高温での金属を介した水素の拡散は、トリチウムシステムおよび水素駆動車両にとって重要なテーマです。

高温での金属を介した水素の拡散は、トリチウムシステムおよび水素駆動車両にとって重要なテーマです。学部の材料研究室での拡散教育には、浸透圧測定の直接の経験が役立ちます。ステンレス鋼管を通る水素の透過を実証するために実験が設定されました。この研究の目的は、この実験の結果がステンレス鋼中の水素の拡散係数と溶解度に関する優れた文献値とどの程度一致しているかを判断することでした。水素とアルゴンを、316 ステンレス鋼のコイル状チューブが入った加熱タンク内で混合しました。純粋なアルゴンパージガスがチューブを通って質量分析計に送られ、そこでそれぞれのガス種の組成過渡状態が記録されました。理論的遷移モデルを実験データに当てはめることで、ステンレス鋼中の水素の拡散係数と溶解度が得られました。試験は、0.01 ~ 0.5 atm の水素の作動圧力で実施されました。理論モデルは、過渡浸透データの形状によく適合します。これらの過渡状態からステンレス鋼中の水素の拡散と溶解度の観察値は、いくつかの違いはあるものの文献値と類似しています。これらの違いは既知の現象によって説明できます。この実験方法の結果は、公表されている拡散値と溶解度の値に非常に近いため、実験を教材として使用できることが保証されます。この方法は、研究や実証の目的で他の材料にも拡張できます。
SUU 看護プログラムは、学習者中心の教育の基本的な理論的枠組みの中で開発されました。学生たちは学習プロセスによく参加しましたが、グループとして、NCLEX で成功するために必要な個人的な事実知識を獲得することができませんでした。学生は事実情報に責任を持たずに看護コースを受講します。グループ学習活動は、個々の生徒の知識を実証するには十分ではありません。標準化されたテストを通じて学生の成績不振を分析することで、看護学校は学習の変化を探ることが奨励されます。構成主義的発達理論の重要な要素は、卒業生にとって成功を収めた前向きな教育的変化についての洞察を提供します。このプレゼンテーションでは、NCLEX の結果だけでなく、ケア プログラム内で使用される標準化されたテストのデータの傾向も強調します。このプレゼンテーションは、構成主義的発達理論の概念とその概念を看護教育に応用するための取り組みを支援します。看護教育の理論モデルは数多くあり、看護カリキュラムの基礎を築こうとしています。SUU の看護学科における教育改革は構成主義的な発達理論と一致しており、学生の学習成果は一貫してこの概念を裏付けています。
Daphne Solomon、DNP、FNP-C Diane Fuller*、DNP、APRN、FNP-C、Debra Whipple*、DNP、FNP-BC、Ana Sanchez-Birkhead、PhD、WHNP-BC 看護部
炎症性乳がん (IBCC) は、乳がんの中で最も悪性度が高く、致死率が高い形態です。 IBC はかつては普遍的な致死性疾患でしたが、現在では 5 年生存率は 30 ~ 40% です (Bond、Connoly、および Asci、2010)。 IBC はかつては普遍的な致死性疾患でしたが、現在では 5 年生存率は 30 ~ 40% です (Bond、Connoly、および Asci、2010)。 30-40% (ボンド、コノリー、アスキー、201) 0)。 IB はかつて致命的な病気でしたが、現在では 5 年生存率は 30 ~ 40% です (Bond、Connoly、および Asci、2010)。 5-летняя выживаемость составляет 30-40% (Bond, Connoly & Asci, 2010) )。 IB はかつて致命的な病気でしたが、現在では 5 年生存率は 30 ~ 40% です (Bond、Connoly & Asci、2010)。IBC はすべての乳がん診断の 1% ~ 6% を占めます。希少性は医師にとっても患者にとっても異質なものです (Molckovsky et al., 2009)。ほとんどの患者は、まずかかりつけ医 (PCP) の診察を受けます。IBC は、乳房蜂窩織炎または乳房炎と誤診されることがよくあります。IB に関する文献の多くは腫瘍学雑誌に掲載されています。プライマリケア、婦人科、内科の雑誌ではめったに見られません。医学と病態生理学の教科書を精査したところ、医学生が入手できる情報がほとんどないことが判明した。このプロジェクトの目標は、IBC に関連する兆候、症状、診断基準、ガイドラインについて、患者と医療提供者の理解を向上させることです。
