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Neue Methode sieht Fasern in 3D und verwendet sie zur Abschätzung der Leitfähigkeit

Bildnachweis: Francesco Panerai, Grainger College of Engineering Während ein Fahrzeug mit Überschallgeschwindigkeit durch den Weltraum fährt, werden die Gase umgeben…

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Wenn ein Fahrzeug mit Überschallgeschwindigkeit durch den Weltraum fährt, erzeugen die ihn umgebenden Gase Wärme bei gefährlichen Temperaturen für den Piloten und die Instrumente im Inneren. Das Entwerfen eines Fahrzeugs, das die Wärme abführen kann, erfordert ein Verständnis der thermischen Eigenschaften der Materialien, aus denen es besteht. Eine kürzlich an der University of Illinois in Urbana-Champaign durchgeführte zweiteilige Studie entwickelte eine Methode zur Erstellung von 3D-Modellen der Fasern in Verbundwerkstoffen. Anschließend wurden diese Informationen verwendet, um die Wärmeleitfähigkeit des Materials vorherzusagen.

"Wir haben Röntgenmikrotomographie verwendet, um 3D-Bilder zu erstellen, die die Ausrichtung der Fasern zeigen", sagte Francesco Panerai, Fakultätsmitglied am Department of Aerospace Engineering der UIUC. „In den meisten technischen Anwendungen verwenden wir Verbundwerkstoffe aus Kohlenstofffasern. Die von uns entwickelte Methode kann jedoch auf jede Art von Faser und jede Art von Verbundwerkstoff angewendet werden.“

Laut Panerai ähnelt die Mikrotomographie einer CT-Untersuchung im Krankenhaus, jedoch mit energiereichen Röntgenstrahlen, die feine Details in Mikrofasern erkennen können, die einen Bruchteil des Durchmessers eines einzelnen menschlichen Haares ausmachen.

„Die Bilder, die zeigen, wie die Fasern organisiert sind, sind viel mehr als nur hübsche Bilder – sie beschreiben das Material in einem dreidimensionalen Raster. Jetzt können wir die Daten aus dem 3D-Raster verwenden, um Simulationen zur Berechnung von Materialeigenschaften durchzuführen, für die Sie sonst komplizierte Experimente durchführen müssten “, sagte Panerai.

In Teil eins der Studie testeten Panerai und seine Kollegen drei verschiedene Methoden zur Visualisierung der Fasern. „Wir haben festgestellt, dass bestimmte Methoden bei einigen Fasern und Geweben besser funktionieren als bei anderen, da unterschiedliche Materialien aus unterschiedlichen Architekturen bestehen.“

Zum Beispiel kam die Studie zu dem Schluss, dass der allgegenwärtige Strukturtensoransatz auf geraden, zufälligen Fasern eine sehr gute Leistung zeigte, die Ausrichtung eines dicht gepackten Zwei-Richtungs-Gewebes jedoch nicht genau abschätzen konnte.

Ein anderes Verfahren, das auf dem künstlichen Flussmittel basiert, zeigte eine relativ gute Leistung bei gewebten Proben in zwei Richtungen, versagte jedoch bei geraden zufälligen Fasern.

Das neuartige Strahlengussverfahren versprach vielversprechende Ansätze zur Abschätzung der Orientierung von Fasermaterialien mit geringer Krümmung. Der Hauptnachteil ist jedoch der hohe Rechenaufwand.

„Jetzt, da wir der Richtung der Fasern im Raum folgen und den Raum zwischen ihnen bestimmen können, können wir die Materialeigenschaft, in diesem Fall ihre Wärmeleitfähigkeit, in drei Dimensionen berechnen und sehr genaue Werte haben.

"Und um die Leitfähigkeit experimentell zu messen, müssten Sie drei Experimente durchführen, eines für jede Richtung. Mit dieser neuen Methode können wir den Tensor berechnen und Eigenschaften in den drei Richtungen viel schneller und kostengünstiger vorhersagen. “

Panerai sagte, dass diese neue Methode zur Visualisierung von Fasern und die nachgewiesene Fähigkeit zur Bestimmung von Materialeigenschaften dazu beitragen können, Materialien neu zu konstruieren.

