உயர் வெப்பநிலையில் உலோகங்கள் வழியாக ஹைட்ரஜனின் பரவல் என்பது டிரிடியம் அமைப்புகள் மற்றும் ஹைட்ரஜன் ஆற்றல் வாகனங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தலைப்பாகும். இளங்கலை பொருள் ஆய்வகத்தில் பரவலைக் கற்பிப்பதற்கு, சவ்வூடுபரவல் அளவீடுகளில் கிடைக்கும் நேரடி அனுபவம் பயனளிக்கிறது. ஒரு துருப்பிடிக்காத எஃகு குழாய் வழியாக ஹைட்ரஜன் ஊடுருவுவதை நிரூபிக்க ஒரு சோதனை அமைக்கப்பட்டது. துருப்பிடிக்காத எஃகில் ஹைட்ரஜனின் பரவல் குணகம் மற்றும் கரைதிறனுக்கான சிறந்த இலக்கிய மதிப்புகளுடன் இந்த சோதனையின் முடிவுகள் எவ்வளவு நன்றாகப் பொருந்துகின்றன என்பதைத் தீர்மானிப்பதே இந்த ஆய்வின் நோக்கமாகும். 316 துருப்பிடிக்காத எஃகு சுருள் குழாயைக் கொண்ட ஒரு சூடான தொட்டியில் ஹைட்ரஜனும் ஆர்கானும் கலக்கப்பட்டன. தூய ஆர்கான் வாயு குழாய் வழியாக ஒரு நிறை நிறமாலைமானிக்குள் செலுத்தப்பட்டது, அங்கு அந்தந்த வாயு இனங்களின் கலவை மாற்றங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. சோதனைத் தரவுகளுடன் கோட்பாட்டு நிலைமாற்ற மாதிரியைப் பொருத்துவது, துருப்பிடிக்காத எஃகில் ஹைட்ரஜனின் பரவல் குணகம் மற்றும் கரைதிறனை அளித்தது. இந்த சோதனைகள் 0.01 முதல் 0.5 வளிமண்டலம் வரையிலான ஹைட்ரஜன் இயக்க அழுத்தத்திலும், 700 முதல் 783 கெல்வின் வரையிலான வெப்பநிலையிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. கோட்பாட்டு மாதிரி, நிலைமாற்ற ஊடுருவல் தரவுகளின் வடிவத்துடன் நன்றாகப் பொருந்துகிறது. இந்த நிலைமாற்றங்களிலிருந்து துருப்பிடிக்காத எஃகில் ஹைட்ரஜனின் பரவல் மற்றும் கரைதிறனுக்காகக் கவனிக்கப்பட்ட மதிப்புகள், சில வேறுபாடுகளுடன், இலக்கிய மதிப்புகளை ஒத்திருக்கின்றன. இந்த வேறுபாடுகளை அறியப்பட்ட நிகழ்வுகளால் விளக்க முடியும். இந்த சோதனை முறையின் முடிவுகள், வெளியிடப்பட்ட பரவல் மற்றும் கரைதிறன் மதிப்புகளுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளன, இது இந்த சோதனையை ஒரு கற்பித்தல் கருவியாகப் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை உறுதி செய்கிறது. இந்த முறையை ஆராய்ச்சி அல்லது செயல்விளக்க நோக்கங்களுக்காக மற்ற பொருட்களுக்கும் விரிவுபடுத்தலாம்.
SUU செவிலியர் திட்டம், கற்பவர் மையக் கல்வியின் அடிப்படைக் கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்பிற்குள் உருவாக்கப்பட்டது. மாணவர்கள் கற்றல் செயல்பாட்டில் நன்கு பங்கேற்றனர், ஆனால் ஒரு குழுவாக, NCLEX தேர்வில் வெற்றிபெறத் தேவையான தனிப்பட்ட உண்மை அறிவை அவர்களால் பெற முடியவில்லை. மாணவர்கள் உண்மைத் தகவல்களுக்குப் பொறுப்பேற்காமல் செவிலியர் படிப்புகளை மேற்கொள்கின்றனர். தனிப்பட்ட மாணவர்களின் அறிவை வெளிப்படுத்த குழு கற்றல் செயல்பாடுகள் போதுமானதாக இல்லை. தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் மூலம் மாணவர்களின் பின்தங்கிய நிலையைப் பகுப்பாய்வு செய்வது, கற்றலில் மாற்றங்களை ஆராய செவிலியர் பள்ளியை ஊக்குவிக்கிறது. ஆக்கவாத வளர்ச்சிக் கோட்பாட்டின் முக்கியக் கூறுகள், நமது பட்டதாரிகளுக்கு வெற்றிகரமாக அமைந்த நேர்மறையான கற்பித்தல் மாற்றங்கள் குறித்த நுண்ணறிவை வழங்குகின்றன. இந்த விளக்கக்காட்சி, பராமரிப்புத் திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் மற்றும் NCLEX முடிவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளின் போக்குகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த விளக்கக்காட்சி, ஆக்கவாத வளர்ச்சிக் கோட்பாட்டின் கருத்துக்களையும் செவிலியர் கல்வியில் அவற்றின் பயன்பாட்டையும் மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. செவிலியர் கல்வியின் எண்ணற்ற கோட்பாட்டு மாதிரிகள், செவிலியர் பாடத்திட்டத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைக்க முயற்சிக்கின்றன. SUU-வின் செவிலியர் துறையில் உள்ள கற்பித்தல் சீர்திருத்தங்கள் ஆக்கவாத வளர்ச்சிக் கோட்பாட்டுடன் ஒத்துப்போகின்றன, மேலும் மாணவர்களின் கற்றல் விளைவுகள் இந்தக் கருத்தை சீராக ஆதரிக்கின்றன.
டாஃப்னி சாலமன், DNP, FNP-C, டயான் ஃபுல்லர்*, DNP, APRN, FNP-C, டெப்ரா விப்பிள்*, DNP, FNP-BC, அனா சான்செஸ்-பிர்கெட், PhD, WHNP-BC, செவிலியர் துறை
அழற்சி மார்பகப் புற்றுநோய் (IBCC) என்பது மார்பகப் புற்றுநோயின் மிகவும் தீவிரமான மற்றும் கொடிய வடிவமாகும். ஒரு காலத்தில் IBC என்பது உலகளவில் மரணத்தை விளைவிக்கும் ஒரு நோயாக இருந்தது, ஆனால் இன்று 5 ஆண்டு உயிர்வாழும் விகிதம் 30-40% ஆக உள்ளது (பாண்ட், கானலி, & ஆசி, 2010). ஒரு காலத்தில் IBC என்பது உலகளவில் மரணத்தை விளைவிக்கும் ஒரு நோயாக இருந்தது, ஆனால் இன்று 5 ஆண்டு உயிர்வாழும் விகிதம் 30-40% ஆக உள்ளது (பாண்ட், கானலி, & ஆசி, 2010). கோக்டா-டோ இபி ஸ்மெர்டெல்னோ ஓபஸ்னிம் சாபோலேவனிம், இல்லை செகோட்னியா 5-லெட்னியா வைஜிவாமோஸ்ட் சமாஜ், 4000 அஸ்கி, 2010). IB ஒரு காலத்தில் ஒரு கொடிய நோயாக இருந்தது, ஆனால் இன்று 5 வருட உயிர்வாழும் விகிதம் 30-40% ஆக உள்ளது (பாண்ட், கானலி, & ஆசி, 2010). கோக்டா-டோ இபி ஸ்மெர்டெல்னோ ஓபஸ்னிம் சாபோலேவனிம், இல்லை செகோட்னியா 5-லெட்னியா வைஜிவாமோஸ்ட் சமாச்சாரத்தில் 40% அஸ்கி, 2010). IB ஒரு காலத்தில் ஒரு கொடிய நோயாக இருந்தது, ஆனால் இன்று 5 வருட உயிர்வாழும் விகிதம் 30-40% ஆக உள்ளது (பாண்ட், கானலி & ஆசி, 2010).அனைத்து மார்பகப் புற்றுநோய் கண்டறிதல்களிலும் 1% முதல் 6% வரை IBC (தொற்று மார்பகப் புற்றுநோய்) ஆகும். இதன் அரிதான தன்மை மருத்துவர் மற்றும் நோயாளி இருவருக்கும் புரியாத ஒன்றாக உள்ளது (மோல்கோவ்ஸ்கி மற்றும் பலர், 2009). பெரும்பாலான நோயாளிகள் முதலில் தங்கள் முதன்மை மருத்துவரையே (PCP) சந்திக்கின்றனர். IBC பெரும்பாலும் மார்பக செல்லுலைட்டிஸ் அல்லது மாஸ்டிடிஸ் எனத் தவறாகக் கண்டறியப்படுகிறது. IBC பற்றிய பெரும்பாலான ஆய்வுக் கட்டுரைகள் புற்றுநோயியல் இதழ்களில் வெளியிடப்படுகின்றன. முதன்மை மருத்துவம், மகளிர் மருத்துவம் அல்லது உள் மருத்துவ இதழ்களில் இது அரிதாகவே காணப்படுகிறது. மருத்துவம் மற்றும் நோயியல் பாடநூல்களை ஆய்வு செய்ததில், மருத்துவ மாணவர்களுக்குக் குறைந்த தகவல்களே கிடைப்பது தெரியவந்தது. IBC தொடர்பான அறிகுறிகள், நோய்க்குறிகள், கண்டறியும் அளவுகோல்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் குறித்து நோயாளிகள் மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்பாளர்கள் மத்தியில் புரிதலை மேம்படுத்துவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
சுகாதார நம்பிக்கை மாதிரி (HBM) இந்தத் திட்டத்தின் கோட்பாட்டு அடிப்படையாகும். முதன்மை பராமரிப்பு மருத்துவர் (PCP) மற்றும் தொற்று மார்பகப் புற்றுநோய் (IBC) நோயாளிக் கல்வி மூலம், இந்த நோயை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து நோயறிவது, சிறந்த முன்கணிப்பிற்கு வழிவகுக்கும்.
