 최대한 피하면서 춤을 춥니다. 이러한 양자 액체를 자극하면 물리학자들이 전자 와 속성이 크게 다른 가상의 입자와 연관되는 집단 상태가 생성됩니다 . 이러한 "아욘"은 분수 전하(기본 전하의 일부)를 운반하며 놀랍게도 입자의 표준 분류를 무시합니다. 보손 또는 페르미온. 수년 동안 물리학자들은 고유한 특성을 추가로 분석하기 위해 고체 물질이 제공하는 시스템이 아닌 다른 유형의 시스템에서 라플린 상태를 실현할 가능성을 탐구해 왔습니다.

그러나 필요한 구성 요소(시스템의 2D 특성, 강한 자기장, 입자 간의 강한 상관 관계)는 매우 어려운 것으로 입증되었습니다. Nature 에 집필한 국제 팀은 레이저로 조작된 초저온 중성 원자를 사용하여 라플린 상태를 처음으로 구현한 하버드 대학의 Markus Greiner 실험 그룹을 중심으로 모였습니다. 실험은 광학 상자에 몇 개의 원자를 가두는 것과 이 이국적인 상태를 생성하는 데 필요한 요소, 즉 강력한 합성 자기장과 원자 간의 강한 반발 상호 작용을 구현하는 것으로 구성됩니다.

논문에서 저자는 강력한 양자 가스 현미경을 통해 원자를 하나씩 이미징하여 라플린 상태의 특징적인 특성을 밝힙니다. 그들은 서로 주위를 공전하는 입자의 독특한 "춤"과 실현된 원자 라플린 상태의 분수 특성을 보여줍니다.

이 이정표는 양자 시뮬레이터에서 Laughlin 상태와 그 사촌(예: 소위 Moore-Read 상태)을 탐구하는 새롭고 폭넓은 분야의 문을 열어줍니다. 양자 가스 현미경으로 누구든지 생성, 이미징 및 조작할 수 있는 가능성은 실험실에서 고유한 특성을 활용한다는 점에서 특히 매력적입니다.

추가 정보: Julian Léonard, 초저온 원자를 사용한 분수 양자 홀 상태 실현, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06122-4 . www.nature.com/articles/s41586-023-06122-4 저널 정보: 자연 브뤼셀 자유대학교 제공

https://phys.org/news/2023-06-laughlin-state-ultracold-atoms.html?fbclid=IwAR3qVHJ-zHdoHtWuWrNDlOnffvICYYpV6BbfNB93GlHXIdAbIAVQ88qCjGw

 

 

 

.In helium-three, superfluid particles pair 'like a dance in space'

헬륨 3에서 초유체 입자 쌍이 '우주에서 춤을 추는 것처럼'

Our universe has antimatter partner on the other side of the Big Bang, say  physicists – Physics World

헬륨 3에서 초유체 입자 쌍이 '우주에서 춤을 추는 것처럼'

코넬대학교 케이트 블랙우드(Kate Blackwood) 셀 도식. a 석영 포크와 LCMN 온도계의 위치는 열 교환기와 관련하여 표시됩니다. b 치수가 밀리미터인 석영 포크의 개략도. 출처: 네이처 커뮤니케이션즈 (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41422-3

-독립적으로 움직이는 입자로 가득 찬 나노 규모의 댄스 플로어를 상상해보세요. 사물이 실제로 뜨거워지기 시작하거나 이 경우 냉각되면 입자들이 짝을 이루지만 공간의 반대편에서는 마치 텔레파시처럼 동기화되어 "춤추게" 됩니다. 초순수 동위원소 헬륨-3( 3He )에서 이 춤은 메커니즘을 통해 초유체 상태(초유체 구성 요소에는 점도가 없으므로 마찰 없이 흐르는 상태 )로 전환될 때 매우 특정하고 매우 낮은 온도 에서 시작됩니다. 페어링이라고 합니다.