"Wir können eine sehr spezifische Faserarchitektur verwenden, um eine bestimmte Eigenschaft wie Festigkeit oder Leitfähigkeit zu erreichen", sagte er. „Wärmeleitfähigkeit ist etwas, das jeder, der an Hochtemperaturmaterialien arbeitet, abschätzen möchte. Es scheint eine sehr einfache Eigenschaft zu sein, aber es ist sehr schwer zu messen, insbesondere für Materialien, die dreidimensional sind. Das ist bemerkenswert an der Kraft dieser Methode. "

Frederico Semeraro, Hauptautor der Studie am NASA Ames Research Center, sagte: „Die Berechnung der Wärmeleitfähigkeit ist entscheidend, um eine Hitzeschildreaktion zuverlässig vorherzusagen. Darüber hinaus sind die entwickelten Methoden und numerischen Methoden flexibel genug, um die Berechnung vieler Materialeigenschaften zu ermöglichen. Ein umfassendes Verständnis des Verhaltens eines Hitzeschilds ermöglicht letztendlich die Optimierung seines Designs. “

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Diese Arbeit wurde vom NASA Entry System Modeling-Projekt unterstützt. Panerai wurde vom Air Force Office of Scientific Research unterstützt. Diese Forschung verwendete Ressourcen der Advanced Light Source, einer Benutzereinrichtung des Department of Energy Office of Science. Panerai ist Mitglied des Zentrums für Hyperschall- und Zugangssystemstudien an der UIUC.

Aus "Anisotrope Analyse von faserigen und gewebten Materialien Teil 2: Berechnung der effektiven Leitfähigkeit", geschrieben von Federico Semeraro, Joseph C. Ferguson, Marcos Acin, Francesco Panerai und Nagi N. Mansour und veröffentlicht in Computational Materials Science. DOI: 10.1016 / j.commatsci.2020.109956

https://aerospace.illinois.edu/news/new-method-sees-fibers-3d-uses-it-estimate-conductivity

Zum Beispiel kam die Studie zu dem Schluss, dass der allgegenwärtige Strukturtensoransatz auf geraden, zufälligen Fasern eine sehr gute Leistung zeigte, die Ausrichtung eines dicht gepackten Zwei-Richtungs-Gewebes jedoch nicht genau abschätzen konnte.

Source: https://bioengineer.org/new-method-sees-fibers-in-3d-uses-it-to-estimate-conductivity/

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Welche Faktoren setzen philippinische Vögel vom Aussterben bedroht?

Credit: Ça?an ?ekercio?lu Die üppigen Wälder und mehr als 7.000 Inseln der Philippinen beherbergen eine reiche Vielfalt an Leben,…

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Die üppigen Wälder und mehr als 7.000 Inseln der Philippinen beherbergen eine reiche Vielfalt an Leben mit 258 Vogelarten, die nirgendwo anders als auf dem philippinischen Archipel leben. Eine neue Studie von Forschern der University of Utah legt nahe, dass aufgrund von Abholzung und Lebensraumzerstörung mehr Vogelarten gefährdet sein könnten als bisher angenommen – einschließlich Arten, die möglicherweise noch nicht entdeckt wurden. Die Studie ist in Frontiers in Ecology and Evolution veröffentlicht.

„Unsere Studie liefert nicht nur einen Fahrplan dafür, welche Arten eine erhöhte Aufmerksamkeit für den Naturschutz verdienen könnten“, sagt Kyle Kittelberger, ein Doktorand an der University of Utah School of Biological Sciences, „sondern auch welche Merkmale eine Art haben kann, die bei der Aufklärung helfen kann, wenn sie es kann? wahrscheinlich eher vom Aussterben bedroht."

Vögel der Philippinen

Die Philippinen liegen in Südostasien und gelten als globaler Biodiversitäts-Hotspot und eines der artenreichsten Länder der Welt mit fast 600 Vogelarten. Ein hoher Anteil der Tierwelt ist im Land endemisch, was bedeutet, dass sie nirgendwo anders zu finden ist. Die Philippinen beherbergen auch einige der artenreichsten Arten, die kürzlich im Unterschied zu anderen eng verwandten Arten identifiziert wurden, was zeigt, dass Wissenschaftler noch viel über die philippinischen Ökosysteme lernen müssen.

Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist die Zahl der endemischen Arten von 172 auf 258 gestiegen. Dieser Anstieg von 86 endemischen Arten ist mehr als alle endemischen Vogelarten in China (67) oder Indien (75) und mehr als in jedem Land in Südamerika oder Afrika .

Çağan Şekercioğlu, außerordentlicher Professor an der School of Biological Sciences, der ornithologische Feldforschung in über 90 Ländern auf allen Kontinenten durchgeführt hat, kann seinen ersten Besuch auf den Inseln nicht vergessen.

