قیمت طلا امروز




 سایت عصرایران / ۱۴۰۵/۰۵/۰۸

زلزله ۶٫۸ ریشتری ژاپن؛ چرا زمین‌لرزه‌های کم‌عمق درون صفحه‌ای بسیار خسارت‌بار هستند؟

فروپاشی طبقه‌ی دوم یک مرکز خرید، به‌دام‌افتادن مشتریان و تخریب دیوار قلعه‌ی ۵۵۰ ساله، بخشی از خسارت‌های زلزله‌ی ۶٫۸ ریشتری اخیر ژاپن بود.
 زلزله ۶٫۸ ریشتری ژاپن؛ چرا زمین‌لرزه‌های کم‌عمق درون صفحه‌ای بسیار خسارت‌بار هستند؟

روز سه‌شنبه، ساعت ۴:۲۷ بعدازظهر به وقت محلی، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶٫۸ در مقیاس ریشتر (براساس اندازه‌گیری سازمان زمین‌شناسی آمریکا) شهر کوماموتو در جزیره‌ی کیوشو در جنوب ژاپن را لرزاند.

به گزارش زومیت، زلزله باعث فروریختن بخشی از طبقه‌ی دوم یک مرکز خرید و به دام افتادن شماری از مشتریان شد که برخی از آن‌ها پس از تخلیه، به بیمارستان منتقل شدند. هزاران خانه برق خود را از دست دادند و جاده‌ها در سراسر منطقه دچار ترک‌خوردگی و شکستگی شدند. یک هشدار سونامی کوتاه‌مدت نیز صادر شد که ظرف یک ساعت لغو گردید.

عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها حاکی از آن است که بین ۲۰ تا ۳۰ نفر از کارکنان یک مرکز خرید در منطقه‌ی کاشیما همچنان مفقود هستند و آتش‌نشانان در حال مهار آتش‌سوزی‌های ناشی از این حادثه هستند.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا، بزرگی زلزله را ۶٫۸ ثبت کرده است، در حالی که آژانس هواشناسی ژاپن آن را ۷٫۱ گزارش داده است. این اختلاف به دلیل استفاده از مقیاس‌های مختلف اندازه‌گیری است.

آژانس هواشناسی ژاپن از «بزرگی محلی» استفاده می‌کند که شدت لرزش در نزدیکی مرکز زلزله را نشان می‌دهد، در حالی که سازمان زمین‌شناسی آمریکا «بزرگی گشتاوری» را اندازه‌گیری می‌کند که براساس ابعاد فیزیکی گسل و انرژی کل آزادشده محاسبه می‌شود و برای زلزله‌های بزرگ، تخمین دقیق‌تری ارائه می‌دهد. این دو مقیاس، ویژگی‌های متفاوتی از فرآیند منبع زلزله را نشان می‌دهند و هر دو برای درک کامل یک رویداد لرزه‌ای مفید هستند. چرا زمین‌لرزه ژاپن از نظر علمی جالب است

ژاپن روی یکی از فعال‌ترین مرزهای صفحات تکتونیکی جهان قرار دارد، جایی که صفحه‌ی فیلیپین به زیر صفحه‌ی اوراسیا فرو می‌رود. این فرآیند که «فرورانش» نامیده می‌شود، مسئول زلزله‌های عظیم و سونامی‌های ویرانگری است که به طور دوره‌ای سواحل ژاپن را لرزانده و از دهه‌ها پیش به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.

با وجود اینکه ژاپن روی یک منطقه‌ی لرزه‌خیز قرار دارد، زلزله‌ی سه‌شنبه دقیقاً روی مرز برخورد صفحات رخ نداد، بلکه در بیش از ۱۰۰ کیلومتری داخل صفحه‌ی اوراسیا اتفاق افتاد. این نوع زلزله‌ها که «درون‌صفحه‌ای» نامیده می‌شوند، کمتر رخ می‌دهند و دانشمندان اطلاعات زیادی درباره‌شان ندارند. به نظر می‌رسد فشار و استرسی که از برخورد صفحات به داخل صفحه منتقل می‌شود، می‌تواند گسل‌های قدیمی و خاموش را که سال‌هاست فعالیتی نداشته‌اند، دوباره فعال کند.

