高温での金属中の水素の拡散は、トリチウムシステムと水素動力車にとって重要なテーマです。

高温での金属中の水素の拡散は、トリチウムシステムや水素自動車にとって重要なトピックです。学部生の材料研究室で拡散を教えることは、浸透圧測定の直接的な経験から恩恵を受けます。ステンレス鋼管を通過する水素の浸透を示す実験が設定されました。この研究の目的は、この実験結果が、ステンレス鋼における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するかを判断することでした。水素とアルゴンを、316ステンレス鋼コイル管を含む加熱タンクで混合しました。純粋なアルゴンパージガスを管から質量分析計に送り、そこでそれぞれのガス種の組成過渡を記録しました。実験データに理論遷移モデルを当てはめると、ステンレス鋼における水素の拡散係数と溶解度が得られました。テストは、0.01~0.5 atmの水素の動作圧力と700~783 Kの温度で実施されました。理論モデルは、過渡浸透データの形状によく適合しています。これらの過渡現象から得られたステンレス鋼における水素の拡散および溶解度の観測値は、文献値と若干の差異はあるものの、ほぼ一致しています。これらの差異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および溶解度の値に非常に近いため、この実験は教育教材として使用できます。この方法は、研究または実証目的で他の材料にも拡張できます。
SUU看護プログラムは、学習者中心教育という基本的な理論的枠組みに基づいて開発されました。学生は学習プロセスに積極的に参加しましたが、グループとしてNCLEX試験の合格に必要な個人的な事実知識を習得することができませんでした。学生は事実情報に対する責任を負わずに看護コースを受講しています。グループ学習活動は、個々の学生の知識を示すには不十分です。標準化されたテストを通して学生の学力不足を分析することで、看護学部は学習における変化を探求するようになりました。構成主義発達理論の主要要素は、卒業生にとって成功を収めてきた前向きな教育的変化への洞察を提供します。本プレゼンテーションでは、ケアプログラムで使用されている標準化されたテストのデータとNCLEX試験の結果の傾向に焦点を当てます。本プレゼンテーションは、構成主義発達理論の概念を発展させ、看護教育に応用するための取り組みを支援するものです。看護教育の多くの理論モデルは、看護カリキュラムの基礎を築く試みです。SUU看護学部における教育改革は構成主義発達理論と整合しており、学生の学習成果は一貫してこの概念を裏付けています。
ダフネ・ソロモン、DNP、FNP-C ダイアン・フラー*、DNP、APRN、FNP-C、デブラ・ウィップル*、DNP、FNP-BC、アナ・サンチェス・バークヘッド、PhD、WHNP-BC 看護学部
炎症性乳がん(IBCC)は、乳がんの中で最も攻撃的で致命的な形態です。 IBC はかつては普遍的に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 はかつては普遍的に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)。 5-летняя выживаемость составляет 30-40% (ボンド、コノリー、アスキー、2010)。 IB はかつては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)。 30-40% (ボンド、コノリー、アスキー、 2010)。 IB はかつては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は乳がん診断全体の1%から6%を占めます。その希少性は、医師と患者双方にとって馴染みのないものです(Molckovsky et al., 2009)。ほとんどの患者はまずかかりつけ医(PCP)を受診します。IBCは、しばしば乳腺蜂窩織炎や乳腺炎と誤診されます。IBに関する文献の多くは腫瘍学のジャーナルに掲載されています。プライマリケア、婦人科、内科のジャーナルに掲載されることはほとんどありません。医学および病態生理学の教科書を調査したところ、医学生が利用できる情報がほとんどないことがわかりました。このプロジェクトの目標は、患者と医療従事者がIBCの兆候、症状、診断基準、ガイドラインをより深く理解できるようにすることです。
このプロジェクトの理論的基盤は、健康信念モデル(HBM)です。PCPおよびIBC患者への教育を通じて、この疾患の早期発見と診断はより良い予後につながります。
アリッサ・サイモン・ベベリッジ、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* 農業食品科学科
米国疾病管理予防センターの報告によると、米国の成人の 35.9% が肥満、8.9% が糖尿病前症、8.3% が糖尿病です。
このプロジェクトの目的は、南ユタ大学の学生、教職員、職員において、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関連性を明らかにすることでした。大学人口から便宜的に384名が抽出されました。参加者はIRB承認のアンケートに回答し、ウエスト周囲径、体脂肪、HbA1c(糖尿病発症リスクの指標)の3つの測定値を取得しました。