„Als ich 2008 zum ersten Mal die Philippinen besuchte, war ich überwältigt von der Vielfalt und insbesondere dem Endemismus ihrer Avifauna, aber auch sehr deprimiert vom schnellen Verlust an Lebensraum“, sagt er. Die Exkursionen in das Feld dauerten aufgrund der umfangreichen Abholzung Stunden. „Bei der Suche nach seltenen Waldvögeln im Tiefland von Mindanao haben wir buchstäblich versucht, den Holzfällern einen Schritt voraus zu sein, die jahrhundertealte Regenwaldbäume im Umkreis von ein paar hundert Metern um uns fällen“, fügt er hinzu. Trotzdem hat er in 13 Tagen 161 Vogelarten gesehen, die er noch nie zuvor gesehen hatte – und hat noch 163 Vogelarten vor sich.

Abholzung, Lebensraumzerstörung und Ausbeutung von Wildtieren bedrohen jedoch diese Artenvielfalt. Südostasien, so schreiben die Autoren, wird im nächsten Jahrhundert voraussichtlich über ein Drittel seiner Biodiversität verlieren. Insbesondere die Philippinen rangieren weltweit auf Platz 8 bei der Anzahl der weltweit bedrohten Vogelarten.

„Es besteht ein dringender Bedarf zu bewerten, welche Merkmale einige Arten stärker vom Aussterben bedroht machen als andere“, sagt Kittelberger, und dieses Verständnis zu nutzen, um die Erhaltungsbemühungen zu unterstützen.“

Merkmale bedrohter Vögel

Um den Status der philippinischen Vögel zu verstehen, bestimmten die Forscher zunächst die Vogelmerkmale, die das Aussterberisiko am ehesten vorhersagen, indem sie die ökologischen und lebensgeschichtlichen Merkmale der Vogelarten korrelierten, einschließlich Körpermasse, Ernährung, Höhenbereich und Gelegegröße (die Anzahl der Eier, die in eine Brutzeit) mit ihrem Erhaltungszustand. Eine auf den Philippinen endemische Art war deutlich häufiger vom Aussterben bedroht, fanden sie heraus. Enge Höhenlagen, Abhängigkeit von Wäldern und hohe Körpermasse gefährden auch Vögel vom Aussterben.

Dann drehten sich die Forscher um und bewerteten den erwarteten Erhaltungszustand der philippinischen Vögel anhand dieser Merkmale, indem sie den vorhergesagten Erhaltungszustand mit den Schutzbezeichnungen der Roten Liste der IUCN verglichen. Sie fanden heraus, dass 84 Arten in einem schlechteren Zustand als auf der Roten Liste angegeben sind, wobei 14 Arten als global bedroht (d.

„Wir haben vorhergesagt, dass der philippinische Schlangenadler und der Writhed Hornbill, zwei Arten, die derzeit nicht als weltweit bedroht gelten, jeweils gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht sind“, sagt Kittelberger. „Wir sagten auch voraus, dass der Palawan-Pfauenfasan, die Calayan Rail und der Philippine Uhu, drei derzeit international als gefährdet anerkannte Arten, wahrscheinlich gefährdete Arten sind. All diese Vögel verdienen daher erhöhte Aufmerksamkeit für den Schutz, da sie möglicherweise stärker bedroht sind, als derzeit angenommen wird.“

Verloren bevor sie gefunden werden

Von den 84 als stärker bedrohten Arten wurden kürzlich 12 als eigenständige Arten anerkannt, und drei von ihnen wurden als „anfällig“ prognostiziert.

„Die Philippinen haben ein sehr hohes Maß an Endemismus und es wird derzeit geschätzt, dass es auf den Philippinen doppelt so viele Vogelarten gibt, die noch nicht gespalten und offiziell anerkannt wurden, sodass die Gefahr besteht, dass Arten verloren gehen, bevor sie beschrieben werden. “, sagt Kittelberger.

Kittelberger sagt, dass ihre Forschung breit angewendet werden kann, um den Erhaltungszustand von Vögeln in der gesamten Region zu bewerten.

„Das Wichtigste, was die Philippinen zum Schutz der Vögel tun können“, sagt Kittelberger, „ist die Bekämpfung des hohen Ausmaßes an Entwaldung, Lebensraumzerstörung und Ausbeutung von Wildtieren, den Landschutz für Wildtiere zu erhöhen und die Mittel für Naturschutzbemühungen aufzustocken.“

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Die vollständige Studie finden Sie hier.