-입자 쌍은 3차원에서 거대한 원자 거리에 걸쳐 형성됩니다. 예술과학대학(A&S)의 물리학 교수인 지박 파르피아(Jeevak Parpia)는 "이것은 마치 우주에서 춤을 추는 것과 같습니다."라고 말했습니다. "' 변동 ' 이라고 불리는 이 페어링의 효과는 페어링되지 않은 다른 파트너를 분산시키고 전반적인 추진력 전달을 방해하는 것입니다." 이러한 초유체 변동 효과는 거의 50년 전에 예측되었지만 이를 확인할 수 있는 장비를 갖춘 사람은 아무도 없었습니다. 이제 초저온에서 정확하고 이 미묘한 효과를 포착할 수 있을 만큼 민감한 맞춤형 온도계를 통해 코넬 연구원들은 실험에서 이 현상을 관찰했습니다.

-이는 아마도 양자 컴퓨팅 과 초기 우주의 물리학에 대한 새로운 통찰력을 얻게 될 것입니다. "초유체 변동으로 인한 3He 정상 상태의 억제 점도 관찰"은 9월 20일 Nature Communications 에 게재되었습니다 . Parpia가 연구를 이끌었고 연구는 주로 박사후 연구원 Yefan Tian과 박사과정 학생 Rakin Baten이 수행했습니다.

에릭 스미스 박사 '72는 핵심 팀원이었고 물리학 교수인 Erich Mueller(A&S)가 이론적 지원을 제공했습니다. 초저온에서 초유체 변동의 미세한 변화를 관찰하기 위해 연구원들은 직경 1.25mm, 길이 1.25mm의 작은 온도계를 사용했습니다. 이 장치는 코로나 팬데믹 기간 동안 제작하기 시작했으며 여전히 개선되고 있습니다. Parpia는 "낮은 소음이 필수적입니다."라고 말했습니다.

"결국, 우리는 작은 효과를 찾고 있으며, 온도가 '흐릿'하거나 시끄러운 경우 이 작은 상승(초유체 변동의 표시)은 잡음 속에 묻힐 것입니다." 유일한 "양자 유체"로서 헬륨은 독특하다고 Parpia는 말했습니다. 다른 모든 요소는 냉각되면 액체에서 고체로 상전이됩니다. 그러나 헬륨은 기체에서 액체 상태로 변하지만, 큰 압력이 가해지지 않으면 원자는 응고되지 않습니다. 이는 각 원자의 질량이 너무 작아서 원자의 운동이 원자의 분리보다 크기 때문입니다.

절대 영도 근처에서도 준입자(여기라고도 함)라고 불리는 헬륨 원자 구성 요소는 빠르게 움직이며 서로 충돌합니다. Parpia는 “돌풍이 폭풍을 알리는 것처럼 변동은 변화가 다가오고 있다는 신호입니다.”라고 말했습니다.

"그들은 실제 초유체 전이 바로 위에서 발생하고 정보 전달을 방해합니다. 이는 준입자가 쌍을 이루고 초유체 전이보다 몇 마이크로도 더 높은 100만분의 1초 미만의 매우 짧은 수명을 갖기 때문입니다." 저항 없이 전하(전기)를 전도하는 초전도체에서도 유사한 페어링 메커니즘이 발생합니다. Parpia는 "예를 들어 루프와 같이 초전도체에 전류가 설정되면 영원히 흐를 것"이라고 말했습니다. "초유체는 스테로이드 위의 초전도체입니다. 전자뿐만 아니라 원자도 저항 없이 흐릅니다. 그러나 무질서가 거의 도처에 존재하는 전자 초전도체와는 달리 결함이나 '흙'이 없는 초전도체를 만드는 것은 매우 어렵습니다. 헬륨- 세 번째는 초순수입니다. 따라서 일부 이국적인 특성을 연구하는 데 가장 적합한 모델 시스템입니다." 헬륨-3의 여기는 양자 계산을 위한 플랫폼으로 유용할 수 있다고 Mueller는 말했습니다. "토폴로지 양자 계산"으로 알려진 전략은 헬륨 3에서 볼 수 있는 것과 같은 특정 이국적인 초전도체의 여기 쌍이 양자 비트(큐비트)로 작동한다는 사실에 의존합니다.

"올바른 유형의 여기를 가진 초전도 장치를 찾거나 만드는 것이 어려웠지만 헬륨 3이 작동할 수 있다는 예측이 있습니다. 첫 번째 단계는 헬륨 3이 이러한 '위상학적' 여기를 가지고 있음을 보여주는 것입니다."라고 그는 말했습니다.

