.Copper makes seed pods explode

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Copper makes seed pods explode 구리는 종자 꼬투리를 폭발시킵니다 막스 플랑크 소사이어티 리그닌(빨간색으로 염색됨)이라고 하는 딱딱한 폴리머는 폭발하는 종자 꼬투리의 세포벽에 정확한 패턴으로 침착됩니다. 연구자들은 이 리그닌을 형성하는 데 필요한 세 가지 락카제 효소를 확인했습니다. CRISPR/Cas9 유전자 편집에 의해 세 개의 유전자가 모두 녹아웃되면 세포벽에 리그닌이 형성되지 않습니다(파란색으로 염색됨). 크레딧: Miguel Pérez Antón JUNE 7, 2022 식물은 씨앗을 널리 퍼뜨리기 위해 수많은 전략을 발전시켜 왔습니다. 일부는 씨앗을 바람에 흩뿌리며, 다른 일부는 동물과 새에게 씨앗이 가득한 과일을 먹도록 유혹합니다. 그리고 터지는 유채과의 일종인 Cardamine hirsuta와 같은 몇 가지 희귀 식물은 씨앗을 모든 방향으로 추진하는 폭발하는 종자 꼬투리를 진화시켰습니다. PNAS 에 발표 된 새로운 연구 에서 독일 쾰른에 있는 막스 플랑크 식물 육종 연구 연구소의 Angela Hay와 동료들은 폭발하는 종자 꼬투리의 기계적 구조를 제어하는 ​​유전자를 조사했습니다. 그들의 발견은 핵심 미량 영양소인 구리가 종자 꼬투리 에서 정확한 패턴의 리그닌을 형성하는 데 필수적이라는 것을 보여줍니다 . -리그닌은 식물의 주요 구조 재료인 리그노셀룰로오스에서 발견되는 풍부한 식물 고분자 입니다 . 그것은 식물 세포벽에 존재하며 나무를 뻣뻣하게 만드는 역할을 합니다. C. hirsuta 종자 꼬투리는 2개의 긴 뚜껑으로 구성되어 있습니다. 씨앗이 흩어질 준비가 되면 이 밸브가 빠르...

.Study proposes mathematical tool to help understand fractal structure of quark-gluon plasma

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9       .Study proposes mathematical tool to help understand fractal structure of quark-gluon plasma 연구는 쿼크-글루온 플라즈마의 프랙탈 구조를 이해하는 데 도움이 되는 수학적 도구를 제안합니다 José Tadeu Arantes, FAPESP 2018년 11월에 기록된 LHC의 CMS 검출기에서 납 이온 충돌에 의해 촉발된 일련의 사건. 출처: CMS/CERN JUNE 6, 2022 -쿼크글루온 플라즈마(QGP)는 강입자(양성자, 중성자, 중간자)의 충돌로 발생하는 것과 같이 극한의 온도와 밀도에서 존재하는 물질의 상태입니다. 이른바 '정상' 조건에서는 쿼크와 ​​글루온이 강입자를 구성하는 구조에 항상 갇히지만, 강입자가 대형 강입자 충돌기에서 수행된 실험에서와 같이 상대론적 속도로 가속되어 서로 충돌하게 되면 쿼크와 글루온이 유럽핵연구기구(CERN)에서 운영하는 LHC(LHC)에서는 격리가 중단되고 쿼크와 글루온이 흩어져 플라즈마를 형성합니다. -그 현상은 1초도 안 되는 아주 짧은 시간 동안 지속되지만, 그것을 관찰하는 것은 물질적 실재의 본질에 대한 중요한 발견을 만들어 냈습니다. 꾸준히 증거가 축적되고 있는 발견 중 하나는 쿼크-글루온 플라즈마 가 프랙탈 구조를 가지고 있다는 것입니다. 다양한 방향으로 전파되는 입자의 흐름으로 분해될 때 제트에 있는 입자의 거동은 플라즈마의 쿼크 및 글루온의 거동과 유사합니다. 게다가, 그것은 프랙탈의 전형인 많은 척도에 걸쳐 자기 유사성 패턴을 가진 일련의 반응으로 붕괴됩니다. European Ph...