அலிசா சைமன் பெவரேஜ், மேடிசன் ரே, ஜெசிகா பிரவுன், எமிலி கிளென்டெனிங், சியரா கிஷ், நிகா கிளார்க்*, சிந்தியா ரைட், பிஎச்.டி.* வேளாண்மை மற்றும் உணவு அறிவியல் துறை
நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களின் அறிக்கையின்படி, அமெரிக்க வயது வந்தோரில் 35.9% பேர் உடல் பருமன் கொண்டவர்களாகவும், 8.9% பேர் நீரிழிவு நோய்க்கு முந்தைய நிலையில் இருப்பவர்களாகவும், 8.3% பேர் நீரிழிவு நோயாளிகளாகவும் உள்ளனர்.
தெற்கு யூட்டா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களிடையே, உடல் கொழுப்புக்கும், அதிகரித்த இரத்த சர்க்கரை மற்றும் பிற உடல்நலம் சார்ந்த காரணிகளுக்கும் இடையே தொடர்பு உள்ளதா என்பதைக் கண்டறிவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கமாக இருந்தது. பல்கலைக்கழக மக்கள் தொகையிலிருந்து 384 பேர் கொண்ட ஒரு வசதி மாதிரி எடுக்கப்பட்டது. பங்கேற்பாளர்கள், நிறுவன ஆய்வு வாரியத்தால் (IRB) அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பை நிறைவுசெய்தனர் மற்றும் இடுப்புச் சுற்றளவு, உடல் கொழுப்பு மற்றும் A1c (நீரிழிவு நோய் உருவாகும் அபாயத்தைக் காட்டும் ஒரு காட்டி) ஆகிய மூன்று அளவீடுகளைப் பெற்றனர்.
பங்கேற்பாளர்களில் கிட்டத்தட்ட 5 சதவீதம் பேர் குறைந்த எடையுடனும், 26 சதவீதம் பேர் அதிக எடையுடனும், 14 சதவீதம் பேர் பருமனாகவும் இருந்தனர். உடல் கொழுப்பு சதவீதம் தொடர்பான முடிவுகளின்படி, உடல் கொழுப்பு சதவீதம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, A1c அளவுகள், இடுப்புச் சுற்றளவு மற்றும் வயதும் அதிகரித்தன. திருமணமான பங்கேற்பாளர்களிடமும் அதிக சதவீத உடல் கொழுப்பு காணப்பட்டது.
பங்கேற்பாளர்களில் கிட்டத்தட்ட 6% பேருக்கு A1c அளவு 7-க்கு மேல் இருந்தது (இது உயர்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது). உயர்ந்த A1c அளவானது திருமண நிலை மற்றும் உடல் எடை, உடல்நலம் குறித்த அதிருப்தியுடன் தொடர்புடையது.
நுண்சில்லுகளின் உற்பத்தியில் பாலிமர் பொருட்களின் பயன்பாடு, நுண் பாய்மப் பிரிப்பு குறித்த ஆய்வை மிகவும் நடைமுறைக்கு உகந்ததாகவும் திறமையானதாகவும் ஆக்குகிறது. பிரிப்பு வழிகளை உருவாக்குவதற்காக, மின்முலாம் பூசப்பட்ட நிக்கல் வார்ப்புருக்களைப் பயன்படுத்தி, பாலி(டைமெத்தில்சிலாக்சேன்) (PDMS) அடிமூலக்கூறுகளால் ஆன நுண்சில்லுகளை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். பாலிமரை பிளாஸ்மா முறையில் சுத்தம் செய்யும் முயற்சியில், PDMS அடிமூலக்கூறுகள் நாடா கொண்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டு புற ஊதா ஒளிக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. சுத்தம் செய்த பிறகு, பிரிப்பு வழியின் அடிப்பகுதியை உருவாக்குவதற்காக, PDMS கண்ணாடித் தகட்டில் சேர்க்கப்பட்டது. இந்த நுண் பாய்ம சாதனங்களின் திறந்த அமைப்பு, மின்வேதியியல் மற்றும் நிறமாலை நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி புரதங்கள் மற்றும் சிறிய மூலக்கூறுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்ய அனுமதிக்கிறது.
தாமிரத்தின் முன்னிலையில் பாஸ்பாடிடைல்செரின் (PS) லிப்பிடுகளின் நடத்தையை நாங்கள் ஆய்வு செய்து வருகிறோம். PS பெரும்பாலான உயிரினங்களின் செல் சவ்வுகளில் காணப்படுகிறது, மேலும் இது அப்போப்டோசிஸ், உறைதல் மற்றும் நோய் பரவுதல் போன்ற முக்கியமான மற்றும் பலதரப்பட்ட செல்லுலார் செயல்முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. முந்தைய ஆய்வுகள், தாமிரம்(II) அயனிகள் PS உடன் பிணைவதையும், தாமிரம்-PS அணைவுச் சேர்மங்கள் சவ்விடை இருபடையை "திருப்பிவிட" முடியும் என்பதையும் காட்டியுள்ளன. நாங்கள் எலக்ட்ரோஃபோரெசிஸ் மற்றும் மைக்ரோஃப்ளூயிட்ஸ் முறைகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளோம், மேலும் தற்போது அந்த அணைவுச் சேர்மத்தின் தலைகீழ் மாற்றம் உண்மையில் நிகழ்கிறதா என்பதை நிரூபிக்க முயற்சிப்பதற்காக, தாமிரத்தால் வினையூக்கப்படும் ஒரு வினையைப் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.
நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புப் பண்புகளைக் கொண்ட கரிமச் சேர்மங்கள் மருத்துவம் மற்றும் மனித ஆரோக்கியத்தின் அடித்தளமாக விளங்குகின்றன. எளிய மூலப்பொருட்களிலிருந்து நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளைத் தொகுப்பதற்கான புதிய வழிகளைக் கண்டறிவதே இந்த ஆராய்ச்சியின் நோக்கமாகும். இந்த இலக்கை அடைவதற்காக, ஒற்றைவளைய லாக்டம் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளைத் தயாரிக்க, கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியில் ஆல்கீன்கள் மற்றும் ஐசோசயனேட்டுகளின் ஒளிவினையூக்கி [2+2] வளையக்கூட்டு வினைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆரம்பகட்டப் பணிகள், ஃபினைல்ஐசோசயனேட் மற்றும் டிரான்ஸ்ஸ்டில்பீன் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உற்பத்தி வினைக்கான நிலைமைகளை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தின. சமீபத்திய சோதனைகள், ஒரு ஆக்சிஜனேற்றத் தணிப்பானின் விகிதசம அளவைச் சேர்ப்பதன் மூலம் ஒளிவினையூக்கியின் வினைத்திறனை அதிகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தியுள்ளன. ஆக்சிஜனேற்றச் சேர்க்கைகளைக் கொண்ட வினைக்கலவைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தபோது, பல புதிய விளைபொருட்கள் கண்டறியப்பட்டன. நாங்கள் தற்போது இந்தப் புதிய விளைபொருட்களைப் பிரித்தெடுத்து அவற்றின் பண்புகளை ஆராயும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம்.
டாரிச்சா கிரானுலோசா என்பது தனது தோலிலிருந்து டெட்ரோடோடாக்சின் (TTX) என்ற நரம்பு நஞ்சைச் சுரக்கும் ஒரு சாலமண்டர் ஆகும். சாலமண்டர்கள் வேட்டையாடுபவர்களிடமிருந்து தங்களைக் காத்துக்கொள்ள டெட்ரோடோடாக்சினைப் பயன்படுத்துகின்றன. டாரிச்சா டோரோசாவின் முதிர்ந்த உயிரிகள், லார்வாக்கள் மற்றும் கருக்களில் TTX இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கருக்கள், லார்வாக்கள் (பின் கால்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பும் பின்பும்), மற்றும் முதிர்ந்த சாலமண்டர்கள் உட்பட, அவற்றின் வாழ்வின் வெவ்வேறு நிலைகளில் சாலமண்டர்களால் வெளியேற்றப்படும் TTX-இன் அளவை நாங்கள் கணக்கிட விரும்பினோம். TTX செறிவைத் தீர்மானிக்க, வாயு நிறப்பிரிகை மற்றும் நிறை நிறமாலையியல் (GCMS) முறையையும், நுண்வரிசை ஒளிர்தல் கண்டறிதலுடன் கூடிய நுண்குழாய் மண்டல மின்புலப் பெயர்ச்சி (CZE) முறையையும் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம். டெட்ரோடோடாக்சினின் அளவைக் கணக்கிடுவதற்கு நுண்குழாய் மண்டல மின்புலப் பெயர்ச்சி ஒரு பொருத்தமான தளம் என்பதை உறுதி செய்வதே எங்கள் ஆய்வின் நோக்கமாகும். மேலதிக ஆய்வுகளுக்கு உதவும் வகையில் டெட்ரோடோடாக்சினின் அடிப்படை அளவுகளைப் பெறுவதே இந்த ஆய்வின் பயன்பாடாகும்.
நன்கு அறியப்பட்ட மற்றும் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஃபிஷர்-இண்டோல் வினையை ஆய்வு செய்வதன் மூலம், இண்டோல் மற்றும் கார்பசோல் ஆகியவற்றின் தொகுப்பிற்கான சாத்தியமான மாற்று வழிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. முன்மொழியப்பட்ட இந்த வினையானது, ஃபிஷர் செயல்முறையில் உள்ளதைப் போன்ற அதே இடைநிலைகளின் உருவாக்கத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது. ஒரு பொதுவான இடைநிலையுடனான இந்த ஒருங்கமைவு எதிர்பார்த்தபடி நடந்தால், முன்மொழியப்பட்ட வினையானது ஃபிஷர் செயல்முறையைப் போன்ற அதே விளைபொருளைத் தர வேண்டும். இது உண்மையாக அமைந்தால், ஒரு புதிய வேதிவினை அடையாளம் காணப்படும்.
இண்டோல்கள் (இறுதியில் கார்பசோல்கள்) தயாரிப்பதற்கான முன்மொழியப்பட்ட வினையானது, ஒரு புதுமையான வழிமுறையில் அரோமேட்டிக் நைட்ரோசோ சேர்மங்களை வளைய அமீன் பகுதிகளுடன் இணைப்பதை உள்ளடக்கியுள்ளது. கீழே உள்ள வரைபடம் முன்மொழியப்பட்ட புதிய வினையைக் காட்டுகிறது. மற்ற தொகுப்பு முறைகளுடன் ஒப்பிடுகையில், குறைவான படிநிலைகள், குறைந்த விலை மற்றும் கையாளுவதற்குச் சிரமமில்லாத வினைப்பொருட்கள் தேவைப்படுவதில் இந்த வினையின் வசதி வெளிப்படும். ஃபிஷர் முறையைப் பயன்படுத்தத் தேவைப்படும் அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்ட ஹைட்ரஜின் இதில் தேவையில்லை என்பதே இதன் மிகப்பெரிய சாத்தியமான நன்மையாகும்.
பல்வேறு கரைப்பான்கள், பல்வேறு pH செறிவுகள், நுண்ணலை மற்றும் வழக்கமான வினை முறைகள், மற்றும் பல்வேறு வினையூக்கிகளைப் பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வினைச் சூழ்நிலைகளின் கீழ் இந்த வினை ஆராயப்பட்டது.
இந்த பதில் ஆராயப்பட்டுள்ளது, ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அது வெற்றி பெறவில்லை. இதற்கான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. இந்த எதிர்வினை இதுவரை ஏன் தோல்வியடைந்துள்ளது என்பதையும், இந்தத் தகவலை எவ்வாறு திறம்படப் பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் கண்டறிய மேலதிக ஆராய்ச்சி தேவைப்படுகிறது.
ஆர்.ஜே. கோரி, டெய்லர் எவரெட், கோடி ஹில்டன், புரூஸ் ஸ்மாலி மற்றும் கிறிஸ் மான்சன், பிஎச்.டி. *இயற்பியல் அறிவியல் துறை
செல் சவ்வுகளும் அவற்றின் புரதங்களும் அன்றாட வாழ்வில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன, மேலும் உயிரைப் பற்றி ஆய்வு செய்பவர்களுக்கு இவை மிகுந்த ஆர்வத்திற்குரியவையாக உள்ளன. மருந்து மற்றும் கோட்பாட்டு ஆராய்ச்சிகளில் இந்தப் புரதங்கள், சவ்வுகள் மற்றும் அவற்றின் இடைவினைகளின் பங்கு குறித்து அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆய்வுகள் கவனம் செலுத்துகின்றன. மிக சமீபத்தில், எலக்ட்ரோஃபோரெசிஸ்/எலக்ட்ரோஆஸ்மோடிக் ஃபோகஸிங் (EEF) எனப்படும் ஒரு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, சவ்வுப் புரதங்களைத் தூய்மைப்படுத்த, ஆதரவு பெற்ற லிப்பிட் இரு அடுக்குகள் (SLBs) பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. லிப்பிட்/புரதப் பிரித்தலின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் இந்த முறை நன்கு புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருந்தாலும், இடையில் உள்ள இந்த லிப்பிட்கள்/புரதங்களின் நடத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை. பிரித்தலின் அனைத்து நிலைகளிலும் லிப்பிட்கள் மற்றும் புரதங்களின் நடத்தையை உருவகப்படுத்த உதவும் ஒரு கணினி உருவகப்படுத்துதலை நாங்கள் உருவாக்க முயற்சிக்கிறோம். இது எதிர்கால ஆராய்ச்சிக்காக புரத-லிப்பிட் இடைவினைகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் நோக்கம் கொண்டது.