-" 초유체 변동을 특성화하는 것은 이러한 가능성을 조사하는 데 중요한 단계입니다." 헬륨-3의 상전이는 초기 우주의 물리학을 모방하는 이상적인 모델 시스템이라는 제안도 있습니다. 에너지가 처음으로 다른 형태로 분화되기 시작하고 다른 기본 힘이 나타났을 때 Parpia는 말했습니다.

-"헬륨의 물리학은 극도의 순도와 초저온 특성을 갖고 있기 때문에 역설적이게도 헬륨이 초기 우주의 초고에너지 인플레이션 '시대'에 대한 좋은 모델이 되는 것입니다."라고 그는 말했습니다. "우리가 연구실에서 초기 우주의 일부 측면을 이해할 수 있다면 얼마나 좋을까요!"

추가 정보: Rakin N. Baten 외, 초유체 변동으로 인한 3He 의 정상 상태에서 억제된 점도 관찰, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41422-3 저널 정보: 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 코넬대학교 제공

https://phys.org/news/2023-09-helium-three-superfluid-particles-pair-space.html?fbclid=IwAR2eWeoLMPRacBE_O4MxAtahZvCgJ1hm556xYhxHe5if0KXSnT7N7oulAMw

 

 

소스1.
.In helium-three, superfluid particles pair 'like a dance in space'
https://phys.org/news/2023-09-helium-three-superfluid-particles-pair-space.html?fbclid=IwAR2eWeoLMPRacBE_O4MxAtahZvCgJ1hm556xYhxHe5if0KXSnT7N7oulAMw

소스2.
.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters
https://jl0620.blogspot.com/2019/09/nasa.html
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0?fbclid=IwAR1gDB-YZYjVw8nS2Kfb1Ij8N5Df0vOa0ZBWssZRefSC1ERm3Z0nVXuiHQY

소스3.
.Consideration for the development of room-temperature ambient-pressure superconductor (LK-99)
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0?fbclid=IwAR1gDB-YZYjVw8nS2Kfb1Ij8N5Df0vOa0ZBWssZRefSC1ERm3Z0nVXuiHQY

-독립적으로 움직이는 입자로 가득 찬 나노 규모의 댄스 플로어를 상상해보세요. 사물이 실제로 뜨거워지기 시작하거나 이 경우 냉각되면 입자들이 짝을 이루지만 공간의 반대편에서는 마치 텔레파시처럼 동기화되어 "춤추게" 됩니다. 초순수 동위원소 헬륨-3( 3He )에서 이 춤은 메커니즘을 통해 초유체 상태(초유체 구성 요소에는 점도가 없으므로 마찰 없이 흐르는 상태 )로 전환될 때 매우 특정하고 매우 낮은 온도 에서 시작됩니다. 페어링이라고 합니다.

-입자 쌍은 3차원에서 거대한 원자 거리에 걸쳐 형성됩니다. 예술과학대학(A&S)의 물리학 교수인 지박 파르피아(Jeevak Parpia)는 "이것은 마치 우주에서 춤을 추는 것과 같습니다."라고 말했습니다. "' 변동 ' 이라고 불리는 이 페어링의 효과는 페어링되지 않은 다른 파트너를 분산시키고 전반적인 추진력 전달을 방해하는 것입니다." 이러한 초유체 변동 효과는 거의 50년 전에 예측되었지만 이를 확인할 수 있는 장비를 갖춘 사람은 아무도 없었습니다. 이제 초저온에서 정확하고 이 미묘한 효과를 포착할 수 있을 만큼 민감한 맞춤형 온도계를 통해 코넬 연구원들은 실험에서 이 현상을 관찰했습니다.

-이는 아마도 양자 컴퓨팅 과 초기 우주의 물리학에 대한 새로운 통찰력을 얻게 될 것입니다.

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메모 230921_0240,0431나의 사고실험 oms 스토리텔링

다가오는 미래의 과학문명은 lk99 상온상압 초전도체 물질 기반의 초전도 전자기 문명시대이다. 더불어 상온상압 초유체 시대가 다가오고 있다.