جفری پارک، لرزه‌شناس دانشگاه ییل، توضیح می‌دهد که گسلِ مسبب زمین‌لرزه روز سه‌شنبه به شکلی جابه‌جا شده که نشان می‌دهد صفحه زمین، در اثر فرورانشِ مایل، هنگام پیچش به‌صورت افقی گسیخته شده است.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا چنین رویدادی را «گسلش امتدادلغز کم‌عمق» توصیف می‌کند؛ به این معنا که دو سوی گسل به‌جای آنکه روی یکدیگر رانده شود، به‌صورت افقی از کنار هم لغزیده‌اند. این نوع گسلش، همراه با عمق کمِ تنها ۱۰ کیلومتری زمین‌لرزه، نشان می‌دهد که سازوکار گسیختگی آن با زلزله ویرانگر کوماموتو در جزیره کیوشو در سال ۲۰۱۶ یکسان بوده است.

همچنین، قرارگرفتن کانون زمین‌لرزه در خشکی دلیل دیگری است که باعث شد با وجود صدور هشدار احتیاطی کوتاه‌مدت، سونامی مخربی ایجاد نشود. سونامی زمانی رخ می‌دهد که رویدادی بزرگ مانند زمین‌لرزه، فوران آتشفشانی یا رانش زمین،‌ حجم زیادی از آب را جابه‌جا کند؛ نیروی ناشی از این جابه‌جایی سپس به شکل موج در آب منتشر می‌شود.

اگرچه هشدار سونامی صادر شد، وقوع زلزله در خشکی و عمق کم آن، از جابجایی آب و ایجاد امواج مرگبار جلوگیری کرد.

بااین‌حال، وقوع زمین‌لرزه در خشکی لزوماً به معنای نبود خطر سونامی نیست. اگر لرزش باعث ریزش توده‌ی خاک یا سنگی به دریا شود، می‌تواند سونامی ایجاد کند. به همین دلیل، حتی زلزله‌های درون‌صفحه‌ای هم باید به دقت پایش شوند.

عمق زمین‌لرزه نیز به اندازه محل وقوع آن اهمیت داشت. زمین‌لرزه ۶٫۸ ریشتری ژاپن آن‌قدر کم‌عمق بود که انرژی خود را در نزدیکی سطح زمین متمرکز کرد؛ موضوعی که به گفته پارک، علت خسارت‌های واردشده به سازه‌ها را توضیح می‌دهد. او به لایوساینس گفت: «از آنجا که این زمین‌لرزه کم‌عمق بود، نسبت به زمین‌لرزه‌ای با بزرگی مشابه که در عمق بیشتر و در دریا رخ دهد، خسارت سازه‌ای بیشتری به بار می‌آورد.» سرزمین زمین‌لرزه‌ها

تاکنون چندین زمین‌لرزه در منطقه کیوشو به‌صورت خوشه‌ای رخ داده و انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز پس‌لرزه‌های متعددی ثبت شود. ژاپن سالانه حدود ۱۵۰۰ زمین‌لرزه را تجربه می‌کند و به همین دلیل یکی از لرزه‌خیزترین کشورهای جهان به شمار می‌رود؛ وضعیتی که نتیجه قرارگرفتن این کشور در محل برخورد چندین صفحه تکتونیکی است.

ژاپن برای مقابله با این تهدید، درطول دهه‌ها و با درس‌گرفتن از فجایع تلخی مانند زمین‌لرزه و سونامی توهوکو در سال ۲۰۱۱، سامانه‌ای پیشرفته برای واکنش به چنین رخدادهایی طراحی و پیاده‌سازی کرده است.

پارک می‌گوید قطارهای سریع‌السیر شینکانسن به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که به محض تشخیص یک زمین‌لرزه بزرگ توسط حسگرهای لرزه‌ای، به‌طور خودکار متوقف شوند؛ قابلیتی که به گفته او یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های آمادگی ژاپن در برابر زلزله است.

 این توقف خودکار به دیگر سامانه‌های حمل‌ونقل و خدمات عمومی نیز گسترش می‌یابد و بخشی از یک شبکه گسترده هشدار سریع است که تنها چند ثانیه پس از شناسایی زمین‌لرزه، مردم را آگاه می‌کند و به آن‌ها فرصت ارزشمندی می‌دهد تا پیش از رسیدن لرزش‌های شدید، به محل امن پناه ببرند.