健康信念モデル (HBM) は、このプロジェクトの理論的基礎です。PCP および IBC の患者教育を通じて、この病気の早期発見と診断がより良い予後をもたらす可能性があります。
アリッサ・サイモン・ベバリッジ、マディソン・レイ、ジェシカ・ブラウン、エミリー・クレンデニング、シエラ・ギッシュ、ニカ・クラーク*、シンシア・ライト博士* 農業食品科学部
米国疾病管理予防センターは、米国成人の 35.9% が肥満、8.9% が前糖尿病、8.3% が糖尿病であると報告しています。
このプロジェクトの目的は、南ユタ大学キャンパスの学生、教職員、およびスタッフの間で、体脂肪と血糖値の上昇およびその他の健康関連変数との間に関連性があるかどうかを判断することでした。大学の母集団から 384 人の便宜サンプルが抽出されました。参加者はIRBが承認した調査に回答し、腹囲、体脂肪、A1c(糖尿病発症リスクの指標)の3つの測定値を受けた。
参加者の5パーセント近くが低体重、26パーセントが過体重、14パーセントが肥満でした。体脂肪率に関する結果は、体脂肪率が増加するにつれて、A1c レベル、腹囲、年齢も増加することを示しました。既婚者は体脂肪率も高かった。
参加者のほぼ 6% の A1c が 7 を超えていました (高いと考えられます)。A1c の上昇は、婚姻状況、体重や身体的健康への不満と関連しています。
マイクロチップの製造にポリマー材料を使用すると、マイクロ流体分離の研究がより実用的かつ効率的になります。当社では、電着ニッケルテンプレートを使用して分離チャネルを構築し、ポリ(ジメチルシロキサン) (PDMS) 基板から構築されたマイクロチップを製造します。PDMS 基板はテープで洗浄され、ポリマーをプラズマ洗浄するために UV 光にさらされました。洗浄後、PDMS をスライドガラスに添加して、分離チャネルの底部を形成しました。これらのマイクロ流体デバイスのオープンフォーマットにより、電気化学的および分光学的技術を使用したタンパク質および小分子の分析が可能になります。
私たちは銅の存在下でのホスファチジルセリン (PS) 脂質の挙動を研究しています。PS はほとんどの生物の細胞膜に存在し、アポトーシス、凝固、疾患の伝播などの重要かつ多様な細胞プロセスに関与しています。これまでの研究では、銅(II)イオンがPSに結合することが示されており、銅-PS複合体が膜貫通二重層を「反転」できることが示されています。私たちは電気泳動とマイクロ流体工学を使用し、現在銅触媒反応を使用して複合体の反転が実際に起こるかどうかを実証しようとしています。
抗生物質の特性を持つ有機化合物は、医学と人間の健康の基礎です。この研究は、単純な出発物質から抗生物質を合成する新しい方法を見つけることを目的としています。この目標を達成するために、可視光下でのアルケンとイソシアネートの光触媒による[2+2]付加環化反応が単環ラクタム系抗生物質の調製に使用されてきました。初期の研究は、フェニルイソシアネートとトランススチルベンの間の生成反応の条件の開発に焦点を当てました。より最近の実験は、化学量論量の酸化消光剤を添加することによって光触媒の反応性を高めることに焦点を当てている。酸化添加剤を含む反応混合物を分析すると、いくつかの新しい生成物が発見されました。私たちは現在、これらの新製品の分離と特性評価に取り組んでいます。
Taricha granulosa は、皮膚から神経毒テトロドトキシン (TTX) を分泌するサンショウウオです。サンショウウオは、捕食者に対する防御としてテトロドトキシンを使用します。タリチャ トロサの成虫、幼虫、胚には TTX が含まれていることが示されています。私たちは、胚、幼生(後足が出現する前後)、成体のサンショウウオを含む、生涯のさまざまな段階でサンショウウオが放出する TTX の量を定量したいと考えました。質量分析と組み合わせたガスクロマトグラフィー (GCMS) およびマイクロアレイ蛍光検出を備えたキャピラリーゾーン電気泳動 (CZE) を使用して、TTX 濃度を決定します。私たちの研究の目的は、キャピラリーゾーン電気泳動がテトロドトキシンの定量化に適したプラットフォームであることを確認することでした。この研究の応用は、さらなる研究を支援するためにテトロドトキシンのベースラインレベルを取得することです。