소스3. lk99논문의 초록
이 논문에서는 기존의 초전도 현상을 바라보는 물리학자들의 생각의 흐름과 한계들을 살펴보고, 통계 열역학적 액체론의 관점에서 제시한 이론적 배경을 통해 상온 상압 초전도체가 개발될 수 있음을 약술하였다. 이것이 가능 할 방안은, 전자들이 돌아다닐 수 있는 상태수가 현저히 제한되는 1-Dimension에 가까운 전자 상태이어야 한다는 것과 그 상태에 있는 전자들이 액체적 특성이 나타날 수 있을 정도로 전자-전자 상호작용이 빈번한 상태이어야 한다는 것이다. 이러한 실행 예로서 우연한 기회에 실마리를 얻어 수많은 실험으로 구조를 밝혀낸 LK-99(본 연구에서 개발한 상온 상압 초전도체의 이름)의 개발 자료를 보고하며, 이에 세계 최초로 상압에서 임계온도가 97°C를 능가하는 초전도 물질의 특성과 발견에 대한 이론적, 실험적 근거를 요약하였다.

 

1.
상온 상압에서의 초전도체이든 초유체이든지 ..'1차원의 전자 배열이 존재한다'는 것이 lk99 논문의 취지로 보면 큰 발견을 한 것이다. 2차원의 초전도성은 극저온에서 할 것이고 3차원의 전자 입자쌍은 마치 우주에서 춤을 추는 것과 같다.

이는 헬륨 3에서 초유체 입자 쌍이 '우주에서 춤을 추는 것처럼, 혹은 소스2.암덩어리가 파트너를 만나 춤추듯이... '변동' 이라고 불리는 이 페어링의 효과는 페어링되지 않은 다른 파트너를 분산시키고 전반적인 추진력 전달을 방해하는 것이다.

소스1.헬륨-3의 상전이는 초기 우주의 물리학을 모방하는 이상적인 모델 시스템이라는 제안도 있다. 에너지가 처음으로 다른 형태로 분화되기 시작하고 다른 기본 힘이 나타났을 때이다.

헬륨의 물리학은 극도의 순도와 초저온 특성을 갖고 있기 때문에 역설적이게도 헬륨이 초기 우주의 초고에너지 인플레이션 '시대'에 대한 좋은 모델이 되는 것일 수 있다는 연구진의 주장이다. 허허.

소스1.소스2.의 춤추는 종양 노화세포나 헬륨의 노화 초유체 입자쌍이나 엇비슷한 게 아닌가 싶다. 중요한 사실들은 이들이 샘플링 oss.base 내부에서 정교하게 벌어지는 초자연적 현상이라는 점이다. 허허.

암덩어리가 춤을 추는 현상을 물리학적으로 관찰한 고려대.고등과학원의 이현규 박사의 논문은 헬륨유체가 생물학적으로 춤추는 것이 초기우주의 물리학적 '빅뱅사건과 유사하다'는 점이다.

2
[드디어 물리학과 생물학의 연결고리를 찾았다. 2309220641 대발견이다.]

우주에는 본래 물리학적으로 헬륨3가 춤을 추면서 시작했다. 그런데 생물학적 암덩어리가 암흑에너지로 등장하며 춤을 추기 시작했다. 춤추는 물리와 생물의 광경을 코넬대학교 물리학 초유체 헬륨3 팀과 고려대 물리학자 이현규박사가 관찰한 것이다. 이들이 본 그광경이 초기우주를 본 것으로 나는 연관 짓는다. 허허.

아마 이들이 차기 노벨 물리학상을 받을듯 하다. 우주에서 물리현상이 어떻게 생물학적 현상으로 진화 되었는지를 오직 춤추는 헬륨 초유체와 암덩어리의 모습에서 단서를 찾아냈기 때문이다. 이들의 고리를 연결한 나의 oms.pms.ems 직관력도 노벨상감일거여. 허허.

