.Stars That Sing: How Hidden Frequencies Unravel the Milky Way’s Mysteries

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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.54   Starship version space science   .Stars That Sing: How Hidden Frequencies Unravel the Milky Way’s Mysteries 노래하는 별들: 숨겨진 주파수가 은하수의 미스터리를 어떻게 풀어내는가 뉴 사우스 웨일즈 대학교2025년 4월 12일  적색 거성 스타퀘이크 아트 컨셉 M67 성단의 별들은 모두 함께 태어났지만 각기 다른 속도로 진화하며, 과학자들이 은하계의 과거에 "귀를 기울이는" 데 도움을 주고 있습니다. 별의 진동을 해독함으로써 연구자들은 별의 생장 단계를 파악하고 태양의 미래를 더 잘 이해할 수 있습니다. 출처: SciTechDaily.com UNSW 시드니 연구원 팀은 별의 "소리"를 분석하여 별의 나이, 질량, 진화 단계를 더 잘 이해할 수 있게 되었습니다. 40억 년 전 함께 태어난 27개의 별이 모여 있는 M67이라는 성단의 별 진동을 관측하여 별의 진화 과정과 태양의 미래를 추적했습니다. NASA 의 케플러 K2 미션에서 수집한 데이터를 활용하여 별의 지문처럼 작용하는 주파수 패턴을 감지하여 별 내부의 비밀을 밝혀냈습니다. 이번 발견은 단순히 별의 존재를 밝히는 데 그치지 않고, 우리 은하 의 역사 와 생명체가 살 수 있는 행성의 가능성을 밝히는 데에도 기여합니다. 별빛을 들으며: 은하계 타임머신 뉴사우스웨일스대학교 시드니 캠퍼스 연구진이 주도한 새로운 연구는 2,700광년 떨어진 별들이 방출하는 "소리"를 통해 어떻게 그들의 생장 단계를 드러내는지 밝혀냈습니다. 망원경으로 관측 가능한 이러한 별의 진동, 즉 미묘한 진동은 별들이 시간이 지남에 따라 어떻게...

.Lichens Defy Mars: Earth’s Toughest Organisms Survive Simulated Martian Extremes

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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.54   Starship version space science   .Lichens Defy Mars: Earth’s Toughest Organisms Survive Simulated Martian Extremes 지의류, 화성에 도전하다: 지구에서 가장 강인한 유기체, 시뮬레이션된 화성의 극한 환경에서 생존하다 Pensoft Publishers 제공2025년 4월 12일1개의 댓글3분 읽기 페이스북 지저귀다 핀터레스트 전보 공유하다 화성의 이끼 화성에 중첩된 세트라리아 아쿨레아타. 사진 제공: 이끼류: Skubała 외. 디자인: Pensoft Publishers 과학자들은 X선 방사선을 포함한 화성의 혹독한 환경을 시뮬레이션한 실험에서 특정 이끼류는 생존할 수 있을 뿐만 아니라 대사 활동도 활발하게 유지된다는 사실을 발견했습니다. 이 획기적인 발견은 우리가 아는 생명체, 특히 이끼와 같은 공생 유기체가 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 적응력이 강할 수 있음을 보여주며, 지구 너머에 어떤 종류의 생명체가 존재할 수 있는지에 대한 생각을 바꿔놓았습니다. 지의류는 화성과 같은 환경에서도 살아남는다 과학자들은 처음으로 특정 이끼류 종이 대사 활동을 계속하면서 이온화 방사선에 노출되는 등 화성과 유사한 환경에서도 살아남을 수 있다는 것을 보여주었습니다. 오픈 액세스 저널 IMA Fungus 에 게재된 이 연구 결과는 지의류가 화성 표면에서 생존하고 기능할 수 있음을 시사합니다 . 이는 화성이 생명체가 살 수 없는 곳이라는 오랜 가정에 의문을 제기하고, 천체생물학과 미래 우주 탐사에 새로운 통찰력을 제공합니다. 세트라리아 아쿨레아타 Cetraria aculeata. 크레딧: Skub...

