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.Insects also have blood cells that deliver oxygen... “A discovery that will change biology textbooks”

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Insects also have blood cells that deliver oxygen... “A discovery that will change biology textbooks” 곤충에도 산소 전달하는 혈액세포 있다…"생물학 교과서 바꿀 발견" 심지원 한양대 교수, 네이처 발표 숨관에 호흡 의존한다는 기존 학설 뒤엎어 입력 2024.06.27. 12:00업데이트 2024.06.27. 12:02 심지원 한양대 교수 연구팀은 곤충의 혈구세포 중 크리스탈 세포가 산소전달 기능을 수행한다는 사실을 밝혀냈다. 이 이미지는 크리스탈 세포를 송진이 화석처럼 굳을 때 나오는 호박에 합쳐서 보여주고 있다./심지원 교수 국내 연구진이 곤충의 산소 전달 체계와 관련해 기존 학설을 뒤엎는 새로운 연구 결과를 내놨다. 심지원 한양대 생명과학과 교수 연구진은 초파리 유충의 혈구세포가 산소 전달 기능을 갖추고 있다는 사실을 밝혀냈다고 27일 밝혔다. 연구 결과는 이날 국제 학술지 네이처에 게재됐다. 지금까지는 곤충이 외부와 직접 이어진 숨관을 통해 호흡한다는 것이 정설처럼 알려졌다. 생물학 교과서에도 곤충은 사람처럼 산소를 운반하는 혈구세포가 없어서 숨관에만 호흡을 의존한다고 나온다. 심 교수 연구진은 초파리 유충을 통해 기존 학설을 뒤엎는 연구 결과를 내놨다. 초파리의 혈구세포 중 ‘크리스탈 세포(Crystal cell, 결정 세포)’가 산소를 전달하는 기능을 한다는 사실을 찾아낸 것이다. 크리스탈 세포는 초파리의 세 가지 골수성 혈구세포 중 색을 검게하고 상처를 치유하는 데 관여하는 종류이다. 전체 혈구 세포의 5% 정도를 차지하며,

.Milestone Achieved in Unraveling the Universe’s Fundamental Forces at the Large Hadron Collider

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Milestone Achieved in Unraveling the Universe’s Fundamental Forces at the Large Hadron Collider 대형 강입자 충돌기에서 우주의 기본 힘을 밝혀낸 이정표 달성 주제:세른(CERN)대형 강입자 충돌기입자물리학로체스터 대학교 작성자: LINDSEY VALICH, 로체스터 대학교 2024년 6월 30일 CERN CMS 검출기 CERN에서의 광범위한 참여를 바탕으로, 로체스터 대학교 팀은 최근 표준 입자 물리학 모형의 중요한 구성 요소인 전약 혼합 각도에 대한 "엄청나게 정확한" 측정을 달성했습니다. 출처: Samuel Joseph Hertzog; Julien Marius Ordan 로체스터 대학의 연구자들은 CERN 의 CMS 협력단과 협력하여 전약력 혼합 각도 측정에서 상당한 진전을 이루어, 입자 물리학 표준 모형에 대한 이해를 높였습니다. 이들의 연구는 빅뱅 이후의 상황과 유사한 상황을 탐구하는 대형 강입자 충돌기에서 수행된 실험과 같은 실험을 통해 뒷받침되어 우주의 근본적인 힘을 설명하는 데 도움이 됩니다 . 보편적인 미스터리를 밝히다 우주의 신비를 풀기 위한 탐구의 일환으로, 로체스터 대학의 연구자들은 수십 년 동안 유럽 원자핵 연구 기구(CERN)에서 국제 협력을 진행해 왔습니다. 특히 CMS(Compact Muon Solenoid) Collaboration 내에서 CERN에서의 광범위한 참여를 바탕으로, George E. Pake 물리학 교수인 Arie Bodek이 이끄는 Rochester 팀은 최근 획기적인 이정표를 달성했습니다.