よく知られ、特徴がよく知られているフィッシャー-インドール反応を研究することにより、インドールとカルバゾールの合成のための潜在的な代替経路が特定されています。この提案された反応には、フィッシャー法と同じ中間体の形成が含まれます。共通の中間体によるこの収束が予想どおりに進む場合、提案された反応は Fischer の手順と同じ生成物を与えるはずです。これが本当であれば、新たな化学反応が確認されることになる。
インドール (そして最終的にはカルバゾール) を合成するための提案された反応には、芳香族ニトロソ化合物と環状アミン部分の新規な機構経路でのカップリングが含まれます。以下のスキームは、提案された新しい反応を示しています。この反応の利便性は、他の合成方法に比べて必要な手順が少なく、試薬が安価で取り扱いが容易でないことから明らかです。潜在的な最大の利点は、フィッシャー法の使用に必要な毒性の高いヒドラジンが必要ないことです。
反応は、さまざまな溶媒、さまざまな pH 濃度、マイクロ波および従来の反応方法、さらにはさまざまな触媒の使用など、さまざまな反応条件下で調査されました。
この答えは研究されましたが、残念ながら成功していません。この理由はまだ解明されていません。この反応がこれまでのところ成功していない理由と、この情報をどのように効果的に使用できるかを判断するには、さらなる研究が必要です。
RJ コリー、テイラー・エベレット、コディ・ヒルトン、ブルース・スモーリー、クリス・モンソン博士*物理科学科
細胞膜とそのタンパク質は日常生活において重要な役割を果たしており、生命を研究する人々にとって特に興味深いものです。薬学および理論研究におけるこれらのタンパク質と膜の役割とそれらの相互作用に焦点を当てた研究が増えています。最近では、電気泳動/電気浸透圧集束 (EEF) と呼ばれる技術を使用して膜タンパク質を精製するために、支持脂質二重層 (SLB) が使用されています。この方法は、脂質/タンパク質分離の最初と最後ではよく理解されていますが、その間のこれらの脂質/タンパク質の挙動はよく理解されていません。私たちは、分離のすべての段階で脂質とタンパク質の挙動をシミュレートできるコンピューター シミュレーションを作成しようとしています。これは、将来の研究のためにタンパク質と脂質の相互作用を理解するのに役立つことを目的としています。
イミンは、(CH=N)) 官能基を含む重要な種類の有機化合物です。これらは、1864 年にそれらを合成した巨人シフにちなんで、シフ塩基とも呼ばれます。それらは、アルデヒドまたはケトンとアミンの間の縮合反応によって合成されます。多くのイミンは、抗菌、抗ウイルス、抗がん活性などの重要な生物学的活性を示します。私たちの目標は、N-複素環アルデヒドとアミンの反応による新しいイミンの合成でした。これらのイミンは二座配位子として作用し、遷移金属と安定した五員環構造を形成することができます。私たちのプロジェクトのもう 1 つの目標は、新しいイミンと d8 金属 (つまり、ニッケル、白金、パラジウム) との錯体化です。私たちは、合成された白金錯体が抗腫瘍薬シスプラチンの類似体となることを期待しています。合成が成功した後、金属錯体はこの潜在的な生物学的活性についてテストされます。
私たちは、5-アミノウラシルと 3 つの異なる N-複素環アルデヒドの新しいイミンを合成しました。1H-NMR および IR データは、目的のイミンが合成されたことを示しています。純粋な生成物の単離とその金属錯体の合成に関する研究が続けられています。私たちが新たに合成したイミンの有用な特性は、可視光の青色領域で強い蛍光を発することです。