.Researchers discover a new type of quantum entanglement

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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.54   Starship version space science   .Researchers discover a new type of quantum entanglement 연구원들은 새로운 유형의 양자 얽힘을 발견했습니다 Technion - 이스라엘 공과대학 두 광자가 나노미터 단위의 시스템에서 각운동량이 얽힌 상태로 변환되는 과정. 출처: Shalom Buberman, Shultzo3d 테크니온(Technion)의 한 연구에서 나노스케일 구조에 갇힌 광자의 총 각운동량에서 양자 얽힘의 새로운 형태가 발견되었습니다. 이 발견은 향후 양자 통신 및 컴퓨팅 부품의 소형화에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 양자 물리학은 때때로 매우 파격적인 예측으로 이어집니다. 알베르트 아인슈타인과 그의 동료 보리스 포돌스키, 그리고 나중에 테크니온 물리학부를 설립한 네이선 로젠은 한 입자의 상태를 알면 두 입자 사이의 거리가 아무리 멀어도 다른 입자의 상태에 즉시 영향을 미치는 시나리오를 발견했습니다. 그들의 역사적인 1935년 논문은 세 명의 저자(아인슈타인-포돌스키-로젠)의 ​​이름을 따서 EPR이라는 별명이 붙었습니다. 한 입자의 상태를 아는 것이 물리적 상호작용이나 정보 전달 없이 엄청나게 멀리 떨어진 다른 입자에 영향을 미친다는 생각은 아인슈타인에게는 터무니없는 것으로 여겨졌는데, 그는 이를 "소름 끼치는 원격 작용"이라고 불렀습니다. 하지만 테크니온 대학의 또 다른 연구원인 물리학부 애셔 페레스 연구교수의 획기적인 연구는 이러한 특성이 양자 통신의 기반이 되는 양자 순간이동 이라는 은밀한 방식으로 정보를 전달하는 데 사용될 수 있음을 보여주었습니다. 이 발견은 페레스 교수와 그의 ...

.Pinning Down a Ghost Particle: Neutrino Mass Measured with Unprecedented Precision

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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.54   Starship version space science   .Pinning Down a Ghost Particle: Neutrino Mass Measured with Unprecedented Precision 유령 입자를 찾아내다: 전례 없는 정밀도로 측정된 중성미자 질량 Walter Beckwith, 미국 과학 진흥 협회(AAAS)2025년 4월 10일,  KATRIN 실험 분광기 KIT 북쪽 캠퍼스에서 중성미자 질량을 측정하기 위해 KATRIN 실험의 주 분광기를 들여다본 모습. 사진 제공: Markus Breig, KIT KATRIN 실험에 참여한 과학자들은 신비한 중성미자의 질량에 대해 기록된 가장 정확한 상한값을 0.45전자볼트 미만으로 측정했습니다. 이 획기적인 발견은 우주에서 가장 이해하기 힘든 입자 중 하나에 대한 제약을 강화할 뿐만 아니라, 물리학의 표준 모형의 경계에 도전하고 이를 확장합니다. 중성미자 질량 측정의 새로운 지평을 열다 KATRIN(카를스루에 삼중수소 중성미자) 실험 연구진은 중성미자 질량의 가장 정확한 상한값을 0.45 전자볼트(eV) 미만으로 보고했습니다. 이는 전자 질량의 백만 분의 1에도 못 미치는 수치입니다. 이 획기적인 발견은 우주에서 가장 미스터리한 입자 중 하나인 중성미자의 질량 범위를 더욱 좁히고, 물리학의 경계를 현재의 표준 모형 너머로 확장합니다 . 중성미자 는 전기적으로 중성이며 매우 가벼운 기본 입자로, 우주에서 가장 풍부한 입자입니다. 중성미자는 전자 중성미자, 뮤온 중성미자, 타우 중성미자, 이렇게 세 가지 유형, 즉 "특징"으로 나뉩니다. 이러한 유형은 중성미자가 이동하면서 서로 다른 유형으로 변할 수 있는데,...

.Magnetic Origins: New Study Solves Longstanding Black Hole Mystery

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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.54   Starship version space science   .Magnetic Origins: New Study Solves Longstanding Black Hole Mystery 자기적 기원: 새로운 연구로 오랜 블랙홀 미스터리 해결 Jane Beaufore, Simons Foundation 작성2025년 4월 8일, 강착원반과 고에너지 입자 제트를 포함하는 회전하는 블랙홀의 3D 시각화 빠르게 회전하는 블랙홀의 강착 원반과 그로 인해 생성된 블랙홀 추진 제트의 3D 렌더링. 출처: Ore Gottlieb 외 (2024) 자기장이 매우 강한 별이 폭발하여 블랙홀로 붕괴되는 시뮬레이션을 통해, 별들이 새로운 블랙홀 주변에 형성되는 소용돌이 모양의 물질 원반으로 자기장을 전달한다는 사실이 밝혀졌습니다 . 블랙홀은 우주에서 가장 신비로운 천체 중 하나입니다. 주변의 모든 것을 강력한 중력으로 끌어당겨 아무것도 빠져나올 수 없는 함정으로 가장 잘 알려져 있습니다. 하지만 블랙홀은 또한 강력한 대전 입자 제트를 방출하여 폭발적인 감마선 폭발을 일으키기도 하는데, 이 폭발은 태양이 평생 방출하는 에너지보다 더 많은 에너지를 단 몇 초 만에 방출합니다. 이러한 현상이 일어나려면 블랙홀에 강력한 자기장이 있어야 합니다. 지금까지 그 자기장의 근원은 밝혀지지 않았습니다. 플래티런 연구소 과학자들과 공동 연구진은 블랙홀 형성에 대한 상세한 계산을 통해 이러한 자기장의 기원, 즉 블랙홀을 형성하는 별의 붕괴를 밝혀냈습니다. 연구팀은 최근 천체물리학 저널 레터스( The Astrophysical Journal Letters) 에 연구 결과를 발표했습니다 . 초신성 폭발 후 별이 원시 중성자별이라 불...

