Yellowstone-supervulkanen viste sig at være mange gange farligere, end forskerne troede

Forskere brugte en ny billeddannelsesteknik og seismiske data til at studere supervulkanen Yellowstone.

Målet med undersøgelsen er at estimere, hvor meget magma der er til stede i dens caldera.De søgte specifikt efter smeltet magma i flydende form, som ofte bruges til at forudsige vulkanudbrud.

Som en del af undersøgelsen modellerede forskerne seismiske data for at kortlægge smelten under Yellowstone Caldera.De konkluderede , at der er meget mere af det end tidligere antaget.Derudover er den placeret på en lav dybde i jordskorpen.Yellowstone viste sig at være mange gange farligere end tidligere antaget.

For eksempel er en brøkdel af smelten mellem 16% og 20%, og ifølge tidligere modeller er kun 10% eller mindre skjult under Yellowstone-calderaen.

Grand Prismatic Spring Panorama. Originalt offentligt domænebillede fra Flickr, U.S. regering

Ifølge tidligere skøn er der behov for et smeltevolumen på 35% til 50% for at starte et udbrud. Men andre variabler på arbejdspladsen gør det vanskeligt at forudsige nøjagtigt, og selv med de mest avancerede scanningsteknikker kan forskere gøre det vanskeligt at forudsige nøjagtigt, siger eksperter.Spring over nogle områder med flydende magma.

Yellowstone Volcanic Caldera ligger i nationalparken med samme navn i det nordvestlige USA, som er berømt forDet er også placeret på tre staters territorium på én gang: Wyoming, Montana og Idaho og besætterMed et areal på 8.983 km² omtales denne caldera ofte som supervulkanen Yellowstone.

I løbet af de sidste 2,1 millioner år har Yellowstone oplevet tre katastrofale udbrud. Selvom det ikke vides, hvornår det vil skeDernæst er det meget vigtigt at forstå calderaens geologi.

Læs mere:

Ingeniører har udviklet et to-grams mikroskop, der kan undersøge hjernen hos mus i realtid.

Læs "Hitech" i
</ p>

Forskere fra Institut for NeurobiologiMax Planck Societys adfærd udviklede et miniaturemikroskop. Det er installeret på hovedet af en mus og analyserer neuronernes aktivitet i alle lag af hjernen.

Diagram og model af mikroskop og observationsdata. Billede: Alexandr Klioutchnikov et al. , Nature Methods

For at forstå, hvordan kompleks adfærd dannes,det er nødvendigt at foretage observationer under naturlige forhold, forklarer forskerne. Den nye enhed fungerer eksternt, forstyrrer ikke dyrs frie bevægelighed og kan analysere hjerneaktivitet i færd med at interagere med miljøet.

Enheden er en tre-fotonpandemikroskop. Den vejer kun to gram og registrerer alligevel neuronernes aktivitet med en opløsning på én celle i alle lag af hjernebarken. Da fokuseringen er fjernstyret, ændres dyrets adfærd under målingerne ikke. I modsætning til analoger kan enheden fungere under oplyste forhold, og det modulære design af mikroskopet giver mulighed for funktionel visualisering med høj opløsning af neuronlegemer op til deres processer, dendritter.

https://youtube.com/watch?v=ZpbQG5-C_vI%3Ffeature%3Doembed

For at teste driften af ​​enheden, forskerneudførte målinger i det fjerde og sjette dybe lag af hjernebarken hos mus. Under forsøget udforskede forsøgsdyrene frit rummet. Forskerne fandt ud af, at nerveceller i forskellige lag modulerede forskelligt, afhængigt af hvor lyst eller mørkt miljøet var.

Dette er et stort skridt til at analysere hjerneaktivitet dybt inde i hjernebarken, mens dyret udviser naturlig visuelt styret adfærd.

Jason Kerr, leder af hjerneorganisation og adfærd ved Max Planck Institute for Behavioural Neuroscience

Læs mere:

Findes videnskab under ekstreme forhold? Vi svarer i tal

Ægget blev tabt fra rummet: se, hvad der skete med det

Gendannet udseende af en middelalderkvinde, der led af syfilis

</ p>