இமைன்கள் என்பவை (CH=N) வினைக்குழுக்களைக் கொண்ட ஒரு முக்கியமான வகை கரிமச் சேர்மங்கள் ஆகும். 1864-ல் இவற்றைத் தொகுத்தளித்த மாபெரும் ஷிஃப் என்பவரின் நினைவாக, இவை ஷிஃப் காரங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஆல்டிஹைடுகள் அல்லது கீட்டோன்களுக்கும் அமீன்களுக்கும் இடையேயான ஒடுக்க வினைகள் மூலம் இவை தொகுக்கப்படுகின்றன. பல இமைன்கள் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு, வைரஸ் எதிர்ப்பு மற்றும் புற்றுநோய் எதிர்ப்பு போன்ற குறிப்பிடத்தக்க உயிரியல் செயல்பாடுகளைக் காட்டுகின்றன. N-பல்லினவளைய ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் அமீன்களின் வினை மூலம் புதிய இமைன்களைத் தொகுப்பதே எங்கள் நோக்கமாக இருந்தது. இந்த இமைன்கள் இருபல் ஈந்தணைவிகளாகச் செயல்பட்டு, இடைநிலை உலோகங்களுடன் நிலையான ஐந்தம்ச வளைய அமைப்புகளை உருவாக்கும் திறன் கொண்டவை. புதிய இமைன்களை d8 உலோகங்களுடன் (அதாவது நிக்கல், பிளாட்டினம் மற்றும் பல்லேடியம்) அணைவாக்குவது எங்கள் திட்டத்தின் மற்றொரு நோக்கமாகும். தொகுக்கப்பட்ட பிளாட்டினம் அணைவானது, கட்டி எதிர்ப்பு மருந்தான சிஸ்பிளாட்டினின் ஓர் ஒப்புருவாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். வெற்றிகரமாகத் தொகுக்கப்பட்ட பிறகு, இந்த உலோக அணைவுகள் அவற்றின் சாத்தியமான உயிரியல் செயல்பாட்டிற்காகச் சோதிக்கப்படும்.
நாங்கள் 5-அமினோயுராசில் மற்றும் மூன்று வெவ்வேறு N-ஹெட்டரோசைக்ளிக் ஆல்டிஹைடுகளின் புதிய இமைன்களைத் தொகுத்துள்ளோம். 1H-NMR மற்றும் IR தரவுகள், நாங்கள் விரும்பிய இமைனைத் தொகுத்துள்ளோம் என்பதைக் காட்டுகின்றன. தூய விளைபொருட்களைப் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் அவற்றின் உலோக அணைவுச் சேர்மங்களைத் தொகுத்தல் ஆகிய பணிகள் தொடர்கின்றன. எங்களால் புதிதாகத் தொகுக்கப்பட்ட இமைன்களின் ஒரு பயனுள்ள பண்பு என்னவென்றால், அவை கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியின் நீலப் பகுதியில் வலுவாக ஒளிர்கின்றன.
அல்கைலமைன்கள் (RNH2) என்பவை உயிரியல் ரீதியாகச் செயல்படும் இயற்கை விளைபொருட்கள் மற்றும் மருந்துகள் உள்ளிட்ட கரிம மூலக்கூறுகளின் ஒரு முக்கிய வகையாகும். அவை மார்ஃபின், டோபமைன் மற்றும் அனைத்துப் புரதங்கள் போன்ற பல முக்கியமான சேர்மங்களில் காணப்படுகின்றன. எனவே, புதிய மற்றும் சிறந்த மருந்துகளைத் தொகுப்பதற்கு அல்கைலமைன்களின் உற்பத்தி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த ஆய்வு, அல்கைலமைன்களின் நைட்ரஜன்-கார்பன் பிணைப்புகளை உருவாக்குவதற்காக அல்கைல்போரேன் இடைநிலைகளைப் பயன்படுத்துவதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. போரேன் (BH3) கொண்டு ஆல்கீன்களை ஹைட்ரோபோரேஷன் செய்து, அதைத் தொடர்ந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு (H2O2) கொண்டு ஆக்சிஜனேற்றம் செய்வது நன்கு அறியப்பட்ட ஒன்றாகும். இந்த அல்கைல்போரேன் இடைநிலையைப் பயன்படுத்தி, அதைத் தொடர்ந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் நைட்ரஜன் சமானங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆல்கீன்களிலிருந்து அல்கைலமைன்களைப் பெறுவதை நாங்கள் முன்மொழிகிறோம். ஆன்டி-மார்கோவ்னிகோவ் தளத்தின் தேர்ந்தெடுப்புத்திறன் ஹைட்ரோபோரோஆக்சிடேஷனைப் போன்றது. ஹைட்ரோபோரேஷன் மூலமான ஆக்சிஜனேற்றக் கட்டுப்பாட்டு வினை, டிரான்ஸ்ஸ்டில்பீனில் வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. விரும்பிய வினைகளுக்கான பயனுள்ள சோதனை நிலைமைகள் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இடைநிலை உலோகங்களால் வினையூக்கப்படும் வினைகள், மருந்துகள், பொருட்கள் (நெகிழிகள்) மற்றும் எரிபொருட்களின் கரிமத் தொகுப்பில் பயன்படுத்தப்படலாம். இடைநிலை உலோக மையங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பாஸ்பைன் ஈந்தணைவிகளின் அமைப்பும் மின்னணுவியலும், வினையூக்கிகளின் வினைத்திறனை கணிசமாகப் பாதிக்கக்கூடும். இந்த ஆராய்ச்சி, இடைநிலை உலோகங்களால் வினையூக்கப்படும் புதிய வினைகளுக்காக, புதிய பாஸ்பைன் ஈந்தணைவிகளைத் தொகுப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. அதிக வினைத்திறன் கொண்ட டிரையல்கைல்பாஸ்பைன் ஈந்தணைவியான டைஎத்தில் டெர்ட்-பியூட்டைல்பாஸ்பைன், பாஸ்பரஸ் டிரைகுளோரைடு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கிரிக்னார்டு வினைக்காரிகளிலிருந்து, 66% மொத்த விளைச்சலில் (4 படிகளில்) ஒரு போரேன் கூட்டுப்பொருளாகத் தொகுக்கப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்பட்டது. கிரிக்னார்டு வினைக்காரிகளின் இடவியல் மற்றும் மின்னணு விளைவுகள், பாஸ்பரஸ் (III) மையங்களுடன் நிகழும் நியூக்ளியோஃபிலிக் கூட்டல் வினையின் வினைத்திறன் மற்றும் தேர்ந்தெடுப்புத்திறனில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டது. எதிர்காலப் பணிகள், பாஸ்பரஸ் டிரைகுளோரைடிலிருந்து விரும்பிய டிரையல்கைல்பாஸ்பைன் போரேன் கூட்டுப்பொருட்களை அதிக விளைச்சலில் தயாரிப்பதற்கான ஒரு பொதுவான செயல்முறையை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தும்.
உலோகக் கம்பிகளை வார்ப்புருக்களாகப் பயன்படுத்தி நுண் பாய்ம சாதனங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு புதிய முறையை நாங்கள் உருவாக்கி வருகிறோம். நுண் பாய்ம சாதனங்கள் பொதுவாக மருத்துவம் மற்றும் பிற வழக்கமான சோதனைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் அவற்றின் அதிக முன்மாதிரி உருவாக்கும் செலவுகள், கரிம வேதியியல் போன்ற பல்துறை பயன்பாடு குறைந்த சூழல்களில் அவற்றின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. எங்கள் முறையானது, நுண் பாய்ம சாதனங்களை வடிவமைத்து உருவாக்க, மலிவான பொருட்களை (மெக்னீசியம் கம்பி, PDMS மற்றும் HCl) பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் நுண் பாய்ம சாதனத்தின் செயல்பாட்டை நாங்கள் சோதித்து வருகிறோம், மேலும் விரைவில் கரிம வினைகளைச் சோதிக்கவும், எங்கள் நுண் பாய்ம சாதனத்தைக் கொண்டு கூடுதல் அம்சங்களை உருவாக்கவும் தொடங்குவோம் என நம்புகிறோம்.
ஜேக்கப் ஆண்டர்சன், ரஸ்ஸல் கிரிம்ஷா, ஆடம் ஹென்ட்ரிக்ஸன், ஆலன் ஹமெக்கி, ஜெர்மி லியோனார்ட் மற்றும் ரோஜர் கிரீனர்* பொறியியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கட்டுமான மேலாண்மைத் துறை
3D பிரிண்டர்கள் முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்தே, அவற்றை வாங்குவதும் இயக்குவதும் கட்டுக்கடங்காத விலையாக இருந்து வந்துள்ளன. கடந்த சில ஆண்டுகளில் 3D பிரிண்டர் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டு, அதன் விளைவாக வாங்கும் செலவுகள் குறைந்துள்ளன. மேலும், இது பலவிதமான வடிவமைப்புகளையும் உருவாக்குகிறது. வளர்ந்து வரும் 3D பிரிண்டர் துறையை, நடைபெற்று வரும் திட்டங்களை ஆராய்வதற்கும், நமக்கென 3D பிரிண்டர்களை உருவாக்குவதற்குமான ஒரு வாய்ப்பாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். இந்த 3D பிரிண்டர் மலிவு விலையில் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், சிறந்த வடிவமைப்புகளையும் நாங்கள் உருவாக்கிய வடிவமைப்புகளையும் ஒன்றிணைக்கிறது.