자자! 다들 주목들 하라!
초기우주는 암흑에너지.qoms.banc로 인하여 초유체 헬륨이 춤을 추면서 시작되었다. 이여서 암덩어리가 입자쌍으로 변모하며 춤을 추기 시작했다. 이들의 춤을 목격한 한국의 고등과학원의 이현규 박사 학위논문과 코넬 과학자들은 공동적으로 물리학 우주현상과 물리학 생물 기원을 춤추는 현상으로 목격한 것이다.

now! Everyone pay attention!
The early universe began with superfluid helium dancing due to dark energy.qoms.banc. As a result, the cancerous mass transformed into a pair of particles and began to dance. Hyunkyu Lee's doctoral thesis from Korea's Academy of Advanced Sciences and Cornell scientists, who witnessed their dance, jointly witnessed the phenomenon of the universe in physics and the origins of life in physics as a dancing phenomenon.

 

 

.Senescent tumor cells building three-dimensional tumor clusters

3차원 종양 클러스터를 구축하는 노화 종양 세포

그림 1

이현규 ,김준환 님 ,웅선 ,지성길 님 ,최원식 &이경제 과학 보고서 용량 8 , 기사 번호: 10503 ( 2018 ) 이 기사 인용 2431 액세스 8 인용 5 알트메트릭 측정항목세부

추상적인

영구적인 세포 주기 정지인 세포 노화는 흔하면서도 흥미로운 현상으로, 생물학적 유기체에 대한 유익한 중요성이 이제 막 탐구되기 시작했습니다. 무엇보다도 노화 세포는 주변 조직 구조를 변형시킬 수 있습니다. 무한정 증식하는 능력을 특징으로 하는 종양세포도 이 현상에서 자유롭지 못합니다. 여기, 우리는 유방암 식민지의 조밀한 단층에 있는 노화 세포가 근처에 있는 비노화 세포의 집합 센터 역할을 한다는 놀라운 관찰을 보고합니다. 결과적으로, 노화 세포는 융합성 2D 종양층에서 국소화된 3D 세포 클러스터를 적극적으로 형성합니다. 놀라운 현상을 뒷받침하는 생물리학적 메커니즘은 주로 유사분열 세포 반올림과 관련이 있습니다., 동적 및 차등 세포 부착 및 세포 주화성. 이러한 몇 가지 생물리학적 요인을 통합함으로써 우리는 세포 포츠 모델을 통해 실험적 관찰을 요약할 수 있었습니다.

소개

세포 노화는 증식하는 세포가 완전한 성장 정지 상태에 들어가 그 부피를 극적으로 확장하는 생물학적 유기체의 일반적인 현상입니다(일반적으로 2차원 기질에서 달걀 프라이 의 형태로 ). 이 세포 상태의 기원은 집중적으로 조사되었습니다. 그러나 그 기본 메커니즘은 명확하지 않습니다 1 , 2. 중요한 것은 노화 세포가 노화 관련 분비 표현형(SASP)이라고 통칭되는 수많은 분비물을 통해 이웃 세포와 상호 작용한다는 것입니다.

이러한 분비 표현형은 유기체에 부정적인 영향을 미치는 다양한 생물학적 과정에 관여하는 것으로 알려져 있습니다. 예를 들어, 인근 악성 종양 세포의 성장을 자극하는 전염증성 사이토카인과 케모카인이 그중 하나입니다 3 , 4 . 노화 세포의 축적은 노화 관련 질병과 같은 유기체 수준의 부작용과도 관련이 있습니다 5. 특히 조직 리모델링을 촉진할 수도 있습니다. 예를 들어, 일부 노화 세포는 세포외 기질을 분해하는 프로테아제를 분비하여 주변 조직 구조를 더 부드럽게 만들어 암세포의 침입을 촉진합니다 6 , 7 , 8 . 반면, 노화 세포의 유익한 효과도 최근에 논의되고 있습니다.

SASP에는 배아 패턴화 9 , 10 뿐만 아니라 상처 치유 11 에 기여하는 단백질이 포함되어 있습니다 . 그럼에도 불구하고 이러한 조직 재형성 효과가 SASP에 의해 생물물리학적으로 어떻게 조정되는지에 대한 정확한 특성은 특히 개별 세포에서 조직까지의 규모에서 탐구할 것이 많습니다. 본 논문에서는 단클론 세포주 MDA-MB-231(널리 사용되는 고도로 악성인 유방암 세포주)의 체외 배양을 기반으로 초기 파종에서 노화 세포의 출현과 인접 비노화 세포와의 상호 작용을 주의 깊게 분석 합니다 . 세포. 놀랍게도, 불멸화된 종양 세포조차도 노화에 취약한 것으로 밝혀졌습니다 12 .