.Galaxies Without Stars? Scientists Zero In on the Universe’s Darkest Halos

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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.54   Starship version space science   .Galaxies Without Stars? Scientists Zero In on the Universe’s Darkest Halos 공간 별이 없는 은하계? 과학자들이 우주의 가장 어두운 후광에 주목하다 캘리포니아 대학교 샌디에이고 캠퍼스2025년 4월 8일 갤럭시 다크 매터 헤일로 컨셉 아트 새로운 연구에 따르면 별은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 작은 암흑 물질 헤일로에서 형성될 수 있으며, 이는 초기 우주에 대한 가정에 도전하고 보이지 않는 우주 구조에 대한 단서를 제공합니다. 출처: SciTechDaily.com  천체물리학자들은 별을 형성하지 않고도 일부 암흑 물질 헤일로가 존재할 수 있다고 오랫동안 의심해 왔지만, 이러한 전환이 발생하는 정확한 질량 한계는 아무도 알지 못했습니다. 계산 천체물리학자는 고급 시뮬레이션과 이론을 사용하여 1,000만 태양 질량만큼 작은 헤일로도 여전히 별을 형성할 수 있으며, 이는 이전에 생각했던 것보다 훨씬 낮다고 예측했습니다. 이는 훨씬 더 작은 헤일로, 완전히 어두운 헤일로도 감지되지 않은 채 존재할 가능성이 있음을 보여줍니다. 은하와 암흑 물질 헤일로의 신비 모든 은하는 암흑 물질 헤일로의 중심에서 형성된다고 생각됩니다. 암흑 물질 헤일로는 중력적으로 결합된 물질 영역으로 은하의 가시 경계를 훨씬 넘어 확장됩니다. 별은 암흑 물질 헤일로 내부의 중력이 가스를 끌어들일 때 형성되지만, 천체물리학자들은 아직 별이 없는 암흑 물질 헤일로가 존재하는지 알지 못합니다. 이제 UC 샌디에이고의 계산 천체물리학자인 이선 나들러는 헤일로가 별을 형성하지 못하는 질량을...

.X vs. Y: The Hidden Genetic War That Decides Sex

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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.54   Starship version space science   .X vs. Y: The Hidden Genetic War That Decides Sex X 대 Y: 성별을 결정하는 숨겨진 유전자 전쟁 미시간 의대 - 미시간 대학교2025년 4월 7일1개의 댓글4분 읽기 페이스북 지저귀다 핀터레스트 전보 공유하다 성염색체 전투 아트 컨셉 과학자들은 X와 Y 염색체의 유전자가 정자에 대한 통제권을 놓고 어떻게 싸우는지 발견했으며, 이는 수컷이나 암컷 자손이 더 많이 태어날지에 영향을 미칩니다. 그리고 그들은 효모에서 이 싸움을 재현하여 연구하고 있습니다. 출처: SciTechDaily.com 쥐의 세포 깊숙한 곳에서는 X와 Y 염색체 유전자 사이에 유전적 군비 경쟁이 벌어지며 정자에서 우위를 차지하기 위해 싸웁니다. 연구자들은 이제 이러한 유전자 계열이 어떻게 핵심 단백질을 납치하여 남성 또는 여성 자손을 생산할 확률을 높여 경쟁하는지 발견했습니다. 과학자들은 독창적인 효모 기반 모델을 사용하여 성별의 진화적 균형을 유지하는 데 도움이 되는 분자 체스 게임을 풀어내고 있습니다. 진화적 적합성이란 무엇인가? 진화적 관점에서 적합도는 유기체가 생존하고 유전자를 다음 세대로 재생산할 수 있는 능력으로 정의됩니다. 유전자는 적합도에 영향을 미치며, 때로는 유기체 내에서 서로 경쟁하기도 합니다. 이런 경쟁, 즉 군비 경쟁은 관찰하기 어렵습니다. 단, 포유류에서 자손의 성별을 결정하는 X와 Y 염색체에 해당 유전자가 살고 있는 경우는 예외입니다. 쥐의 경우, 이러한 군비 경쟁으로 인해 수컷이나 암컷이 더 많은 무리가 생길 수 있습니다. 정자 경쟁의 코드 해독 미시간 대학 연구진의 한 연구에서는 ...