参加者の約5%が低体重、26%が過体重、14%が肥満でした。体脂肪率に関する結果では、体脂肪率が上昇するにつれて、HbA1c値、ウエスト周囲径、年齢も上昇することが示されました。また、既婚者の参加者は体脂肪率も高かったことが示されました。
参加者の約6%はA1c値が7(高値とみなされる)を超えていました。A1c値の上昇は、婚姻状況や体重および健康状態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用いることで、マイクロ流体分離の研究はより実用的かつ効率的になります。我々は、ポリジメチルシロキサン(PDMS)基板上に電着ニッケルテンプレートを用いて分離チャネルを構築し、マイクロチップを作製しました。PDMS基板はテープで洗浄後、紫外線照射することでポリマーのプラズマ洗浄を行いました。洗浄後、PDMSをスライドガラスに塗布し、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、電気化学および分光学的手法を用いたタンパク質や低分子の分析が可能になります。
私たちは、銅存在下における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、疾患伝播といった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、銅(II)イオンがPSに結合し、銅-PS複合体が膜貫通二重層を「反転」させることが示されています。私たちは電気泳動法とマイクロ流体工学を駆使し、現在は銅触媒反応を用いて、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。
抗生物質としての性質を持つ有機化合物は、医学と人類の健康の基盤です。本研究は、単純な出発物質から抗生物質を合成する新たな方法を発見することを目指しています。この目標を達成するために、可視光下におけるアルケンとイソシアネートの[2+2]環化付加反応を用いて、単環式ラクタム抗生物質を合成しました。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生成反応条件の開発に焦点を当てていました。最近の実験では、化学量論量の酸化消光剤を添加することで光触媒の反応性を高めることに焦点を当てています。酸化添加剤を含む反応混合物を分析したところ、いくつかの新生成物が発見されました。現在、これらの新生成物の単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。Taricha torosa の成体、幼生、胚には TTX が含まれていることがわかっています。私たちは、胚、幼生 (後肢の出現前と出現後)、成体サンショウウオなど、サンショウウオの生涯のさまざまな段階で放出される TTX の量を定量化したいと考えました。TTX 濃度を決定するために、ガスクロマトグラフィーと質量分析 (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す。この研究の用途は、さらなる研究に役立て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、かつ十分に特性解析さ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、インドールおよびカルバゾールの合成における潜在的な代替経路が特定されました。この提案された反応は、フィッシャー法と同じ中間体を生成します。この共通中間体への収束が予想通りに進行すれば、提案された反応はフィッシャー法と同じ生成物を与えるはずです。もしこれが真実であれば、新たな化学反応が発見されることになります。
インドール(そして最終的にはカルバゾール)の合成に提案されている反応は、芳香族ニトロソ化合物と環状アミン部位をカップリングさせるという、新しい機構経路を伴うものです。以下のスキームは、提案されている新しい反応を示しています。この反応の利便性は、他の合成法と比較して、必要な工程数が少なく、試薬が安価で取り扱いが容易なことに表れます。最大の潜在的な利点は、フィッシャー法で必要とされる高毒性のヒドラジンが不要であることです。
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、残念ながら成功しませんでした。その理由はまだ解明されていません。この反応がこれまで成功しなかった理由と、この情報をどのように効果的に活用できるかを明らかにするには、さらなる研究が必要です。