.LHCb investigates the rare Σ+→pμ+μ- decay

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .LHCb investigates the rare Σ+→pμ+μ- decay LHCb는 희귀한 Σ+→pμ+μ- 붕괴를 조사합니다 작성자: Piotr Traczyk, CERN LHCb 검출기. 출처: M. Brice/CERN JUNE 28, 2024 LHCb 협업은 미국 사우스캐롤라이나 주 찰스턴에서 열린 제15회 국제 미, 매력, 하드론 상호작용의 하이페론 컨퍼런스( BEACH 2024 )에서 하이페론 Σ + →pμ + μ - 희귀 붕괴의 관찰 결과를 보고했습니다 . 하이페론은 양성자와 중성자와 같은 세 개의 쿼크와 하나 이상의 이상한 쿼크로 구성된 입자입니다. 알려진 입자의 희귀 붕괴는 입자 물리학 의 표준 모형(SM)을 넘어서는 물리학을 탐색하는 데 유망한 도구입니다 . SM에서 Σ + →pμ + μ - 프로세스는 "루프 다이어그램"을 통해서만 가능합니다. 붕괴가 직접 일어나는 대신, 아래 다이어그램(a) 및 (b)에 나와 있듯이 중간 상태가 "루프"에서 교환되어야 합니다. 양자장 이론 에서 , 그러한 과정이 발생할 확률은 이 루프에서 교환되는 모든 가능한 입자의 확률의 합이며, 알려진 입자와 알려지지 않은 입자 모두입니다. 이것이 그러한 과정을 새로운 현상에 민감하게 만드는 것입니다. 실험적 측정과 이론적 계산 사이에 불일치가 관찰되었다면, 그것은 알려지지 않은 입자의 기여로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 입자는 루프에서 교환되거나 이 붕괴를 직접 매개하여 쿼크와 상호 작용한 다음 뮤온 쌍으로 붕괴될 수 있습니다. 아래 다이어그램(c)에 표시된 후자의 경우, 새로운 입자는 두 뮤온의

.When Stars Collide: Unveiling the Universe’s Hidden Particles

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .When Stars Collide: Unveiling the Universe’s Hidden Particles 별이 충돌할 때: 우주의 숨겨진 입자를 공개하다   주제:천체물리학중성미자중성자별입자물리학펜실베이니아 주립 대학교 작성자: SAM SHOLTIS, PENN STATE 2024년 6월 29일, 충돌하는 중성자별 컨셉 아트 이진 중성자별의 충돌 동안, 뜨거운 중성미자는 잠시 경계면에 갇히게 되어 2~3밀리초 동안 합쳐지는 별의 차가운 핵과 평형을 이룰 수 없습니다. 이 상호작용은 입자를 평형으로 이끄는 데 도움이 되며 이러한 합병의 물리학에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. 출처: SciTechDaily.com 새로운 시뮬레이션에 따르면, 이런 파괴적인 중성자별 충돌로 인해 생성된 중성미자는 병합하는 별의 차가운 핵과 잠시 열역학적 평형을 이룬 상태에서 벗어났다고 합니다. 펜실베이니아 주립대 물리학자들의 최근 시뮬레이션은 이진 중성자별 합병에서 뜨거운 중성미자가 잠시 갇혀 평형에서 벗어날 수 있음을 보여주었고, 이는 이러한 우주적 사건에 대한 새로운 이해를 제공합니다. 이 연구는 실험적으로 복제할 수 없는 현상을 연구하는 데 있어 시뮬레이션의 역할을 강조합니다. 중성자별이 충돌하면 무슨 일이 일어날까? 별이 붕괴하면 종종 중성자별 이라고 불리는 엄청나게 밀도가 높지만 비교적 작고 차가운 잔해를 남깁니다 . 두 별이 가까이에서 붕괴하면 남은 이진 중성자별이 나선형으로 들어가 결국 충돌하여 충돌 지점을 극한 온도로 가열합니다. 이러한 사건에 대한 새로운 시뮬레이션은 충돌 중에 생성되는 뜨거운 중성미자 (다른 물질과 거의 상호