மலை மிதிவண்டித் தொழில் ஆண்டுதோறும் வளர்ந்து வருகிறது, இந்த வளர்ச்சியுடன் புதிய தொழில்நுட்பங்களும் தேவைப்படுகின்றன. பொருட்களின் வலிமை, இலகுரக பாகங்கள், சட்டக வடிவியல் மற்றும் சஸ்பென்ஷன் செயல்திறன் ஆகியவற்றில், சரிவு மலை மிதிவண்டிகள் புதுமைகளின் முன்னணியில் உள்ளன.
ஸ்காட் ஹேன்சனும் நானும் சிறந்த சஸ்பென்ஷன் மற்றும் கையாளும் திறனுடன் கூடிய ஒரு புதிய டவுன்ஹில் மவுண்டன் பைக் ஃபிரேமை உருவாக்கத் தொடங்கினோம். இந்த வடிவமைப்பில், பின் சக்கரம் 8 அங்குல தூரம் மேலும் கீழும் நகரும்போது, பின் சஸ்பென்ஷனை இயக்குவதற்காக ஒரு ஜோடி கேம்களைச் சுழற்றும் ஒரு எளிய புஷ்ராட் அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஆர்ம் வடிவமைப்பு, பின் ஷாக்கை ஃபிரேமிற்குள் முடிந்தவரை தாழ்வாகப் பொருத்த அனுமதிக்கிறது. இதன் விளைவாக, ஈர்ப்பு மையம் மிகவும் தாழ்வாகவும், சிறந்த கையாளும் திறனுடனும் அமைகிறது. வடிவமைப்பு முடிந்தவுடன், குரோம் குழாய்களைக் கொண்டு ஒரு முன்மாதிரி ஃபிரேமை உருவாக்கத் தொடங்குவோம். ஃபிரேம் தயாரானதும், நன்கொடையாகப் பெறப்பட்ட அல்லது வாங்கப்பட்ட இலகுரக அலுமினியம் மற்றும் கார்பன் ஃபைபர் பாகங்களைக் கொண்டு பைக் உருவாக்கப்படும். UCI டவுன்ஹில் உலகக் கோப்பைப் பந்தயங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பைக்குகளைப் போன்ற, நீடித்து உழைக்கக்கூடிய, இலகுரக, முழுமையாகச் செயல்படக்கூடிய ஒரு டவுன்ஹில் மவுண்டன் பைக்கை உருவாக்குவதே இதன் இறுதி இலக்காகும்.
கெய்ட்லின் டோர்ஜெர்சன், எரின் கார்ட்டர், சிந்தியா ரைட், பிஎச்.டி.* மற்றும் நிகா கிளார்க்* வேளாண்மை மற்றும் உணவு அறிவியல் துறை
வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி என்பது இருதய நோய், வகை 2 நீரிழிவு நோய் அல்லது பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் ஆபத்துக் காரணிகளின் ஒரு குழுவைக் குறிக்கிறது. இந்த ஆபத்துக் காரணிகளில் உயர் இரத்த அழுத்தம், வெறும் வயிற்றில் அதிகரித்த இரத்தச் சர்க்கரை அளவு, அதிகரித்த இடுப்புச் சுற்றளவு மற்றும் இயல்புக்கு மாறான கொலஸ்ட்ரால் அளவுகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்த நிலைகளில் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை ஒரே நேரத்தில் இருக்கும்போது வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி ஏற்படுகிறது. அமெரிக்க இதய சங்கத்தின்படி, 35% அமெரிக்க வயது வந்தவர்களுக்கு வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி உள்ளது (சங்கம், 2011). இந்த ஆய்வு, தெற்கு உட்டா பல்கலைக்கழகத்தின் (SUU) ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவர்களது துணைவர்களுக்கு வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி உள்ளதா அல்லது உருவாகும் அபாயம் உள்ளதா (மூன்று ஆபத்துக் காரணிகளுடன்) அல்லது வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி உருவாகும் அபாயம் உள்ளதா (இரண்டு ஆபத்துக் காரணிகளுடன்) என்பதை மதிப்பிட்டது. SUU T-fit சுகாதாரத் திட்டத்துடன் இணைந்து, 189 பங்கேற்பாளர்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டனர். பங்கேற்பாளர்களில் 33%-க்கும் அதிகமானோருக்கு வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி இருந்தது, மேலும் இரண்டு ஆபத்துக் காரணிகள் இருந்ததன் மூலம், மற்ற 21.7% பேர் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி உருவாகும் அபாயத்தில் இருந்தனர் என்பது தெரியவந்தது. கூடுதலாக, வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி உருவாவதற்கு பங்களிக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறை காரணிகளை மதிப்பிடுவதற்காக ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி உருவாகும் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் பல வாழ்க்கை முறை காரணிகள் உள்ளன என்பதைக் காட்டும் தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்ய SPSS 21.0 பயன்படுத்தப்பட்டது.
கெய்லி பிரிக்ஸ், சமந்தா ஹிர்ஷி, சாரா மில்லர், கைலி ஸ்டிரிங்ஹாம், ஆர்டிஸ் கிரேடி, பிஎச்.டி.*, மேத்யூ ஷ்மிட், பிஎச்.டி.* வேளாண்மை மற்றும் உணவு அறிவியல் துறை
சராசரி அமெரிக்கர்களின் உணவில் அதிக அளவு கொழுப்பு உட்கொள்ளப்படுவது, உணவியல் நிபுணர்கள் மத்தியில் ஒரு தொடர்ச்சியான பிரச்சனையாக உள்ளது. ஒட்டுமொத்த உணவு கொழுப்பு உட்கொள்ளலைக் குறைப்பதன் மூலம், பொது மக்களால் பின்பற்றக்கூடிய குறைந்த கொழுப்புள்ள உணவுகளின் வெற்றிகரமான வளர்ச்சியானது, இதய நோய்கள் மற்றும் உடல் பருமனை எதிர்த்துப் போராடுவதில் முக்கியமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆராய்ச்சியாளர்கள், பிரபலமான சமையல் குறிப்புகளில் கொழுப்புக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு பொதுவான பொருட்களைக் (ஆப்பிள் கூழ், தயிர், பீன்ஸ் கூழ் போன்றவை) கொண்டு, அசல் செய்முறையை விட 56-73% குறைவான கொழுப்பைக் கொண்ட நான்கு குறைந்த கொழுப்புள்ள இனிப்புப் பொருட்களைத் தயாரித்து பரிசோதனை செய்தனர். 18 முதல் 31 வயதுக்குட்பட்ட, 37 பெண்கள் மற்றும் 19 ஆண்கள் அடங்கிய ஐம்பத்தாறு தன்னார்வப் பங்கேற்பாளர்கள், ஒவ்வொரு இனிப்பு வகையையும் சுவைத்து, அந்தப் பொருளைப் பற்றிய ஒரு சுருக்கமான மதிப்பீட்டை நடத்தினர். 7-புள்ளி அளவுகோலில் (1 மிகவும் பிடிக்கவில்லை முதல் 7 மிகவும் பிடித்திருக்கிறது வரை) சராசரி உணவு ஏற்புத்தன்மை மதிப்பெண்கள் கேக்குகளுக்கு 4.83, ஓட்ஸ் குக்கீகளுக்கு 5.20, மசாலா மஃபின்களுக்கு 5.45 மற்றும் சாக்லேட் குக்கீகளுக்கு 5.49 ஆக இருந்தன. உணவுகளில் கொழுப்பு குறைவாக இருப்பதாகக் கூறப்பட்ட பிறகும், அந்த உணவுகளை ஏற்றுக்கொண்ட பங்கேற்பாளர்களின் சதவீதங்கள் பின்வருமாறு: சாக்லேட் சிப் குக்கீகள் (96%), ஓட்ஸ் குக்கீகள் (93%), மசாலா மஃபின்கள் (75%), மற்றும் பிரவுனிகள் (64%). பேக் செய்யப்பட்ட பொருட்களில் கொழுப்புக்குப் பதிலாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய பொதுவான பொருட்கள் குறித்து பங்கேற்பாளர்களிடம் கேட்கப்பட்டபோது, அவர்களுக்கு அதுபற்றி எந்த அறிவும் இல்லை. அவர்கள் ஆப்பிள்சாஸ் மற்றும் தயிர் ஆகியவற்றைச் சரியாக அடையாளம் கண்டனர், ஆனால் சர்க்கரை மாற்றுகளான பால், மார்கரின், முழு தானிய மாவு மற்றும் பழுப்பு சர்க்கரை ஆகியவற்றைத் தவறாகப் பரிந்துரைத்தனர். இந்த மக்கள் குழு பரிசோதிக்கப்பட்ட குறைந்த கொழுப்புள்ள உணவுகளைப் பெற்றிருந்தாலும், உணவில் கொழுப்பு உட்கொள்ளலைக் குறைக்கும் ஒரு உத்தியாக, பொருத்தமான கொழுப்பு மாற்றுகள் மற்றும் அவற்றை சமையல் குறிப்புகளில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி அறிந்துகொள்வதன் மூலம் அவர்கள் பயனடையலாம்.