RJ Corry、Taylor Everett、Cody Hilton、Bruce Smalley、Chris Monson、Ph.D. *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。これらのタンパク質と膜の役割、そしてそれらの相互作用に焦点を当てた研究は、薬学研究や理論研究においてますます増加しています。最近では、電気泳動/電気浸透圧電気泳動(EEF)と呼ばれる技術を用いて、支持脂質二重層(SLB)を用いた膜タンパク質の精製が行われています。この方法は、脂質/タンパク質分離の開始時と終了時については十分に理解されていますが、その間の脂質/タンパク質の挙動については十分に理解されていません。私たちは、分離の全段階における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の開発に取り組んでいます。これは、将来の研究において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有機化合物群です。1864年に合成した巨匠シッフにちなんで、シッフ塩基とも呼ばれています。アルデヒドまたはケトンとアミン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、抗癌などの顕著な生物活性を示します。私たちの目標は、N-複素環式アルデヒドとアミンの反応による新規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できます。私たちのプロジェクトのもう一つの目標は、新規イミンとd8金属(ニッケル、白金、パラジウム)との錯体形成です。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、金属錯体のこの潜在的な生物活性を試験します。
5-アミノウラシルと3種類のN-複素環アルデヒドから、新たなイミンを合成しました。1H-NMRおよびIRデータは、目的のイミンを合成できたことを示しています。現在、純粋な生成物の単離とそれらの金属錯体の合成に関する研究が進められています。新たに合成したイミンの有用な特性の一つは、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有機分子群です。モルヒネ、ドーパミン、そしてあらゆるタンパク質など、多くの重要な化合物に含まれています。そのため、アルキルアミンの製造は、新しく優れた医薬品の合成において極めて重要です。本研究では、アルキルアミンの窒素-炭素結合形成におけるアルキルボラン中間体の利用に焦点を当てます。ボラン(BH₂)によるアルケンのヒドロホウ素化反応と、それに続く過酸化水素(H₂O₂)による酸化反応はよく知られています。本研究では、このアルキルボラン中間体を用い、続いて窒素当量の過酸化水素を用いることで、アルケンからアルキルアミンを得る方法を提案します。反マルコフニコフ部位の選択性は、ヒドロホウ素酸化反応と同様です。ヒドロホウ素化による酸化制御反応は、トランススチルベンにおいて成功裏に実施されました。現在、目的の反応を実現するための生産的な実験条件を開発中です。
遷移金属触媒反応は、医薬品、材料(プラスチック)、燃料などの有機合成に利用することができます。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状態は、触媒の反応性に大きな影響を与える可能性があります。本研究は、遷移金属触媒によ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焦点を当てています。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-ブチルホスフィンを、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合成し、保護することで、総収率66%(4段階)を達成しました。グリニャール試薬の立体的および電子的効果は、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大きな影響を与えることがわかりました。今後の研究では、三塩化リンから目的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的な手順の開発に焦点を当てます。
金属線をテンプレートとしてマイクロ流体デバイスを作製する新しい手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広く用いられていますが、試作コストの高さから、有機化学など汎用性の低い分野での使用が制限されています。本手法では、安価な材料(マグネシウム線、PDMS、HCl)を用いてマイクロ流体デバイスのモデル化と構築を行います。現在、このマイクロ流体デバイスの挙動を試験しており、近いうちに有機反応の試験やマイクロ流体デバイスを用いた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*工学技術・建設管理学科
3Dプリンターは開発当初から、購入と運用に法外な費用がかかりました。しかし、ここ数年で3Dプリンターの分野は飛躍的な進歩を遂げ、購入コストは低下しました。また、3Dプリンターは多様なデザインを生み出すことも可能です。私たちは、成長を続ける3Dプリンターの分野を、進行中のプロジェクトを探求し、自分たちで3Dプリンターを製作するチャンスと捉えています。この3Dプリンターは、手頃な価格であるだけでなく、最高のデザインと私たちが独自に開発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毎年成長を続けており、それに伴い新たな技術が求められています。ダウンヒルマウンテンバイクは、素材の強度、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、革新の最前線に立っています。