.Tiny bright objects discovered at dawn of universe baffle scientists

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Tiny bright objects discovered at dawn of universe baffle scientists 우주의 새벽에 발견된 작고 밝은 물체, 과학자들을 당혹스럽게 하다 Adrienne Berard, 펜실베이니아 주립 대학교 연구자들은 초기 우주에서 세 가지 신비한 물체를 조사했습니다. 여기에 표시된 것은 제임스 웹 우주 망원경에 탑재된 세 개의 NIRCam 필터 대역에서 합성한 컬러 이미지입니다. 이들은 빨간색 파장에서 놀라울 정도로 컴팩트하며(이 때문에 "작은 빨간색 점"이라는 용어를 얻었습니다) 파란색 파장에서 공간 구조에 대한 증거가 있습니다. 출처: Bingjie Wang/Penn State; JWST/NIRSpec.JUNE 28, 2024 최근 NASA의 제임스 웹 우주 망원경(JWST)이 발견한 바에 따르면, 초기 우주에서 발견되었던 밝고 매우 붉은 천체가 은하와 초거대 블랙홀의 기원과 진화에 대한 기존 생각을 뒤집는다는 것이 확인되었습니다. 펜실베이니아 주립대 연구원이 이끄는 국제 팀은 RUBIES 조사의 일환으로 JWST에 탑재된 NIRSpec 기기를 사용하여 빅뱅 이후 약 6억~8억 년, 우주가 현재 나이의 5%에 불과했던 초기 우주에서 세 개의 신비한 물체를 발견했습니다. 그들은 오늘 6월 27일 Astrophysical Journal Letters 에 이 발견을 발표했습니다 . 연구팀은 물체에서 방출된 다양한 파장의 빛 의 강도 또는 스펙트럼 측정을 연구했습니다 . 그들의 분석은 수억 년 된 "오래된" 별의 특징을 발견했는데, 이는 젊은 우주에서 예상했

.Beyond Einstein: Exploring Spacetime Through Finsler Geometry

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Beyond Einstein: Exploring Spacetime Through Finsler Geometry 아인슈타인 너머: 핀슬러 기하학을 통한 시공간 탐구 주제:천체물리학에인트호벤 공과대학중력파중력 에인트호벤 공과대학 2024 년 6월 27일 중력파 시공간 천체물리학 예술 개념 Sjors Heefer의 박사 학위 연구는 Finsler 기하학을 사용하여 중력파와 시공간을 탐구하여 일반 상대성 이론을 양자 역학과 조화시키는 것을 목표로 합니다. 그의 연구 결과는 중력파 관찰과 일치하는 Finsler적 시공간적 특성을 뒷받침합니다. 출처: SciTechDaily.com 중력파 와 핀슬러 기하학과의 관계 에 대한 연구는 시공간을 이해하는 새로운 통찰력을 제공하며, 상대성 이론과 양자 역학을 조화시키는 방법을 제시합니다. 우주에 대해 말할 때, '물질은 시공간이 어떻게 휘어지는지 알려주고, 휘어진 시공간은 물질이 어떻게 움직이는지 알려줍니다'라고 종종 말합니다. 이것은 알베르트 아인슈타인의 유명한 일반 상대성 이론의 본질이며, 행성, 별, 은하가 어떻게 움직이고 주변 공간에 영향을 미치는지 설명합니다. 일반 상대성 이론은 우주의 큰 부분을 많이 포착하지만, 양자 역학에서 설명하는 물리학의 작은 부분과는 상충됩니다. 박사 학위 연구에서 쇼르스 히퍼는 우주의 중력을 탐구했으며, 그의 연구는 중력파라는 흥미로운 분야에 영향을 미쳤으며, 아마도 미래에 물리학의 크고 작은 부분을 어떻게 조화시킬 수 있는지에 영향을 미쳤을 것입니다. 우주의 베일을 벗기다: 아인슈타인의 이론과 그 너머 100여 년 전, 알베르트 아인슈타인