アルキルアミン (RNH2) は、生物学的に活性な天然物や医薬品を含む重要な種類の有機分子です。これらは、モルヒネ、ドーパミン、すべてのタンパク質など、多くの重要な化合物に含まれています。したがって、アルキルアミンの生成は、より優れた新薬の合成にとって非常に重要です。この研究は、アルキルアミンの窒素-炭素結合を形成するためのアルキルボラン中間体の使用に焦点を当てています。ボラン (BH3) によるアルケンのヒドロホウ素化とそれに続く過酸化水素 (H2O2) による酸化はよく知られています。我々は、このアルキルボラン中間体の使用に続いて、窒素当量の過酸化水素を使用して、アルケンからアルキルアミンへのアクセスを提供することを提案します。抗マルコフニコフ部位の選択性はヒドロホウ酸化反応と似ています。ヒドロホウ素化による酸化制御反応をトランススチルベンに対して成功裡に実施した。所望の反応のための生産的な実験条件は現在開発中です。
遷移金属によって触媒される反応は、薬物、材料 (プラスチック)、燃料の有機合成に使用できます。遷移金属中心に配位したホスフィン配位子の構造と電子工学は、触媒の反応性に大きな影響を与える可能性があります。この研究は、遷移金属によって触媒される新しい反応のための新しいホスフィン配位子の合成に特化しています。反応性の高いトリアルキルホスフィン配位子であるジエチル tert-ブチルホスフィンは、三塩化リンと対応するグリニャール試薬からボラン付加物として総収率 66% (4 ステップ) で合成され、保護されました。グリニャール試薬の立体的および電子的効果が、リン (III) 中心への求核付加の 3 段階反応の反応性と選択性に重大な影響を与えることが判明しました。今後の研究は、三塩化リンから所望のトリアルキルホスフィンボラン付加物を高収率で調製するための一般手順の開発に焦点を当てる予定である。
私たちは、金属ワイヤーをテンプレートとして使用してマイクロ流体デバイスを作成するための新しい方法を開発しています。マイクロ流体デバイスは医療やその他の日常的な検査で一般的に使用されていますが、プロトタイピングのコストが高いため、有機化学など汎用性の低い環境での使用は制限されています。私たちの方法では、安価な材料 (Mg ワイヤー、PDMS、および HCl) を使用してマイクロ流体デバイスをモデル化し、構築します。私たちはマイクロ流体デバイスの動作をテストしており、近いうちに有機反応のテストとマイクロ流体デバイスの追加機能の開発を開始したいと考えています。
ジェイコブ・アンダーソン、ラッセル・グリムショー、アダム・ヘンドリクソン、アレン・ハメッキ、ジェレミー・レナード、ロジャー・グリーナー* エンジニアリング技術および建設管理学科
3D プリンターは、最初に開発されて以来、購入と運用に法外なコストがかかりました。過去数年間で 3D プリンタの分野は大幅に進歩し、その結果、購入コストが低下しました。デザインも豊富に作成致します。私たちは、3D プリンターの成長分野を、進行中のプロジェクトを検討し、自分たちで 3D プリンターを構築する機会として捉えています。この 3D プリンターは手頃な価格であるだけでなく、最高のデザインと当社が独自に作成したデザインを組み合わせることができます。
マウンテンバイク業界は年々成長しており、その成長に伴い新しいテクノロジーが必要とされています。ダウンヒル マウンテン バイクは、材料強度、軽量コンポーネント、フレーム形状、サスペンション性能において革新の最前線にあります。
スコット・ハンセンと私は、優れたサスペンションとハンドリングを備えた新しいダウンヒルマウンテンバイクフレームの開発を開始しました。この設計では、後輪が 8 インチ上下に移動すると、一対のカムを回転させてリア サスペンションを駆動するシンプルなプッシュロッド システムが使用されています。このアーム設計により、リアショックをフレーム内の可能な限り低い位置に取り付けることができ、非常に低い重心と優れたハンドリングを実現します。設計が完了したら、クロームチューブを使用したプロトタイプフレームの構築を開始します。フレームの準備ができたら、寄付または購入した軽量のアルミニウムとカーボンファイバーのコンポーネントを使用して自転車を組み立てます。最終的な目標は、UCI ダウンヒル ワールド カップ サーキットでレースされるものと同様の、耐久性があり、軽量で、完全に機能するダウンヒル マウンテン バイクを作成することです。