スコット・ハンセンと私は、優れたサスペンションと操縦性を備えた新しいダウンヒルマウンテンバイクのフレームの開発に着手しました。この設計では、後輪が8インチ上下に動くと、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を採用しています。このアーム設計により、リアショックアブソーバー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操縦性を実現しています。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製作を開始します。フレームが完成したら、寄付または購入した軽量アルミニウムとカーボンファイバー製の部品を使ってバイクを組み立てます。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に出場するものと同様の、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ることです。
ケイトリン・トルガーセン、エリン・カーター、シンシア・ライト博士*、ニカ・クラーク* 農業・食品科学科
メタボリックシンドロームとは、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リスク要因を指します。これらのリスク要因には、高血圧、空腹時血糖値の上昇、ウエスト周囲の増加、およびコレステロール値の異常などがあります。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症します。米国心臓協会によると、米国の成人の35%がメタボリックシンドロームを患っています(協会、2011年)。この研究では、南ユタ大学(SUU)の教職員とその配偶者を対象に、メタボリックシンドロームの存在または発症リスク(3つのリスク要因がある場合)とメタボリックシンドローム発症リスク(2つのリスク要因がある場合)を評価しました。SUU T-fit健康プログラムと提携し、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であり、さらに21.7%が2つのリスク要因の存在から、メタボリックシンドロームを発症するリスクがありました。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生活習慣要因を評価するための調査が実施されました。 SPSS 21.0 を使用してデータを分析したところ、メタボリックシンドロームの発症リスクを高めるライフスタイル要因が多数あることが示されました。
ケイリー・ブリッグス、サマンサ・ハーシー、サラ・ミラー、カイリー・ストリングハム、アーティス・グレイディ博士*、マシュー・シュミット博士* 農業食品科学科
平均的なアメリカ人の食事における脂肪の過剰摂取は、栄養士コミュニティにおける継続的な問題です。食事中の脂肪摂取量全体を減らすことで、一般の人々が摂取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、一般的なさまざまな材料(リンゴピューレ、ヨーグルト、豆ピューレなど)を脂肪代替品として使用し、人気のレシピで4種類の低脂肪デザート製品を試作しました。元のレシピよりも56~73%脂肪分が少ないです。18~31歳のボランティア参加者56人(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いました。7段階評価(非常に嫌いな1から非常に好き7まで)による食品受容性の平均スコアは、4.83(ケーキ)、5.20(オートミールクッキー)、5.45(スパイスマフィン)、5.49(チョコレートクッキー)でした。食品の脂肪分が少ないと説明された後も、食品を許容できると回答した参加者の割合は、チョコチップクッキー(96%)、オートミールクッキー(93%)、スパイスマフィン(75%)、ブラウニー(64%)でした。参加者に焼き菓子の脂肪の代わりに使用できる一般的な材料について尋ねたところ、参加者は全く知識がありませんでした。アップルソースとヨーグルトの可能性は正しく認識しましたが、砂糖代替品、牛乳、マーガリン、全粒粉、ブラウンシュガーは誤って提案しました。この集団は試験対象の低脂肪食品を摂取していましたが、適切な脂肪代替品と、食事性脂肪摂取量を減らすための戦略としてレシピでそれらを使用する方法を学ぶことで、メリットが得られ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* 農業食品科学科
骨粗鬆症は、複数の骨折が生じる一般的な疾患です。脊椎、股関節、手首に最も多く発生し、重傷や死亡につながる可能性があります。米国における骨粗鬆症の有病率は、2000年の国勢調査データに基づくと、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。若いうちから骨密度が高いと、骨粗鬆症のリスクは低下します。組織的なスポーツなどの身体活動への参加は、骨密度の増加と関連することがよくあります。
この研究プロジェクトでは、次のような疑問を調査しました。人の骨密度は身体活動への参加によって変化するのか?