.From the Dawn of Time: Hunting for Primordial Black Holes With NASA’s Roman Space Telescope

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .From the Dawn of Time: Hunting for Primordial Black Holes With NASA’s Roman Space Telescope 시간의 새벽부터: NASA의 로마 우주 망원경으로 원시 블랙홀을 사냥하다 주제:천문학천체물리학블랙홀NASA인기 있는로마 우주 망원경 Evan GOUGH, UNIVERSE TODAY 2024년 6월 26일 미니어처 원시 블랙홀 아트 컨셉 일러스트레이션 최근 연구에서는 낸시 그레이스 로만 우주 망원경이 지구 질량의 원시 블랙홀을 감지할 수 있는 잠재력을 탐구합니다. 원시 블랙홀은 초기 우주의 급속한 팽창 중에 형성된 것으로 여겨지는 이론적 블랙홀입니다. 이러한 발견은 우주 팽창 이론을 확인하고 원시 블랙홀이 암흑 물질에 기여하여 은하 형성과 우주의 역사에 대한 우리의 이해에 큰 영향을 미친다는 것을 시사할 수 있습니다. 출처: SciTechDaily.com 새로운 연구에 따르면 낸시 그레이스 로만 우주 망원경이 초기 우주의 원시 블랙홀을 감지할 수 있을 것으로 보이며, 이를 통해 블랙홀이 우주 급팽창과 암흑 물질의 구성 요소로서의 역할을 확인할 수 있을 것으로 보입니다. 천체물리학자들이 우주를 관찰할 때, 그들은 다양한 유형의 블랙홀을 봅니다 . 그것은 수십억 태양 질량을 가진 거대한 초거대 블랙홀부터 찾기 어려운 중간 질량 블랙홀(IMBH)까지, 그리고 더 작은 별 질량 블랙홀까지 다양합니다. https://youtu.be/B-auQjF9PJA 하지만 이런 물체의 또 다른 종류가 있을 수 있습니다. 아주 초기 우주에서 형성된 원시 블랙홀(PBH)입니다. 만약 존재한

.The surprising behavior of black holes in an expanding universe

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .The surprising behavior of black holes in an expanding universe 확장되는 우주 속 블랙홀의 놀라운 행동 David Appell, Phys.org 제공 출처: AI가 생성한 이미지 JUNE 26, 2024  블랙홀을 연구하는 물리학자는 확장하는 우주에서 아인슈타인 방정식에 따르면 모든 블랙홀의 사건 지평선에서 우주의 확장 속도는 상수여야 하며 모든 블랙홀에서 동일해야 한다는 것을 발견했습니다. 이는 사건 지평선에서 유일한 에너지가 암흑 에너지, 즉 우주 상수라는 것을 의미합니다. 이 연구는 arXiv 사전 인쇄 서버 에 게시 되었습니다 . "그렇지 않으면" 뉴헤이븐 대학의 저명한 강사인 니코뎀 포플라프스키는 말했다. "물질의 압력과 시공간의 곡률은 지평선에서 무한해야 할 것입니다. 하지만 그것은 비물리적입니다." 블랙홀은 우주에서 가장 단순한 것에 관한 것이기 때문에 매혹적인 주제입니다. 유일한 속성은 질량, 전하, 각운동량(스핀)입니다. 그러나 그 단순성은 환상적인 속성을 낳습니다. 블랙홀과 임계 거리에 사건의 지평선이 있고, 그 주변에는 비물리적 표면이 있으며, 가장 단순한 경우 구형입니다. 블랙홀에 더 가까운 것, 즉 사건의 지평선 안에 있는 것은 결코 블랙홀에서 벗어날 수 없습니다. 블랙홀은 1916년 러시아 전선에서 독일군으로 복무하던 카를 슈바르츠실트가 예측했는데, 당시 그는 고통스러운 자가면역 피부 질환인 천포창을 앓고 있었습니다 . 그는 아인슈타인의 일반 상대성 이론 방정식을 사용하여 , 그렇지 않으면 공허하고 변하지 않는 우주에