எரிக் கார்ட்டர், ஆப்ரி லைமன், ராபர்ட் மிகுவல், ரைலண்ட் மோரில், கஷானா ரென்ஃப்ரோ, டல்லன் விட்னி மற்றும் சிந்தியா ரைட், பிஎச்.டி.* வேளாண்மை மற்றும் உணவு அறிவியல் துறை
ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் என்பது பல எலும்பு முறிவுகள் ஏற்படும் ஒரு பொதுவான நோயாகும். இது பெரும்பாலும் முதுகுத்தண்டு, இடுப்பு அல்லது மணிக்கட்டில் ஏற்படுகிறது, மேலும் இது கடுமையான காயம் அல்லது மரணத்தை விளைவிக்கக்கூடும். அமெரிக்காவில் ஆஸ்டியோபோரோசிஸின் பரவல், 2012-ஆம் ஆண்டிற்குள் சுமார் 10 மில்லியனிலிருந்து 14 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது (2000-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவுகளின் அடிப்படையில்). இளம் வயதில் எலும்பு அடர்த்தி அதிகமாக இருந்தால், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏற்படும் அபாயம் குறைகிறது. ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தடகளப் போட்டிகள் போன்ற உடல் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்பது, பெரும்பாலும் எலும்பு அடர்த்தி அதிகரிப்புடன் தொடர்புடையதாக உள்ளது.
இந்த ஆராய்ச்சித் திட்டம் பின்வரும் கேள்விகளை ஆராய்ந்தது: ஒருவர் உடல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதால் அவரது எலும்பு அடர்த்தி மாறுமா?
இந்த ஆய்வு, வாழ்நாள் முழுவதும் உடல் செயல்பாட்டிற்கும் எலும்புத் தாது அடர்த்திக்கும் இடையே ஒரு நேர்மறையான தொடர்பைக் கண்டறிந்துள்ளது. அதாவது, வாழ்நாள் முழுவதும் உடல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள், குறைந்த அளவிலான செயல்பாடுகளைக் கொண்டிருந்தவர்களை விட கணிசமாக அதிக எலும்பு அடர்த்தியைக் கொண்டிருந்தனர். குறைந்த, மிதமான மற்றும் அதிக அளவிலான செயல்பாடுகளைக் கொண்டவர்களை விட, உடல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடாதவர்களுக்கு (நமது மக்கள்தொகையில் சுமார் 10%) குறைந்த எலும்பு அடர்த்தி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம். செயல்பாட்டு நிலைகள் அதிகரிக்கும்போது, இயல்பான அல்லது அதிக எலும்பு அடர்த்தி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.
டாக்டர் போர்டியா டெர்ரி, மேகன் பீஸ்லி மற்றும் சிந்தியா ரைட்* வேளாண்மை மற்றும் உணவு அறிவியல் துறை
அமெரிக்காவில், 35.7% பெரியவர்கள் அதிக எடை அல்லது உடல் பருமன் கொண்டவர்களாக உள்ளனர் (cdc.gov). உணவு கிடைப்பது மற்றும் உணவுப் பகுதிகளின் அளவுகள் போன்ற பல காரணிகள் இந்த நோய்ப்பரவலுக்குக் காரணமாக இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ஆய்வு, ஊட்டச்சத்து அறிவு மற்றும் உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மீது ஊட்டச்சத்துக் கல்வித் தலையீடுகளின் தாக்கத்தை மதிப்பிட்டது. இந்த ஆய்வில், ஒரு பொது ஊட்டச்சத்துப் பாடத்தில் சேர்ந்திருந்த மாணவர்கள், உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் உணவுப் பகுதிகளின் அளவுகள் குறித்த அறிவைப் பற்றி, ஒரு முன் மற்றும் பின் கணக்கெடுப்பை நிறைவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். முன் சோதனைக்குப் பிறகு, ஆய்வாளர்கள் மாணவர்களுக்கு உணவுப் பகுதிகளின் அளவுகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்கினர். மூன்று வாரங்களுக்குப் பிறகு, ஏற்பட்ட மாற்றங்களை மதிப்பிடுவதற்காக மாணவர்களுக்கு ஒரு பின் சோதனை வழங்கப்பட்டது. மற்ற பங்கேற்பாளர்கள், தெற்கு உட்டா பல்கலைக்கழகத்தின் சுகாதார மதிப்பீட்டில் பங்கேற்ற ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவர்களது துணைவர்கள் ஆவர். ஆசிரியர்களும் அவர்களது துணைவர்களும் ஒரே ஒரு கணக்கெடுப்பை மட்டுமே நிறைவு செய்தனர், மேலும் அவர்களுக்கு எந்தக் கல்வி உள்ளடக்கமும் வழங்கப்படவில்லை. மொத்தத்தில், 260 மாணவர்கள் மற்றும் 190 பணியாளர்கள்/ஆசிரியர்கள்/துணைவர்கள் இந்தக் கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்றனர். சமூக அறிவியலுக்கான புள்ளிவிவரத் தொகுப்பின் 21வது பதிப்பைப் பயன்படுத்தி தரவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. மாணவர்களின் முன் மற்றும் பின் சோதனைகளுக்கு இணை t-சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, மேலும் மாணவர்களின் பதில்களை ஊழியர்கள்/ஆசிரியர்கள்/துணைவர்களின் பதில்களுடன் ஒப்பிடுவதற்கு சார்பற்ற t-சோதனைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்பட்டவையே.