この研究では、生涯の身体活動と骨密度の間に正の相関関係が認められ、生涯を通じて身体活動が活発だった人は、生涯活動レベルが低い人よりも骨密度が有意に高かったことが示唆されました。身体活動が少ない人は、活動レベルが低い、中程度、高い人よりも骨密度が低い可能性がはるかに高く(人口の約10%)、活動レベルが高い人よりも高いことが研究で示されています。活動レベルが上がるにつれて、正常または高い骨密度になる可能性が高くなることが示されています。
ポーシャ・テリー博士、ミーガン・ビーズリー、シンシア・ライト* 農業食品科学科
米国では、成人の 35.7% が太りすぎまたは肥満です (cdc.gov)。食品の入手可能性や食事の量など、この流行の原因となっている要因は数多く考えられています。この研究では、栄養教育介入が栄養に関する知識と食行動に与える影響を評価しました。この研究では、一般栄養コースを受講している学生に、食行動と食事の量に関する知識について、調査前後のアンケートに回答してもらいました。事前テストの後、研究者は学生に食事の量に関する情報を提供しました。3 週間後、学生は変化を評価するために事後テストを受けました。その他の参加者は、南ユタ大学の健康評価に参加した教職員とその配偶者でした。教職員とその配偶者は 1 つのアンケートのみに回答し、教育コンテンツは受け取りませんでした。合計で、260 人の学生と 190 人の職員/教職員/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。学生の事前テストと事後テストには対応のあるt検定を実施し、学生の回答と従業員/教師/配偶者の回答を比較するために独立t検定を実施しました。結果は予想通りです。
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
各水サンプルで大腸菌の存在が示されると、ボトル入りの水と水道水の両方の品質を確認できます。大腸菌群は、複数の病原体の存在を検出する、同じ細菌源からの指標生物です。他の微生物を、他の危険な病原体の存在を検出するために監視することは、その局在性が異なるため推奨されません (Byamukama および Kanshiime 他、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 種類の異なるブランドのボトル入りの水と、10 の異なる家庭の水道水で、大腸菌の有無を検査します。家庭用のボトル入りの水と水道水の各ブランドは、3 連で提示されます。同時に、多数の水サンプルをインキュベーターに入れて分析し、細菌の増殖を刺激します。これにより、各サンプルの純度が判定されます。サンプルは暗室に置かれ、紫外線ライトでサンプルを照らし、大腸菌の存在を検出します。(Rice、Carlin、Allen、2012)
ユタ州南西部のサンフランシスコ山脈では、過去数十年にわたり大規模な採掘が行われてきました。採掘は主に第三紀の石英モンゾナイト、つまり貫入性の古生代石灰岩に集中しています。重要な資源は熱水性斑岩鉱床が豊富な2つの主要な断層に沿って存在しますが、これらの断層の交差は岩の露出が悪いため十分に記録されていません。地元の採掘会社と協力し、南ユタの学生は探査に進む前に、この断層の交差を見つけて特徴付けるための予備的なマッピングを開始しました。露出した亀裂の位置をトリトンジュノGPSデバイスを使用してマッピングし、ブレントン天秤とコンパスを使用して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、地図の結果から、研究地域内に交差点があることが示されています。交差点に近づくにつれて亀裂密度が増加し、特に亀裂の方向の1つに沿って増加し、通常は断層に沿って局所的な鉱化が見られます。経済的採掘の実現可能性を判断するために、鉱化断層の交差点でのコア掘削によるさらなる探査を推奨します。
ユタ州ミナスビル近郊のフアフア山脈では、過去数十年にわたり鉱物資源の探査が行われてきました。資源は、熱水変質を受けた斑状断層に集中しており、典型的には第三紀の石英モンゾナイトが古生代石灰岩に貫入している箇所に見られます。フアフア山脈は、第三紀のマグマ活動に加え、セビリア造山運動による後期白亜紀の顕著な逆断層運動を示しており、古生代堆積岩が中期白亜紀堆積岩の上に重なっています。この地域の構造マッピングプロジェクト中に、ブルーマウンテンズ逆断層の麓にあるナバホ砂岩が熱水珪化作用を受け、珪岩に類似していることが判明しました。さらに詳しく調査したところ、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学の記録から、ナバホ砂岩に特有の熱水変質の記録へと移行しました。