ケイトリン・トーガーセン、エリン・カーター、シンシア・ライト博士*、ニカ・クラーク* 農業食品科学部
メタボリックシンドロームは、心血管疾患、2 型糖尿病、または脳卒中のリスクを高める一連の危険因子を指します。これらの危険因子には、高血圧、空腹時血糖値の上昇、腹囲の増加、異常なコレステロール値などが含まれます。メタボリックシンドロームは、これらの状態が 3 つ以上同時に存在する場合に発生します。アメリカ心臓協会によると、アメリカ成人の 35% がメタボリックシンドロームを患っています (協会、2011)。この研究では、南ユタ大学(SUU)の教員および配偶者を対象に、メタボリックシンドローム(危険因子が3つある)の有無または発症リスク、またはメタボリックシンドローム(危険因子が2つある)の発症リスクを評価しました。SUU T-fit 健康プログラムと提携して、189 人の参加者が検査を受けました。参加者の 33% 以上がメタボリック シンドロームを患っており、2 つの危険因子の存在によって証明されるように、さらに 21.7% がメタボリック シンドロームを発症するリスクにさらされていました。さらに、メタボリックシンドロームの発症に寄与する可能性のあるライフスタイル要因を評価するための調査も実施されました。SPSS 21.0 は、メタボリック シンドロームの発症リスクを高める多くのライフスタイル要因があることを示すデータを分析するために使用されました。
Kaylie Briggs、Samantha Hirschi、Sarah Miller、Kylie Stringham、Artis Grady、Ph.D.*、Matthew Schmidt、Ph.D.* 農業食品科学科
平均的なアメリカ人の食事における多量の脂肪の摂取は、栄養士コミュニティにおいて継続的な問題となっています。全体的な食事の脂肪摂取量を減らすことにより、一般の人が実践できる低脂肪食の開発が成功すれば、心血管疾患や肥満との闘いに重要な意味を持つ可能性があります。研究者らは、一般的なレシピで 4 つの低脂肪デザート製品を製造するために、脂肪の代替品として使用されるさまざまな一般的な材料 (リンゴピューレ、ヨーグルト、豆ピューレなど) を実験しました。元のレシピよりも脂肪が 56 ~ 73% 削減されています。18歳から31歳までの56人のボランティア参加者(女性37人、男性19人)が各デザートを試食し、製品の簡単な評価を行った。7 点スケール (非常に嫌い 1 から非常に好き 7 まで) の平均食品許容スコアは、4.83 (ケーキ)、5.20 (オートミール クッキー)、5.45 (スパイス入りマフィン)、および 5.49 (チョコレート クッキー) でした。クッキー)。脂肪分の少ない食品であると言われた後でも、その食品が許容できると回答した参加者の割合は、チョコレートチップクッキー (96%)、オートミールクッキー (93%)、スパイス入りマフィン (75%)、ブラウニー (64%) でした。)。焼き菓子の脂肪の代わりとなる一般的な材料について参加者に質問したところ、参加者は知識がありませんでした。彼らはアップルソースとヨーグルトの可能性を正しく特定しましたが、砂糖の代替品である牛乳、マーガリン、全粒粉、黒砂糖を誤って提案しました。この集団は試験済みの低脂肪食品を摂取しましたが、食事による脂肪摂取量を減らすための戦略として、適切な脂肪代替品とそれをレシピで使用する方法について学ぶことで恩恵を受ける可能性があります。
エリック・カーター、オーブリー・ライマン、ロバート・ミゲル、ライランド・モリル、カシャアナ・レンフロ、ダレン・ホイットニー、シンシア・ライト博士* 農業食品科学部
骨粗鬆症は、複数の骨折が起こる一般的な病気です。最も一般的には脊椎、股関節、手首に発生し、重傷を負ったり死亡したりする可能性があります。米国における骨粗鬆症の有病率は、2012 年までに約 1,000 万人から 1,400 万人以上に増加すると推定されています (2000 年国勢調査データに基づく)。若い頃の骨密度が高いと、骨粗鬆症のリスクが減少します。組織的な運動競技などの身体活動への参加は、多くの場合、骨密度の増加と関連しています。
この研究プロジェクトでは、次の疑問を調査しました: 人の骨密度は身体活動に参加すると変化しますか?