டாக்டர். ஃபேபியோலா பெரெஸ், ஜோசுவா சாகிசி, இமானுவேல் வில்லியம்ஸ், ஜான்-ஆண்ட்ரோ ஹகோப் மற்றும் சிண்டி ரைட்* வேளாண்மை மற்றும் உணவு அறிவியல் துறை
ஒவ்வொரு நீர் மாதிரியிலும் ஈ. கோலை பாக்டீரியா இருப்பதைக் கண்டறிவது, புட்டி நீர் மற்றும் குழாய் நீர் ஆகிய இரண்டின் தரத்தையும் சரிபார்க்க உதவும். கோலிஃபார்ம்கள் என்பவை ஒரே பாக்டீரியா மூலத்திலிருந்து வரும் குறிகாட்டி உயிரினங்கள் ஆகும், அவை பல நோய்க்கிருமிகளின் இருப்பைக் கண்டறிகின்றன. மற்ற நுண்ணுயிரிகள் வெவ்வேறு இடங்களில் வசிப்பதால், பிற அபாயகரமான நோய்க்கிருமிகளின் இருப்பைக் கண்டறிய அவற்றைக் கண்காணிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. (பயமுகாமா மற்றும் கான்ஷிம் மற்றும் பலர், 1999). சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளைப் பொறுத்து, ஈ. கோலை குடிநீரில் 4 முதல் 12 வாரங்கள் வரை உயிர்வாழ முடியும் (ரைஸ், கார்லின், ஆலன், 2012). பத்து வெவ்வேறு பிராண்டுகளின் புட்டி நீரும், பத்து வெவ்வேறு வீடுகளில் இருந்து பெறப்பட்ட குழாய் நீரும் ஈ. கோலை பாக்டீரியாவுக்காகப் பரிசோதிக்கப்படும். வீட்டுப் பயன்பாட்டிற்கான ஒவ்வொரு பிராண்ட் புட்டி நீர் மற்றும் குழாய் நீரும் மும்மடங்கு வழங்கப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில், பாக்டீரியா வளர்ச்சியைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் தூண்டுவதற்கும் அதிக எண்ணிக்கையிலான நீர் மாதிரிகள் அடைகாப்பானில் வைக்கப்படுகின்றன. இது ஒவ்வொரு மாதிரியின் தூய்மையையும் தீர்மானிக்கும். மாதிரிகள் ஒரு இருட்டறையில் வைக்கப்படும், அங்கு ஈ. கோலையின் இருப்பைக் கண்டறிய புற ஊதா ஒளி மாதிரிகளை ஒளிரச் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும். (ரைஸ், கார்லின், ஆலன், 2012).
தென்மேற்கு உட்டாவில் உள்ள சான் பிரான்சிஸ்கோ மலைகளில் கடந்த சில தசாப்தங்களாக அதிக அளவில் சுரங்கம் தோண்டப்பட்டு வருகிறது. சுரங்கத் தொழில் முக்கியமாக மூன்றாம் நிலை குவார்ட்ஸ் மோன்சோனைட்டுகள் மற்றும் ஊடுருவும் பாலியோசோயிக் சுண்ணாம்புக்கற்களில் குவிந்துள்ளது. வெப்பநீர்ம போர்பிரி படிவுகள் நிறைந்த இரண்டு முக்கிய பிளவுகளின் வழியே குறிப்பிடத்தக்க வளங்கள் காணப்படுகின்றன, ஆனால் பாறை வெளிப்பாடு குறைவாக இருப்பதால் இந்தப் பிளவுகளின் சந்திப்பு சரியாக ஆவணப்படுத்தப்படவில்லை. ஒரு உள்ளூர் சுரங்க நிறுவனத்துடன் இணைந்து, தெற்கு உட்டா மாணவர்கள் ஆய்வைத் தொடர்வதற்கு முன்பு, இந்தப் பிளவு சந்திப்பைக் கண்டறிந்து அதன் தன்மையை விவரிக்க பூர்வாங்க வரைபடப் பணிகளைத் தொடங்கினர். நாங்கள் டிரைட்டன் ஜூனோ ஜிபிஎஸ் கருவியைப் பயன்படுத்தி வெளிப்பட்ட விரிசல்களின் இருப்பிடத்தை வரைபடமாக்கினோம், மேலும் பிரென்டன் தராசு மற்றும் திசைகாட்டியைப் பயன்படுத்தி அவற்றின் அடர்த்தி மற்றும் விரிசல் திசையை அளந்தோம். ரோஸ் வரைபடங்கள், ஸ்டீரியோகிராம்கள் மற்றும் வரைபடங்களின் முடிவுகள், ஆய்வுப் பகுதிக்குள் சந்திப்புகள் இருப்பதைக் காட்டுகின்றன. சந்திப்புகளை நெருங்கும்போது, குறிப்பாக விரிசல் திசைகளில் ஒன்றில், விரிசல் அடர்த்தி அதிகரிக்கிறது, மேலும் பொதுவாக பிளவுகளின் வழியே உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட கனிமமயமாக்கல் காணப்படுகிறது. பொருளாதார ரீதியாக சுரண்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைத் தீர்மானிக்க, கனிமமயமாக்கப்பட்ட பிளவு சந்திப்புகளில் கோர் துளையிடல் வடிவில் மேலதிக ஆய்வுகளை நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.
உட்டாவின் மினாஸ்வில்லுக்கு அருகிலுள்ள ஹுவாஹுவா மலைகள், கடந்த சில தசாப்தங்களாக கனிமங்களுக்காக ஆராயப்பட்டு வருகின்றன. வளங்கள், வெப்பநீரியல் மாற்றமடைந்த போர்பைரிடிக் பிளவுகளில் செறிந்துள்ளன; பொதுவாக, மூன்றாம் நிலை குவார்ட்ஸ் மோன்சோனைட்டுகள் பாலியோசோயிக் சுண்ணாம்புக் கற்களுக்குள் ஊடுருவியுள்ள இடங்களில் இவை காணப்படுகின்றன. மூன்றாம் நிலை எரிமலைச் செயல்பாடுகளுடன் கூடுதலாக, ஹுவாஹுவா மலைகள், செவில்லின் பிந்தைய கிரெட்டேசியஸ் மலை உருவாக்கத்தின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உந்துதலைக் காட்டுகின்றன; இது பாலியோசோயிக் படிவுப் பாறைகளை மத்திய கிரெட்டேசியஸ் படிவுப் பாறைகளின் மீது படிய வைக்கிறது. அப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு வரைபடத் திட்டத்தின் போது, நீல மலைகளின் உந்துதலின் அடிவாரத்தில் உள்ள நவாஜோ மணற்கல், வெப்பநீரியல் சிலிக்காப் படிவிற்கு உள்ளாகி, குவார்ட்சைட் போன்று மாறியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. மேலும் உன்னிப்பாக ஆராய்ந்தபோது, மற்ற வெப்பநீரியல் கனிமப் படிவுகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இந்த முடிவுகள், ஆய்வின் கவனத்தை கட்டமைப்பு புவியியலை ஆவணப்படுத்துவதிலிருந்து, நவாஜோ மணற்கற்களில் உள்ள தனித்துவமான வெப்பநீரியல் மாற்றங்களை ஆவணப்படுத்துவதற்கு மாற்றுகின்றன.
இந்த ஆய்வில் பின்வரும் முறைகள் அடங்கும். நீல மலைகள் பகுதியில், செவியர் காலத்து உந்துப் பிளவுக்கு அருகில் உள்ள தாதுப் படிவுகளைத் தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. ஜுராசிக் நவாஜோ மணற்கல் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, பாறையின் உலோக உள்ளடக்கத்தைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்காக மெல்லிய வெட்டுத் துண்டுகள் உருவாக்கப்பட்டன. நீல மலைகள் உந்துப் பிளவின் கிழக்காட்டு முனைக்கு அருகில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளில் குவார்ட்ஸ், ஹெமடைட் மற்றும் பிற சிறு உலோகங்கள் இருந்தன. தாதுப் படிவு குறிப்பாகச் செறிவாக இல்லை, ஆனால் ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, தாது நரம்புகளில் உள்ள உலோகப் படிவுகள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படலாம். தாதுப் படிவின் மதிப்பைத் தீர்மானிக்க, புவியீர்ப்பு மற்றும் மையத் தரவுகளின் பகுப்பாய்வு போன்ற மேலதிகப் பகுப்பாய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன.
