NASA valib GIMLI Marius Hillsi võimaliku laavatunneli testiks

Analüüs: Teadus & Tehnoloogia — 6. oktoobril 2026

Kihtstruktuuriga Co₁/₄TaSe₂ näitab eksperimentaalseid märke vahelduvast magnetismist

Central Florida Ülikooli teadlaste rühm eesotsas Madhab Neupanega avaldas Nature Communicationsis 5. oktoobril kajastatud töö, milles esitatakse eksperimentaalsed tõendid vahelduva magnetismi kohta Co₁/₄TaSe₂-s. Nurklahutusega fotoemissioon näitas elektronribade lõhenemist; spinnilahutuse abil mõõtmised kinnitasid, et lõhenenud olekud kannavad vastassuunalist spinni. Signaal pärineb kristalli sisemusest, mitte ainult pinnalt. See kombinatsioon on seni selgeim tõend, et tegemist on magnetilise klassiga, mille teoreetikud eraldasid ferromagnetitest ja antiferromagnetitest alles viimastel aastatel.

Ferromagnetid joondavad spinnid ja tekitavad netovälja, mis võib häirida naaberkomponente. Antiferromagnetid tühistavad selle välja, kuid on keerulisemad lugemiseks ja kirjutamiseks. Altermagnetid peaksid ühendama mõlemad omadused: netomagnetiseerumist ei ole, ent impulsist sõltuv spinni lõhenemine võimaldab spinnivoolude tekitamist ja tuvastamist. Co₁/₄TaSe₂ on van der Waalsi kihtstruktuur, kus koobalt asub nõrgalt seotud lehtede vahel, mistõttu kihte saab põhimõtteliselt eraldada ja teiste materjalidega virnastada.

Mõõtmistulemused vastavad teooriale, kuid need on spektroskoopilised, mitte töötava seadme omad. Fotoemissioon on tundlik pinna saastumise suhtes ja rühm pidi valima erakordselt puhtad kristallid. Miks just see järjestus võidab ferromagnetismi või muud antiferromagnetilised paigutused, on endiselt lahtine. Väited kiirema mälu või madalama energiatarbega elektroonika kohta on prognoosid seni, kuni spinni transporti mõõdetakse õhukesekilelises struktuuris.

Allikad: ScienceDaily; Nature Communications (Sprague et al., 2026).

NASA valis GIMLI uurima võimalikku laavatoru Marius Hillsi piirkonnas

NASA valis Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation (GIMLI) programmi, et selgitada, kas Marius Hillsi auk avaneb aluspinnase tühikusse. Planetary Science Institute juhib seadmekomplekti PRISM-programmi raames; kohaletoimetamine on plaanitud Commercial Lunar Payload Services maanduri ja kulguriga. Honeybee Robotics (Blue Origini tütarfirma) ehitab aktiivse allikaga seismilise süsteemi, gravitatsioonimõõtjat ja kaamerad. Norra Kosmoseagentuur tarnib maapinda läbiva radari.

Orbitaalsetel piltidel on juba pikemat aega näidatud, et mõned Kuu augud võivad olla laavatorude katuseaknad, mis jäid järele muistsest basaldi vulkanismi perioodist. Marius Hills on Kuu vulkaaniliselt mitmekesisemaid piirkondi ning augu seinad paljastavad juba praegu kihilist pinnase purdu ja laavat, mis muidu on mattunud. GIMLI peaks viima küsimuse orbiidilt pinnale, ühendades radari, seismilise mõõtmise, gravitatsiooni ja pildistamise. Aktiivse allikaga seismilist mõõtmist pole planeediteaduses sisuliselt kasutatud pärast Apollo missioone.

Tuvastatud toru annaks suurushinnangu ja otsese võrdluse maapealsete laavakoobastega. Negatiivne tulemus piiraks siiski augu tekkemehhanismi. Maandumiskuupäeva valiku teadaannetes ei ole ning seadmed ei sisene koopasse; nad tuletavad tühiku olemasolu pinnalt. Astronautide varjupaigana kasutamine on võimalik hilisem rakendus, mida see seadmekomplekt ei saa tõendada.

Allikad: ScienceDaily; Phys.org; Planetary Science Institute.

BC200 on pärast 40 miljonit aastat primaatide neuronites endiselt liikuv geen

Cornelli teadlased teatavad, et BC200 – peamiselt neuronites ekspresseeritav mittekodeeriv RNA geen – liigub genoomides edasi. 24. septembril avaldatud ja 5. oktoobril laialt kajastatud Science artiklis tuvastati kaks BC200 sisestust nahaviirusesse, mis on inimesele spetsiifiline poksviirus. Koopiad omandati tõenäoliselt LINE-1 vahendatud retrotranspositsiooni teel tänapäeva inimese ajaloos, arvatavasti nakatunud naharakkudes. Fülogeneetiline analüüs näitab, et BC200 on tekitanud sadu liinispetsiifilisi sisestusi ka antropoidsetel primaatidel.

BC200 pärines hüppavalt geenilt umbes 40 miljonit aastat tagasi. Kodustatud hüppavgeenilised geenid kaotavad tavaliselt hüppamisvõime. See geen ei kaotanud seda. See on rikkalik neuronites, kus võib reguleerida messenger-RNA translatsiooni, ning esineb madalal tasemel ka sugurakkudes, mistõttu uued sisestused võivad päranduda. Rühm leidis ka sisestuspolümorfisme elavatel inimestel, sealhulgas isendispetsiifilisi koopiaid, mis viitavad jätkuvale aktiivsusele.

Rakuline roll on endiselt järeldatud, mitte täielikult tõestatud. Ebanormaalne ekspressioon teatud kasvajates ja kõrgem tase Alzheimeri tõvega ajudes on korrelatsioonid; artikkel ei näita, et hüppamine põhjustaks neid haigusi. Kas viirus kasutab hõivatud RNA-d peremeesrakkude mõjutamiseks, on katsetamata. Tulemus hägustab geeni ja “transposooni” (transposon) piiri, kuid ei kinnita veel haigusmehhanismi.

Allikad: ScienceDaily; Science (Gao et al., 2026); Cornell Chronicle.

Leave a Comment