この研究では、生涯の身体活動と骨密度の間に正の関連性があることが判明し、生涯を通じて身体活動をしていた人は、生涯の活動レベルが低い人よりも骨密度が著しく高いことが示唆されました。。身体活動をしていない人は、低、中、高レベルの活動をしている人に比べて、骨密度が低い可能性がはるかに高くなります (人口の約 10%)。研究によると、活動レベルが増加すると、骨密度が正常または高くなる可能性が高くなります。
ポーシャ・テリー博士、ミーガン・ビーズリー博士、シンシア・ライト* 農業食品科学部
米国では、成人の 35.7% が過体重または肥満です (cdc.gov)。食料の入手可能性や分量など、多くの要因がこの流行に寄与していると考えられています。この研究では、栄養知識と食事行動に対する栄養教育介入の影響を評価しました。この研究では、一般栄養コースに登録している学生に、食事行動と分量に関する知識に関する前後のアンケートに回答するよう依頼しました。事前テストの後、研究者らは学生たちに分量に関する情報を与えた。3週間後、学生たちは変化を評価するための事後テストを受けました。他の参加者は、南ユタ大学の健康評価に参加した教員と配偶者でした。教師とその配偶者はアンケートを 1 件だけ回答し、教育コンテンツは提供されませんでした。合計 260 人の学生と 190 人の従業員/教師/配偶者が調査に参加しました。データは、社会科学統計パッケージの第 21 版を使用して分析されました。対応のある t 検定は生徒の前後のテストで実行され、独立した t 検定は生徒の反応を従業員/教師/配偶者と比較するために使用されました。結果が期待されます。
ファビオラ・ペレス博士、ジョシュア・サギシ博士、エマニュエル・ウィリアムズ博士、ジャンアンドロ・ハコブ博士、シンディ・ライト* 農業食品科学部
各水サンプル中の大腸菌の存在を示すことで、ボトル入り水と水道水の両方の品質をチェックできます。大腸菌群は、複数の病原体の存在を検出する、同じ細菌源に由来する指標微生物です。局在性が異なるため、他の危険な病原体の存在について他の微生物を監視することはお勧めできません。(Byamukama および Kanshiime et al.、1999)。大腸菌は、環境条件に応じて飲料水中で 4 ~ 12 週間生存できます (Rice、Karlin、Allen、2012)。10の異なるブランドのボトル入り水と、10の異なる家庭の水道水が大腸菌検査される。ボトル入りウォーターと家庭用水道水の各ブランドが 3 部ずつ紹介されます。同時に、細菌の増殖を分析および刺激するために、大量の水サンプルがインキュベーターに入れられます。これにより、各サンプルの純度が決まります。サンプルは暗室に置かれ、UV 光を使用してサンプルを照らし、大腸菌の存在を検出します。(ライス、​​カーリン、アレン、2012)。
ユタ州南西部のサンフランシスコ山脈では、過去数十年にわたって大量の採掘が行われてきた。採掘は主に第三紀石英モンゾナイト、貫入古生代石灰岩に集中しています。熱水斑岩鉱床が豊富な 2 つの主要な断層に沿って重要な資源が存在しますが、岩盤の露出が乏しいため、これらの断層の交差点は十分に記録されていません。ユタ州南部の学生たちは、地元の鉱山会社と協力して、探査を進める前に、この断層交差の場所を特定し、特徴を明らかにするための予備的な地図作成を開始しました。Triton Juno GPS デバイスを使用して露出した亀裂の位置をマッピングし、Brenton 天秤とコンパスを使用して亀裂の密度と亀裂の方向を測定しました。ローズ ダイアグラム、ステレオグラム、および地図の結果は、調査エリア内に交差点の存在を示します。交差点に近づくにつれて、特に破壊方向の 1 つに沿って破壊密度が増加し、通常は断層に沿って局所的な鉱化が起こります。経済的利用の実現可能性を判断するために、鉱化した断層の交差点でのコア掘削の形でさらなる探査を推奨します。
ユタ州ミナスビル近くのフアフア山脈では、過去数十年にわたって鉱物の探査が行われてきました。資源は熱水で変質した斑状断層に集中しており、通常は第三紀石英モンゾナイトが古生代石灰岩に貫入している場所です。第三紀の火成活動に加えて、フアフア山脈ではセビリアの白亜紀後期造山活動の顕著な推進力が見られ、白亜紀中期の堆積岩の上に古生代の堆積岩が置かれています。この地域の構造地図作成プロジェクト中に、ブルー マウンテンズ スラストの麓にあるナバホ砂岩が熱水珪化を受け、珪岩に似ていることが判明しました。さらに詳しく調べると、他の熱水鉱化作用も発見されました。これらの結果により、研究の焦点は構造地質の記録からナバホ砂岩の独特な熱水変質の記録へと移った。