-더 흥미로운 점은 노화된 MDA-MB-231 세포가 인접한 종양 세포를 끌어당기는 중심 역할을 하여 초기에 단층의 2차원(2D) 콜로니에서 3차원(3D) 콜로니로 형태학적 전환을 시작한다는 사실이었습니다. ) 세포 클러스터. 우리는 전환이 시험관 내에서 명확한 결과를 제공한다고 봅니다.

노화 세포가 조직 리모델링에 어떻게 관여할 수 있는지 보여주는 예입니다. 또한 몇 가지 필수 메커니즘만 통합된 컴퓨터 모델을 통해 관찰에 대한 경험적 설명을 제공합니다. 기본적으로 메트로폴리스 동역학을 기반으로 작동하는 세포 포츠 모델(CPM)은 세포 부피 보존, 유사분열 세포 반올림(결과적으로 세포-환경 접착의 동적 강도) 및 같은 생물물리학적 과정을 재현하는 것을 목표로 합니다. 세포의 화학주성 운동. 실험 결과 균일하게 도금된 MDA-MB-231 세포 배양의 융합 단층(초기에는 직경 2mm의 디스크 영역, 그림 1a 참조, 방법의 자세한 내용)에서 다수의 노화 세포가 무작위로 전체 인구로 나타납니다.

시간이 지남에 따라 성장합니다(그림 1b ). '계란 후라이' 형태로 쉽게 식별할 수 있습니다(그림 1c ). 노화 상태에 들어간 세포의 몸체는 며칠에 걸쳐 옆으로 팽창하여(그림 1c ) 상당히 합류한 개체군 내에서도 거대한 영역을 차지합니다. 완전히 발달된 노화 세포가 차지하는 면적은 눈에 띄게 다양하지만 일반적으로 매우 크며 때로는 1.4 × 10 5  μm 2 만큼 큽니다 (그림 1d 참조) .)

– 이는 일반적인 비노화 세포보다 약 3배 더 큰 규모입니다. 반면, 노화 세포의 몸체는 ~2  μm 만큼 얇습니다(그림 1e 의 두 측면도 참조 ). 몸체는 조밀한 f-액틴 네트워크에 의해 구조적으로 잘 유지됩니다(그림 1e 의 평면도 참조 ). 끊임없는 시공간 파동은 몸 전체에 존재하며 세포가 갑자기 터져 대사 과정이 끝날 때까지 중심부를 향합니다.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-28963-0?fbclid=IwAR1gDB-YZYjVw8nS2Kfb1Ij8N5Df0vOa0ZBWssZRefSC1ERm3Z0nVXuiHQY

 

 

.In order to open the 22nd century human scientific civilization, normal temperature and normal pressure superconductor lk99 version material is essential

22세기 인류 과학문명을 여는데 상온상압 초전도체 lk99 버전 물질이 반드시 필요하다

이번 논문의 이론적 배경을 제시한 김현탁 교수는 "LK-99의 납 아파타이트 구조는 외부 육각형과 내부 육각형으로 구성됐는데, 그중 내부 육각형은 삼각형 두개가 겹쳐진 구조"라면서 "이 삼각형의 일부 납 원자가 구리 원자로 치환되는데, 이 때 구리는 최외각에 한개의 홀을 갖는 금속이 된다"고 설명했다.

삼각형이 층층이 쌓인 가운데 삼각형을 구성하는 구리가 세로 축으로 연결된 1차원 금속이 만들어진다는 것. LK-99의 경우 임계온도 위에서는 금속이고 그 아래에서는 초전도체가 된다. 김 교수는 원자치환으로 인해 납 아파타이트 결정의 부피가 수축하면서 원자간의 거리가 좁혀지고, 그 결과 구리원자 사이에 터널전류가 발생하면서 초전도 현상이 일어난다고 해석했다. 연구진은 국제학술지 APL(Applied Physics Letters)에 제출한 논문도 학술지 측의 리뷰 리포트를 받은 후 수정해서 낼 예정이다.