.Scientists announce a breakthrough in determining life's origin on Earth—and maybe Mars

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Scientists announce a breakthrough in determining life's origin on Earth—and maybe Mars 과학자들은 지구와 아마도 화성에서 생명체의 기원을 결정하는 돌파구를 발표합니다 응용 분자 진화 재단 크레딧: Pixabay/CC0 공개 도메인 JUNE 3, 2022 -응용 분자 진화 재단(Foundation for Applied Molecular Evolution)의 과학자들은 오늘 최초의 생명체 유전 물질일 가능성이 있는 DNA 유사체인 리보핵산(ribonucleic acid, RNA)이 현무암 용암 유리에서 자발적으로 형성된다고 발표했습니다. 그러한 유리는 43억 5천만 년 전에 지구에 풍부했습니다. 이 고대의 유사한 현무암이 오늘날 화성에 남아 있습니다. " 생명의 기원을 연구하는 공동체 는 최근 몇 년 동안 다양해졌습니다."라고 Astrobiology 저널에 온라인으로 게재된 연구의 공동 저자인 Steven Benner가 말했습니다 . Benner는 "한 커뮤니티는 숙련된 화학자가 수행하는 어려운 화학을 요구하는 복잡한 화학 체계로 고전적인 질문을 다시 방문합니다."라고 설명했습니다. "그들의 아름다운 공예품은 네이처( Nature ) 및 사이언스 (Science )와 같은 유명 저널에 실 립니다." 그러나 정확히 이 화학의 복잡성 때문에 지구에서 생명체가 실제로 어떻게 생겨났는지 설명할 수 없습니다. 대조적으로 재단 연구는 더 간단한 접근 방식을 취합니다. Elisa Biondi가 이끄는 이 연구는 100-200개 뉴클레...

.Antiprotons in Superfluid: Hybrid Antimatter-Matter Atom Behaves in Unexpected Way

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Antiprotons in Superfluid: Hybrid Antimatter-Matter Atom Behaves in Unexpected Way 초유체의 반양성자: 하이브리드 반물질-물질 원자가 예기치 않은 방식으로 작동 주제:반물질CERN막스 플랑크 연구소입자 물리학인기 있는 막스 플랑크 양자 광학 연구소 작성 2022년 5월 21 일 반양성자 헬륨 원자 초유체 상태 초유체 상태의 액체 헬륨에 떠 있는 반양성자 헬륨 원자. 반양성자는 헬륨 원자의 전자 껍질에 의해 보호되어 즉각적인 소멸을 방지합니다. 크레딧: Christoph Hohmann(LMU München/MCQST) MPQ 물리학자 Masaki Hori가 이끄는 CERN 의 과학자 팀은 하이브리드 -반물질-물질 원자가 초유체 헬륨에 잠겨 있을 때 예상치 못한 방식으로 행동한다는 것을 발견했습니다. 이 결과는 응집 물질의 특성을 조사하거나 우주선에서 반물질을 찾는 데 반물질이 사용되는 새로운 방법을 열 수 있습니다. "반물질에 대한 실험은 물리학의 기본 법칙과 관련하여 특히 흥미진진합니다." — 마사키 호리 반물질의 어두운 세계를 들여다볼 때 연구자들은 반물질 샘플이 우리를 둘러싸고 있는 정상적인 물질과 접촉하지 않도록 하기 위해 정교한 기술적 트릭에 의존해야 합니다. -반물질과 물질은 접촉 시 즉시 서로를 파괴하기 때문에 이러한 격리는 매우 중요합니다. 막스 플랑크 양자 광학 연구소(Max Planck Institute of Quantum Optics, MPQ)가 이끄는 국제 과학자 팀은 그럼에도 불구하고 물질과 반물질을 결합하여 짧은 시간 동안 안정적으로 유지...

.Great timing and supercomputer upgrade lead to successful forecast of volcanic eruption

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Great timing and supercomputer upgrade lead to successful forecast of volcanic eruption 절묘한 타이밍과 슈퍼컴퓨터 업그레이드로 성공적인 화산 폭발 예측 일리노이 대학교 어바나 샴페인 크레딧: Unsplash/CC0 공개 도메인 JUNE 3, 2022 -2017년 가을, 지질학 교수인 Patricia Gregg와 그녀의 팀은 Blue Waters와 iForge 슈퍼컴퓨터에서 새로운 화산 예측 모델링 프로그램을 설정했습니다. 동시에 다른 팀은 에콰도르 갈라파고스 제도의 시에라 네그라 화산 활동을 모니터링하고 있었습니다. 에콰도르 프로젝트의 과학자 중 한 명인 콜게이트 대학의 데니스 가이스트(Dennis Geist)는 그레그에게 연락을 취했고, 그 다음에 일어난 일은 2018년 6월 시에라 네그라 화산 폭발이 일어나기 5개월 전의 우연한 예측이었습니다. 처음에 iMac 컴퓨터에서 개발된 새로운 모델링 접근 방식은 2008년 알래스카의 Okmok 화산의 예상치 못한 폭발을 성공적으로 재현하여 이미 주목을 받았습니다. 이 모델의 새로운 고성능 컴퓨팅 업그레이드를 테스트하기 위해 Geist의 Sierra Negra 관측에 따르면 폭발이 임박한 징후가 나타났습니다. -성공적인 노력에 대한 새로운 보고서의 주 저자인 Gregg는 "시에라 네그라는 잘 행동하는 화산입니다."라고 말했습니다. "과거에 폭발이 일어나기 전에 화산은 그라운드 스웰, 가스 방출 및 지진 활동 증가와 같이 볼 것으로 예상되는 모든 폭발 징후를 보여주었습니다. 이러한 특성으로 인해 시에라 네그라는 업...