この研究には以下の方法が含まれます。ブルー・マウンテンズ地域では、セビア時代の衝上近くの鉱床の探索が進行中です。ジュラ紀のナバホ砂岩のサンプルが収集され、岩の金属含有量を分析するために薄片が作成されました。ブルーマウンテン衝上断層の最東端近くで見つかったサンプルには、石英、赤鉄鉱、その他のマイナー金属が含まれていました。石灰化は特に豊富ではありませんが、深さが増すにつれて、静脈内の金属の沈着がより多くなる可能性があります。鉱化作用の価値を決定するには、重力やコアデータの分析など、さらなる分析が必要です。
スペンサー・フランシスコ、ジョン・S・マクリーン博士*、マイケル・ホフマン博士*、物理科学部
ユタ州南東部のブック ロックスは、何世代にもわたる砕屑性堆積地質学者の遊び場でした。露頭の多くは、多くの沿岸、沖合、陸上の地下貯留層に適しているため、広範囲に研究されています。しかし、ほとんどの露頭は 2D 画像しか提供せず、層序構造や相の不均一性を完全に特徴付けることはできません。この研究では、白亜紀上部プライスキャニオン、キャッスルゲート層、ブラックホーク層の新しい露頭コアからのデータを紹介します。この研究は、南ユタ大学とモンタナ大学との共同研究の一環であり、一連のコアからのこれらの地層の 3D 地下構造と相の不均一性を特徴付けることに焦点を当てました。ここで説明されているコアには、海岸および海岸環境に関連する多数の堆積相が含まれています。ブラックホーク層の岩石には、灰色から黒色のねじれ泥岩と層状泥岩、灰色のシルト岩、および石炭の継ぎ目によって分離された細かいシルト層を伴う、白色の細粒の層状および交差層状砂岩の顕著な斑点が含まれています。
我々は、これらのパケットを、キャッスルゲート期における河川過程が支配的な沿岸/三角州の平面環境から完全な河川環境への移行を表すものと解釈します。砂体の厚さ (チャネル サイズ) は時間とともに変化し、キャッスルゲート区間では多層チャネルがより頻繁に合流します。研究は今後も継続され、残りのコアの体系的な分析から始まり、相解析と 3D 相モデリングに関する一連の学生プロジェクトで終わります。
これまでの研究者らは、マリナーバレーの左回りの変形変位に基づいて、火星の2プレートテクトニクスのメカニズムを提案してきた。私たちは、サーマルイメージングシステム (THEMIS) 衛星画像、高解像度科学画像実験 (HiRISE) 衛星画像、デジタル標高モデル、Google Mars などのインタラクティブ ソフトウェアなどの手法を使用して、マリネリス渓谷の近くにある他の大規模な地表特徴を特定しました。。そしてタルシス・ライズ。火星の地殻変動ははるかに遅いですが、火星の線、褶曲、共役接合を地球上の同様の構造と比較して、潜在的なプレート境界を説明することができます。たとえば、大きな横ずれずれ変位を伴う一連の北東トレンドラインと、タルシシュ海嶺の北東にある関連する接合点は、2 つのプレート間の変位に対応できる可能性があります。私たちの観察により、この領域の潜在的なプレートの少なくとも 2 つの追加の端を特定することが可能になります。我々は、火星の複数のプレート系を示すプレート境界に沿った相対運動を示す地殻構造モデルを提案します。
ケッペンの気候分類では、乾燥/半乾燥気候または気候 B は、蒸発量が降水量を上回る気候として定義されます。ただし、正式な計算手順については明らかにしなかった。私たちは、半乾燥地域と湿潤地域を区別する便利な方法として、潜在的過剰降水量 (PEP) という新しい名前を提案します。PEP 値は、実際の降水量から潜在蒸発散量 (POTET) を差し引いた値に等しくなります。PEP 値が正の場合、測点の気候は A、C、または D ですが、PEP 値が負の場合、測点の気候は B になります。PEP 値を適用すると、各測点にプロットできる正または負の値が与えられ、ヌル等高線が半乾湿境界を定義します。
ユタ州中南部に位置するカイパロウィッツ層は、ラメディア高地から西内陸水路に流れ込んだ白亜紀後期の氾濫原の記録を保持しています。この地層には化石が豊富で、化石植物、無脊椎動物、魚類、両生類、爬虫類、哺乳類が含まれており、その多くは科学的に初めてのものです。この地層の大規模な解釈は、さまざまな沼地や池の堆積物を含む河川および氾濫原の堆積物であると以前に説明されています。この研究は、小さな植物化石採石場の詳細な堆積学的記述を提供し、堆積条件を説明します。


投稿日時: 2022 年 11 月 3 日