この研究には以下の手法が用いられています。ブルーマウンテン地域では、セビア断層付近の鉱床探査が行われています。ジュラ紀ナバホ砂岩のサンプルを採取し、薄片を作成して岩石中の金属含有量を分析しました。ブルーマウンテン断層の東端付近で発見されたサンプルには、石英、ヘマタイト、その他の微量金属が含まれていました。鉱化作用は特に豊富ではありませんが、深度が増すにつれて、鉱脈中の金属鉱床はより多く存在する可能性があります。鉱化作用の価値を判断するには、重力分析やコアデータなどの更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*、物理科学科
ユタ州南東部のブックロックスは、何世代にもわたる堆積岩地質学者の遊び場となってきました。多くの露頭は、沿岸、沖合、そして陸上の多くの地下貯留層の優れた対照物となるため、広範囲に研究されてきました。しかし、ほとんどの露頭は2次元画像しか提供せず、地層構造や岩相の不均一性を完全に特徴付けることはできません。本研究では、上部白亜紀のプライス・キャニオン層、キャッスルゲート層、ブラックホーク層から採取された新しい露頭コア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の共同研究の一環であり、一連のコアからこれらの層の地下3次元構造と岩相の不均一性の特徴を明らかにすることに焦点を当てています。ここで説明するコアには、沿岸および沿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た層状の泥岩、灰色のシルト岩、および石炭層によって区切られた細かいシルトの層理を持つ、白色の細粒の層状および斜層状の砂岩の顕著な部分が含まれています。
これらの堆積物は、キャッスルゲート期における、河川作用が支配的な沿岸/デルタ平面環境から、完全に河川的な環境への移行を象徴するものと解釈しています。砂体の厚さ(流路の大きさ)は時間とともに変化し、キャッスルゲート期には多層流路がより頻繁に合流しています。研究は継続され、まず残りのコアの体系的な分析から始まり、最後に相分析と3D相モデリングに関する一連の学生プロジェクトへと続きます。
これまでの研究者たちは、マリナー渓谷の左巻きの変形変位に基づき、火星の2プレートテクトニクスのメカニズムを提唱してきました。私たちは、熱画像システム(THEMIS)衛星画像、高解像度科学画像実験(HiRISE)衛星画像、数値標高モデル、Google Marsなどのインタラクティブソフトウェアなどの方法を使用して、マリナー渓谷の近くの他の大規模な地表特徴を特定しました。 。そしてタルシシュ海嶺。火星上の地殻変動ははるかに遅いですが、火星の線、褶曲、共役接合を地球の同様の構造と比較することで、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、タルシシュ海嶺の北東にある、顕著な横ずれ変位を伴う北東のトレンドラインとそれに関連する接合は、2つのプレート間の変位を許容する可能性があります。私たちの観測により、この地域で少なくとも2つの追加のプレート端を特定することができました。私たちは、火星の多重プレートシステムを示すプレート境界に沿った相対的な動きを示す地殻変動モデルを提案します。
ケッペンの気候区分では、乾燥/半乾燥気候または気候Bは、蒸発量が降水量を超える気候と定義されています。しかし、ケッペンは正式な計算手順を示していませんでした。私たちは、半乾燥地域と湿潤地域を区別するのに便利な方法として、潜在的超過降水量(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)を引いた値に等しくなります。PEP値が正の場合、観測所の気候はA、C、またはDですが、PEP値が負の場合、観測所の気候はBです。PEP値を適用すると、各観測所にプロット可能な正または負の値が割り当てられ、ヌルコンターによって半乾燥と湿潤の境界が定義されます。
ユタ州中南部に位置するカイパロウィッツ層は、ラ・ラメディア高地から西部内陸水路へと流れ込んだ後期白亜紀の氾濫原の記録を保持しています。この層は化石が豊富で、植物、無脊椎動物、魚類、両生類、爬虫類、哺乳類の化石が含まれており、その多くは科学的に未発見です。この層の大規模な解釈はこれまで、様々な沼地や池の堆積物を含む河川堆積物および氾濫原堆積物として説明されてきました。本研究は、小規模な植物化石採石場の詳細な堆積学的記述を提供し、堆積条件を説明しています。


投稿日時: 2022年11月3日