.Early Detection of Arthritis Now Possible Thanks to Artificial Intelligence

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Early Detection of Arthritis Now Possible Thanks to Artificial Intelligence 인공 지능 덕분에 관절염 조기 발견 가능 주제:관절염인공 지능컴퓨터 과학진단기계 학습 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITY ERLANGEN-NUREMBERG 작성 2022년 6월 2 일 인간의 두뇌 인공 지능 AI 그림 -새로운 연구에 따르면 인공 지능을 활용하면 과학자들이 관절염을 조기에 발견할 수 있습니다. 신경망은 손가락 관절을 사용하여 건강한 뼈와 염증이 있는 뼈를 구별하는 법을 배웁니다. 연구원들은 인공 지능 신경망에 두 가지 다른 종류의 관절염 과 건강한 관절 을 구별 하도록 가르칠 수 있었습니다 . 신경망은 건강한 관절의 82%와 류마티스 관절염의 경우 75%를 감지할 수 있었습니다. 의사의 전문 지식과 결합하면 훨씬 더 정확한 진단을 내릴 수 있습니다. 연구원들은 다른 프로젝트에서 이 접근 방식을 추가로 조사할 계획입니다. 의사와 컴퓨터 과학자 팀에 의한 이 돌파구는 의학 분야의 프론티어(Frontiers in Medicine ) 저널에 게재되었습니다 . 관절염에는 다양한 종류가 있으며 어떤 유형의 염증성 질환이 환자의 관절에 영향을 미치는지 결정하기 어려울 수 있습니다. FAU(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 및 Universitätsklinikum Erlangen의 컴퓨터 과학자와 의사는 이제 학제 간 연구 노력에서 인공 신경망에 류마티스 관절염, 건선 관절염 및 건강한 관절을 구별하도록 가...

.Topological Materials Are Everywhere – New Database Reveals Over 90,000

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com http://jk0620.tripod.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9   .Topological Materials Are Everywhere – New Database Reveals Over 90,000 토폴로지 재료는 어디에나 있습니다 - 새로운 데이터베이스는 90,000개 이상을 보여줍니다 주제:재료과학와 함께인기 있는토폴로지 작성자: JENNIFER CHU, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2022년 5월 23일 토폴로지 재료 데이터베이스 검색 가능한 새로운 데이터베이스는 혼란에 직면하여도 동요되지 않는 전자 특성을 가진 90,000개 이상의 알려진 재료를 보여줍니다. 크레딧: Christine Daniloff, MIT -검색 가능한 도구는 혼란에도 불구하고 방해받지 않는 전자 특성을 가진 90,000개 이상의 알려진 재료를 보여줍니다. 우리의 전자 제품이 더 똑똑하고, 더 빠르고, 더 탄력적이 되기 위해서는 무엇이 필요할까요? 한 가지 아이디어는 토폴로지 재료로 구성하는 것입니다. 토폴로지는 특정 필수 속성을 잃지 않고 조작하거나 변형할 수 있는 모양을 연구하는 수학의 한 분야에서 유래합니다. 도넛이 일반적인 예입니다. 도넛이 고무로 만들어진 경우 도넛을 비틀어서 커피 머그와 같은 완전히 새로운 모양으로 짜낼 수 있지만 핵심 특성인 중앙 구멍은 다음과 같은 형태를 취합니다. 컵의 손잡이. 이 경우 구멍은 특정 변형에 대해 견고한 위상 특성입니다. 최근 몇 년 동안 과학자들은 유사하게 강력한 전자 특성을 가진 물질의 발견에 토폴로지 개념을 적용했습니다. 2007년에 연구자들은 첫 번째 전자 위상 절연체를 예측했습니다. 전자가 "위상적으로 보호되는" 방식으로 행동하...