퀀텀에너지연구소 연구진이 논문에 실은 LK-99 내부 구조. 그림 (a)에서 외부 육각형 구조 안에 있는 작은 육각형 구조가 두개의 삼각형이 겹쳐져 있는 구조이다. 이 삼각형을 이루는 납의 일부가 구리로 치환되면서 구리-산소-구리를 세로로 연결하는 1차원 초전도 구조가 만들어진다.

메모 2308180511
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lk99 물질의 이론적 배경에는 샘플링 oms의 zz' 물리적 쿠퍼쌍 작동 분자구조의 수학적원리가 들어있다. 허허.


[속보] 초전도체 LK99 새 샘플 공개 플럭스 피닝 마이스너 효과 관측

https://youtu.be/SHyzYe_Og60

 

[lk99 상온상압 초전도체  물질 생성의 이론의 가설적 배경]

1.중국과학원 천교수는 모든 원소가 조합하면 초전도체가 된다는 과거의 논문이 입증된다나...

https://youtu.be/-cPgLqT-fpY


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2.김현탁 교수는 lk99물질이 초전도 현상은 BCS 이론을 보강한 BR-BCS이론으로 설명할 수 있다.

LK-99 저자 “새 이론으로 상온 초전도체 설명 가능” 주장

이런 초전도 현상은 BCS 이론을 보강한 BR-BCS이론으로 설명할 수 있다.

속보] 상온 초전도체 LK99 원리 재현 성공 미국 유럽 연구소 논문 휴지조각 - YouTube
https://www.donga.com/news/It/article/all/20230807/120597219/1


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3.나는 샘플링 oms이론으로 황화구리와 산화구리의 치환원리를 xy=zz'.oms로 전자의 쿠퍼쌍 설명으로 입증할 수 있을듯 하다. 허허.
그리고 우주에는 수많은 행성이 존재하는데 그곳의 상온상압은 지구의 400k과 산소가 있는 지구환경과 상온상압 조건이 근본적으로 다르기는 하지만, 원소들을 조합하여 외계에서도 초전도체를 흔하게 발현 할 수 있다고 본다. 이는 우주에 일반적인 초전도체 물질이 원소 조합만으로, oms 이론의 샘플링oms.vix.a(n!) 키랄대칭 구조의 무저항 전자.광자.중력자의 무한의 흐름을 가능케 하는 궤도회전으로써 잘 구현하면 매우 일반적으로 매우 흔하게 '우주의 모든 온도에서 초전도체 현상은 평범하게 존재한다'는 뜻이다.
이는 이석배의 스승인 초전도체 전문가 최동식 교수의 주장이나 중국 과학원의 천교수의 통계적 원소들의 초전도현상의 주장을 전반적으로 수용하게 된다.


Samplea.oms (standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a


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4."상온 초전도체 LK99, 초전도체가 아닌 물질로 시뮬레이션 가능" 하버드 대학교 교수의 미친 연구! 가능할까?

https://youtu.be/n634ZeTrmT8


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5.Demon Hunting: Physicists Confirm 67-Year-Old Prediction Of Massless, Neutral Composite Particle

악마 사냥: 물리학자들은 질량이 없고 중립적인 복합 입자에 대한 67년 된 예측을 확인했습니다

-그들이 발견한 루테늄산스트론튬 내부에 숨어 있는 준입자는 질량이 없는 전자 모드에 대한 예측과 일치했습니다. 후속 실험은 연구원의 초기 발견을 복제했습니다. 그들은 Pines의 악마를 발견했습니다.

-BCS 이론이라고 불리는 표준 이론은 포논으로 알려진 양자 규모의 음파가 전자를 쿠퍼 쌍으로 알려진 쌍으로 흔들어 초유체의 행동으로 근본적으로 그들의 행동을 바꿀 때 초전도성이 나타난다고 제안합니다. 그러나 파인즈의 악마가 전자를 함께 밀어내는 데 관여할 가능성도 남아 있으며, 더 나은 초전도체를 이해하고 구축하는 데 사용될 수 있습니다. 이 기사는 라이브 사이언스에서 제공되었습니다.

https://www.space.com/bizarre-demon-particle-found-inside-superconductor-could-help-unlock-a-holy-grail-of-physics

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