Zu den Co-Autoren gehören auch Montague H. C. Neate-Clegg, J. David Blount und Çağan Şekercioğlu von der U’s School of Biological Sciences, Mary Rose C. Posa vom California Botanic Garden und John McLaughlin von der University of California, Santa Barbara. Die Studie wurde vom Christensen-Fonds unterstützt.

Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist die Zahl der endemischen Arten von 172 auf 258 gestiegen. Dieser Anstieg von 86 endemischen Arten ist mehr als alle endemischen Vogelarten in China (67) oder Indien (75) und mehr als in jedem Land in Südamerika oder Afrika .

Source: https://bioengineer.org/what-factors-put-philippine-birds-at-risk-of-extinction/

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Zuschuss in Höhe von 1 Million US-Dollar für Kühllagerlogistik bei der Impfstofflieferung

Kredit: Penn State College of Engineering COVID-19-Impfstoffe wurden getestet, validiert und an Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verabreicht…

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COVID-19-Impfstoffe wurden getestet, validiert und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verabreicht. Aber in einigen Ländern müssen die Impfstoffe noch in ausreichender Zahl eintreffen.

Eine wesentliche Hürde besteht darin, dass die Impfstoffe nach Angaben der Centers for Disease Control zwischen 36 und 46 Grad Fahrenheit gelagert werden müssen, um ihre volle Wirksamkeit zu behalten. Um die richtige Temperatur zu gewährleisten, benötigen die Impfstoffe eine gekühlte Lieferkette, auch Kühlkette genannt, da sie weltweit vertrieben werden.

„Bei warmen Temperaturen sind COVID-Impfstoffe und andere Medikamente anfällig für Abbau, was bedeutet, dass sie an Wirksamkeit verlieren“, sagte Medina, die das Labor für Präzisionstherapeutika und bioresponsive Materialien der Medina-Gruppe in Penn State leitet. „Und die Aufrechterhaltung der Kühllager-Lieferkette ist teuer, da mehrere Transportschritte vom Hersteller über den Verteiler bis zum Anbieter erforderlich sind.“

Um dieser Herausforderung zu begegnen, planen Medina und sein Team die Entwicklung fluorchemischer Dispergiermittel, bekannt als „FTags“, die die Proteine ​​in den Impfstoffflüssigkeiten beschichten, um sie thermisch zu stabilisieren.

„Die FTags lösen die Proteine ​​in einer auf Fluor basierenden Flüssigkeit auf, wodurch Proteine ​​erhalten werden, von denen wir glauben, dass sie bei erhöhten Temperaturen stabil sind, ohne ihre Struktur oder Funktion zu beeinträchtigen“, sagte Medina. „Wenn die Proteine ​​in der fluorbasierten Flüssigkeit gelöst sind, sind sie zudem immun gegen eine Kontamination durch Mikroorganismen und Enzyme.“

Fluorchemikalien werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise um Oberflächen kratzfest und chemisch abbaubar zu machen, wie im Fall von antihaftbeschichtetem Kochgeschirr.

Schließlich plant Medina, die Verwendung von fluorchemischen Beschichtungen in anderen biologischen Produkten zu untersuchen, mit dem Ziel, die Notwendigkeit des Transports von Arzneimitteln über eine Kühlkette zu eliminieren.

"Dies wird den Zugang zu Medikamenten an Orten ermöglichen, an denen es derzeit keine gibt", sagte Medina. „Zum Beispiel könnte ein Soldat im Krieg einem schädlichen chemischen Stoff ausgesetzt sein. Ein mit Fluorchemikalien beschichtetes Protein, das ohne Kühlung transportiert werden kann, könnte dieses Mittel sofort neutralisieren. Dies ist Teil des Interesses von DARPA, diesen Zuschuss bereitzustellen.“

Das Stipendium ist Teil des Young Faculty Award-Programms der DARPA, das Dozenten zu Beginn ihrer Karriere, die ihre Forschung auf die Interessen des Verteidigungsministeriums und der nationalen Sicherheit konzentrieren möchten, Finanzierung, Mentoring und Networking-Möglichkeiten bietet.

Im Jahr 2020 veröffentlichte Medina in ACS Nano eine Studie über die direkte Verabreichung von therapeutischen Medikamenten durch einen akustisch empfindlichen Träger, der von Ultraschall geleitet wird, an einen bestimmten Bereich des Körpers. Die vorgeschlagene DARPA-finanzierte Studie ist ein Spin-off der Ergebnisse dieser Studie.