ஸ்பென்சர் ஃபிரான்சிஸ்கோ, ஜான் எஸ். மெக்லீன், பிஎச்.டி.*, மற்றும் மைக்கேல் ஹோஃப்மேன், பிஎச்.டி.*, இயற்பியல் அறிவியல் துறை
தென்கிழக்கு யூட்டாவில் உள்ள புக் ராக்ஸ், பல தலைமுறை கிளாஸ்டிக் படிவுப் புவியியலாளர்களின் ஆய்வுத் திடலாக இருந்து வருகிறது. இங்குள்ள பல பாறை வெளிப்பாடுகள் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன, ஏனெனில் அவை பல கடலோர, கடற்பரப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பு நிலத்தடி நீர்த்தேக்கங்களுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக உள்ளன. இருப்பினும், பெரும்பாலான பாறை வெளிப்பாடுகள் 2D படங்களை மட்டுமே வழங்குகின்றன, மேலும் அவற்றால் அடுக்குமுறை அமைப்பு மற்றும் முகப்பு பன்முகத்தன்மையை முழுமையாக விவரிக்க முடியாது. இந்த ஆய்வில், மேல் கிரெட்டேசியஸ் காலத்தைச் சேர்ந்த பிரைஸ் கேன்யன், கேஸ்டல்கேட் மற்றும் பிளாக்ஹாக் படிவங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புதிய பாறை வெளிப்பாட்டுக் கருக்களின் தரவுகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம். தெற்கு யூட்டா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மொன்டானா பல்கலைக்கழகம் இடையேயான ஒரு கூட்டு முயற்சியின் பகுதியாக அமைந்த இந்த ஆய்வு, தொடர்ச்சியான கருக்களிலிருந்து இந்தப் படிவங்களின் 3D நிலத்தடி அமைப்பு மற்றும் முகப்பு பன்முகத்தன்மையை விவரிப்பதில் கவனம் செலுத்தியது. இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள கருக்கள், கடலோர மற்றும் கடலோரச் சூழல்களுடன் தொடர்புடைய ஏராளமான படிவு முகப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. பிளாக்ஹாக் உருவாக்கத் தளங்களுடன் தொடர்புடைய பாறைகளில், சாம்பல் முதல் கருப்பு நிறம் வரையிலான முறுக்கப்பட்ட மற்றும் அடுக்கப்பட்ட சேற்றுப்பாறைகள், சாம்பல் நிற வண்டல்பாறைகள் மற்றும் நிலக்கரி அடுக்குகளால் பிரிக்கப்பட்ட, மெல்லிய வண்டல் அடுக்குகளுடன் கூடிய, வெள்ளை நிற, நுண்ணிய துகள்களைக் கொண்ட, அடுக்கப்பட்ட மற்றும் குறுக்கு-அடுக்கப்பட்ட மணற்கற்களின் முக்கியப் பகுதிகள் காணப்படுகின்றன.
காஸ்டல்கேட் காலகட்டத்தில், ஆற்று செயல்முறைகள் ஆதிக்கம் செலுத்திய கடலோர/டெல்டா சமதளச் சூழலிலிருந்து முழுமையான ஆற்றுச் சூழலுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை இந்தப் பொதிகள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக நாங்கள் கருதுகிறோம். மணல் உடலின் தடிமன் (கால்வாய் அளவு) காலப்போக்கில் மாறுபடுகிறது, மேலும் காஸ்டல்கேட் இடைக்காலத்தில் பல அடுக்குக் கால்வாய்கள் அடிக்கடி ஒன்றிணைகின்றன. மீதமுள்ள மைய மாதிரிகளின் முறையான பகுப்பாய்வுடன் தொடங்கி, முகப்புப் பகுப்பாய்வு மற்றும் முப்பரிமாண முகப்பு மாதிரியாக்கம் குறித்த தொடர்ச்சியான மாணவர் திட்டப்பணிகளுடன் இந்த ஆராய்ச்சி தொடரும்.
முந்தைய ஆராய்ச்சியாளர்கள், மரைனர் பள்ளத்தாக்கின் இடது கை உருமாற்ற இடப்பெயர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, செவ்வாய் கிரகத்தில் இரு-தட்டு புவித்தட்டு இயக்கத்திற்கான ஒரு பொறிமுறையை முன்மொழிந்துள்ளனர். வெப்பப் படமாக்கல் அமைப்பு (THEMIS) செயற்கைக்கோள் படங்கள், உயர் தெளிவுத்திறன் அறிவியல் படமாக்கல் பரிசோதனை (HiRISE) செயற்கைக்கோள் படங்கள், எண்ணிம உயர மாதிரிகள் மற்றும் கூகிள் மார்ஸ் போன்ற ஊடாடும் மென்பொருட்கள் போன்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தி, மரைனர் பள்ளத்தாக்கு மற்றும் டார்ஷிஷ் ரைஸில் அருகிலுள்ள பிற பெரிய அளவிலான மேற்பரப்பு அம்சங்களை நாங்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளோம். செவ்வாய் கிரகத்தில் புவித்தட்டு இயக்கம் மிகவும் மெதுவாக இருந்தாலும், சாத்தியமான தட்டு எல்லைகளை விளக்க, செவ்வாய் கிரகத்தின் கோடுகள், மடிப்புகள் மற்றும் இணை சந்திப்புகளை பூமியில் உள்ள ஒத்த கட்டமைப்புகளுடன் ஒப்பிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக, டார்ஷிஷ் ரைஸுக்கு வடகிழக்கில் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க பக்கவாட்டு நகர்வு இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சந்திப்புகளைக் கொண்ட வடகிழக்குப் போக்குக் கோடுகளின் தொகுப்பு, இரண்டு தட்டுகளுக்கு இடையிலான இடப்பெயர்ச்சிகளை ஈடுசெய்யக்கூடும். எங்கள் அவதானிப்புகள், இந்தப் பகுதியில் சாத்தியமான தட்டுகளின் குறைந்தது இரண்டு கூடுதல் விளிம்புகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு பல-தட்டு அமைப்பைக் காட்டும் தட்டு எல்லைகளின் வழியான சார்பு இயக்கத்தைக் காட்டும் ஒரு புவித்தட்டு மாதிரியை நாங்கள் முன்மொழிகிறோம்.
கோப்பன் காலநிலை வகைப்பாட்டில், வறண்ட/அரை வறண்ட காலநிலை அல்லது காலநிலை B என்பது, மழைப்பொழிவை விட ஆவியாதல் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு காலநிலையாக வரையறுக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அவர் ஒரு முறையான கணக்கீட்டு முறையை வழங்கவில்லை. அரை வறண்ட மற்றும் ஈரப்பதமான பகுதிகளை வரையறுப்பதற்கான ஒரு வசதியான முறையாக, சாத்தியமான அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு (PEP) என்ற புதிய பெயரை நாங்கள் முன்மொழிகிறோம். PEP மதிப்பு என்பது உண்மையான மழைப்பொழிவின் அளவிலிருந்து சாத்தியமான ஆவியாதலை (POTET) கழிப்பதற்குச் சமம். PEP மதிப்பு நேர்மறையாக இருந்தால், அந்த நிலையத்தின் காலநிலை A, C, அல்லது D ஆகும்; ஆனால் PEP மதிப்பு எதிர்மறையாக இருந்தால், அந்த நிலையத்தின் காலநிலை B ஆகும். PEP மதிப்பைப் பயன்படுத்துவது ஒவ்வொரு நிலையத்திற்கும் ஒரு நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை மதிப்பை அளிக்கிறது, அதை வரைபடத்தில் குறிக்கலாம். மேலும், பூஜ்ஜியக் கோடு ஒரு அரை வறண்ட-ஈரமான எல்லையை வரையறுக்கிறது.
தென்-மத்திய யூட்டாவில் அமைந்துள்ள கைபரோவிட்ஸ் உருவாக்கம், லா ரமீடியா உயர்நிலங்களிலிருந்து மேற்கு உள்நாட்டு நீர்வழிக்குள் வடிந்த பிந்தைய கிரெட்டேசியஸ் வெள்ளச் சமவெளியின் பதிவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த உருவாக்கம் புதைபடிவங்கள் நிறைந்தது மற்றும் புதைபடிவத் தாவரங்கள், முதுகெலும்பற்றவை, மீன்கள், இருவாழ்விகள், ஊர்வன மற்றும் பாலூட்டிகளைக் கொண்டுள்ளது, இவற்றில் பல அறிவியலுக்குப் புதியவை. இந்த உருவாக்கத்தின் பெரிய அளவிலான விளக்கங்கள், முன்னர் பல்வேறு சதுப்பு மற்றும் குளப் படிவுகளைக் கொண்ட ஆற்று மற்றும் வெள்ளச் சமவெளிப் படிவுகளாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வு ஒரு சிறிய தாவரப் புதைபடிவச் சுரங்கத்தின் விரிவான படிவியல் விளக்கத்தை வழங்குகிறது மற்றும் படிவு நிலைமைகளை விளக்குகிறது.
பதிவிட்ட நேரம்: நவம்பர்-03-2022