.Quantum Surprises in Ultra-Clean Materials Redefine Metal Physics

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Quantum Surprises in Ultra-Clean Materials Redefine Metal Physics 초청정 재료의 양자적 놀라움이 금속 물리학을 재정의하다 주제:양자 물질양자 물리학초전도성 Paul DRUDE INSTITUTE FOR SOLID STATE ELECTRONICS 2024년 6월 25일 결정 격자 구조 아트 컨셉 연구자들은 SrVO3의 초정밀 샘플에서 새로운 현상을 발견하여 금속의 전자 상관관계에 대한 기존 이론에 도전했습니다. 출처: SciTechDaily.com 새로운 연구 결과에 따르면 전자 상호작용에 대한 현재 이론을 재평가해야 할 필요성이 있으며, 이를 통해 자기적 특성, 고온 초전도성 및 투명 금속의 거동을 더 잘 이해할 수 있을 것입니다. 연구자들은 6월 24일 Nature Communications 저널에 게재된 논문에서 상관관계가 있는 금속 SrVO 3 의 초정밀 샘플에서 이전에 관찰되지 않은 현상을 밝혀냈습니다 . 이 연구는 이러한 특이한 금속에 대한 기존의 이론적 모델에 도전하는 실험적 통찰력을 제공합니다. 독일 폴 드루드 고체 전자 연구소(PDI), 오크리지 국립 연구소(ORNL), 펜실베이니아 주립 대학, 피츠버그 대학, 피츠버그 양자 연구소, 미네소타 대학의 국제 연구팀은 자신들의 연구 결과가 전자 상관 효과에 대한 현재 이론을 재평가하여 자기적 특성, 고온 초전도성, 매우 특이한 투명 금속의 고유한 특성을 포함한 이러한 시스템에서 발생하는 귀중한 현상의 기원을 밝혀낼 것이라고 믿고 있습니다. -페르미 액체의 독특한 특성 페로브스카이트 산화물 물질 SrVO 3 는 페르미

.Surprising Cosmic Alignment Unveiled: Webb Telescope Reveals Stunning Stellar Jets in Serpens Nebula

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   https://www.youtube.com/@SciTechDaily   .Surprising Cosmic Alignment Unveiled: Webb Telescope Reveals Stunning Stellar Jets in Serpens Nebula 놀라운 우주 정렬이 공개됨: 웹 망원경이 뱀자리 성운에서 놀라운 별 제트를 공개 주제:천문학천체물리학제임스 웹 우주 망원경NASANASA 고다드 우주 비행 센터인기 있는우주 망원경 과학 연구소 2024년 6월 23일, 우주 망원경 과학 연구소 스네이크(Webb NIRCam) NASA의 제임스 웹 우주 망원경의 근적외선 카메라(NIRCam)에서 촬영한 이 Serpens 성운 이미지에서 천문학자들은 작은 영역(좌측 상단 모서리) 내에서 정렬된 원시별 유출이 모여 있는 것을 발견했습니다. 웹 이미지에서 이러한 제트는 주변 가스와 먼지에 부딪히는 제트의 충격파인 빨간색으로 보이는 밝고 덩어리진 줄무늬로 표시됩니다. 출처: NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan(NASA-JPL), Joel Green(STScI) 양극성 제트의 정렬은 별 형성 이론을 확인 가장 위대하고 가장 흥미로운 천문학적 발견 중 일부는 하늘의 가장 잘 연구된 영역을 조사할 때조차도 연구자들에게 놀라움으로 다가왔습니다. 종종 이러한 발견은 새로운 기술이나 우연한 타이밍으로 인해 발생합니다. NASA 의 제임스 웹 우주 망원경을 이용한 Serpens 성운에 대한 새로운 연구에서는 둘 다입니다. 성운의 한 영역에서 Webb은 이전에 흐릿한 덩어리로 보였던 것을 선명한 원시별 유출로 분해했습니다. 그리고 연구자들이 크게 놀란 것은, 그 유출이 정렬되어 있는 것으