„Janna Sloand, meine ehemalige Doktorandin, die kürzlich ihre Doktorarbeit verteidigt hat, hat die Beschichtungstechnologie in unserer letzten Studie entwickelt“, sagte Medina. „Es passt gut zu unserer neuen Studie, die dieselben Beschichtungen verwenden wird, um die Einschränkungen der Kühlkette zu überwinden.“

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Source: https://bioengineer.org/1-million-grant-to-address-cold-storage-logistics-in-vaccine-delivery/

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Reduzierte mikrobielle Stabilität in Verbindung mit dem Kohlenstoffverlust des Bodens in der aktiven Schicht unter alpinem Permafrostabbau

Quelle: Chinesische NIEER-Forscher haben kürzlich Zusammenhänge zwischen der Verringerung der mikrobiellen Stabilität und dem Kohlenstoffverlust des Bodens im Wirkstoff entdeckt…

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Chinesische Forscher haben kürzlich Zusammenhänge zwischen der Verringerung der mikrobiellen Stabilität und dem Kohlenstoffverlust im Boden in der aktiven Schicht des degradierten alpinen Permafrostbodens auf dem Qinghai-Tibet-Plateau (QTP) entdeckt.

Die Forscher um Prof. CHEN Shengyun vom Northwest Institute of Eco-Environment and Resources (NIEER) der Chinese Academy of Sciences (CAS) und XUE Kai von der University of Chinese Academy of Sciences führten eine gemeinsame tiefgreifende Analyse durch von mikrobiellen Bodengemeinschaften und ihren Netzwerken des gemeinsamen Auftretens in der aktiven Permafrostschicht entlang eines ausgedehnten Gradienten der Permafrostdegradation.

Das QTP umfasst die weltweit größte Ausdehnung von Hochgebirgspermafrost. Dieser Permafrost unterscheidet sich vom Permafrost hoher Breiten und speichert massiven Bodenkohlenstoff. Ein oft ignoriertes Merkmal von Permafrost ist, dass der Kohlenstoffspeicher in der aktiven Schicht des Bodens im Vergleich zu tieferen Schichten aktiver und direkter vom Klimawandel betroffen ist.

Ausgelöst durch die Klimaerwärmung kann die Degradation des Permafrostbodens die Kohlenstoffstabilität des Bodens verringern und einen massiven Kohlenstoffverlust verursachen, was zu einer positiven Kohlenstoff-Klima-Rückkopplung führt. Die mikrobiell vermittelten Mechanismen für den Kohlenstoffverlust aus der aktiven Bodenschicht in degradiertem Permafrost sind jedoch noch unklar.

In dieser Studie fanden die Forscher heraus, dass der Abbau des alpinen Permafrosts die Stabilität der mikrobiellen Gemeinschaften der aktiven Schicht verringert, was durch eine erhöhte Empfindlichkeit der mikrobiellen Zusammensetzung gegenüber Umweltveränderungen, destabilisierende Netzwerkeigenschaften und eine verringerte Widerstandsfähigkeit gegen Knoten- oder Kantenangriffe des mikrobiellen Netzwerks belegt wird.

Sie entdeckten, dass der Verlust von organischem Kohlenstoff im Boden in stark degradiertem Permafrost mit einer erhöhten mikrobiellen Unähnlichkeit verbunden ist, was möglicherweise zu einer positiven Kohlenstoffrückkopplung im alpinen Permafrost auf dem QTP beiträgt.

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Die Ergebnisse wurden in PNAS in einem Artikel mit dem Titel „Reduzierte mikrobielle Stabilität in der aktiven Schicht ist verbunden mit Kohlenstoffverlust unter alpinem Permafrostabbau“ veröffentlicht.

Diese Forschung wurde von der National Natural Science Foundation of China, dem Strategic Priority Research Program (A) von CAS und dem Second Tibetan Plateau Scientific Expedition and Research Program finanziell unterstützt.

Ausgelöst durch die Klimaerwärmung kann die Degradation des Permafrostbodens die Kohlenstoffstabilität des Bodens verringern und einen massiven Kohlenstoffverlust verursachen, was zu einer positiven Kohlenstoff-Klima-Rückkopplung führt. Die mikrobiell vermittelten Mechanismen für den Kohlenstoffverlust aus der aktiven Bodenschicht in degradiertem Permafrost sind jedoch noch unklar.

Source: https://bioengineer.org/reduced-microbial-stability-linked-to-soil-carbon-loss-in-active-layer-under-alpine-permafrost-degra/

reduzierte-mikrobielle-stabilität-in-verbindung-mit-dem-kohlenstoffverlust-des-bodens-in-der-aktiven-schicht-unter-alpinem-permafrostabbau

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