سرمایه‌گذاری گسترده ژاپن در مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها شاید توضیح دهد که چرا حتی پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای با بزرگی نزدیک به ۷ ریشتر در نزدیکی شهری با ۷۰۰هزار نفر جمعیت، شمار قربانیان و میزان خسارت در این کشور، از نظر تاریخی، بسیار کمتر از زمین‌لرزه‌های مشابه در دیگر نقاط جهان بوده است. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر حکایت اولین مستراح‌های عمومی در تهران/ وقتی «کناسی» شغل پردرآمدی بود نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : آتش‌نشانی تهران: فقط ۴ هتل پایتخت تأییدیه ایمنی دارند بیشتر بخوانید: اختراع شگفت‌انگیز ژاپنی / خانه‌هایی که هنگام زلزله از زمین جدا می‌شوند تماشاخانه سورنا ؛ پهلوان نام‌دار سیستانی و قهرمان نبرد ایران و روم / مشهورترین فرمانده ایرانی و سرنوشت تلخی که داشت ۲۵ سال تلاش و عاشقی برای میراث فرهنگی ایران / این زن قلعه الموت را جهانی کرد فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران



۳ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ / سایت خبرفوری

دانشمندان ژاپنی با حذف کروموزوم Y جنسیت جنین‌های نر موش را به ماده تبدیل کردند

محققان دانشگاه یاماناشی می‌گویند این موفقیت می‌تواند فرض‌های بنیادی ساختار تولیدمثل در پستانداران را بازتعریف کند. پیش‌ازاین تصور بر این بود که برای ادامه نسل حتماً به وجود هر دو جنس ماده و نر به‌صورت هم‌زمان نیاز است، اما دستاورد جدید نشان می‌دهد که امکان تولید ماده‌های بارور از زیست‌ماده‌های نر وجود دارد.

ایده اصلی این فرایند از الگوی زیستی ماهی Okinawa rubble goby الهام گرفته شده است؛ این ماهی هنگام غیاب جنس نر یا ماده در محیط، توانایی تغییر جنسیت خودکار را برای حفظ بقای گروه دارد. پژوهشگران ژاپنی با الگوبرداری از این فرایند طبیعی، ابزار اختصاصی مبتنی‌بر کریسپر به Y-CUT را توسعه دادند که هدف آن شناسایی و حذف کروموزوم Y در مراحل اولیه تقسیم سلولی است. تبدیل موش‌های نر به ماده

در پستانداران، جفت‌کروموزوم‌های جنسی در ماده‌ها به‌صورت XX و در نرها به‌صورت XY تعریف می‌شوند و وجود کروموزوم Y عامل تعیین جنسیت نر است. ابزار Y-CUT با هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی کروموزوم Y که مسئول انتقال آن به سلول‌های ماده هنگام تقسیم سلولی هستند، این کروموزوم را به‌طور کامل از چرخه حذف می‌کند.

طبق پیش‌نویس مقاله محققان، جنین‌های XY دستکاری‌شده پس از انتقال به رحم موش‌های جایگزین، به نوزادان ماده تبدیل شدند. آزمایش‌های بعدی نشان داد که این موش‌های ماده دارای ساختار کروموزومی XO (یک کروموزوم X بدون کروموزوم دوم) هستند. با وجود نداشتن کروموزوم X دوم، این موش‌ها سالم رشد کردند و توانایی باروری کامل از خود نشان دادند. محققان می‌گویند کلون‌های ماده تولیدشده از نظر ژنتیکی (به‌جز نداشتن کروموزوم Y) با موش نر اولیه یکسان هستند.

یکی از مهم‌ترین ابعاد این دستاورد علمی، امکان استفاده از آن برای حفظ گونه‌های جانوری در معرض انقراض شدید است. در سناریوهایی که تنها چند نمونه نر از یک گونه حیوان باقی مانده باشد، فناوری همسان‌سازی سنتی تنها به تولید فرزندان نر منجر می‌شود که توانایی بازتولید مستقل را ندارند. ابزار Y-CUT این امکان را فراهم می‌کند که از همان نمونه‌های نر موجود، کلون‌های ماده تولید شوند.

با وجود موفقیت کامل این روش در موش‌ها، کارشناسان به برخی محدودیت‌های فعلی اشاره می‌کنند. اگرچه موش‌های ماده XO دارای باروری کامل هستند، اما ناهنجاری XO در سایر پستانداران ممکن است به ناباروری منجر شود. برای حل این مسئله، محققان ژاپنی درحال توسعه روش‌های تکمیلی برای تزریق کروموزوم X دوم به سلول‌ها هستند تا ترکیب XX کامل بازیابی شود.


۳ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ / خبرگزاری دانشجو

ثبت ۹۰ زمین‌لرزه در کشور طی هفته سوم مردادماه ۱۴۰۵

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ از مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، از این تعداد، ۶۷ زمین‌لرزه با بزرگی کمتر از ۳، ۱۰ زمین‌لرزه با بزرگی ۳ تا ۴، ۴ زمین‌لرزه با بزرگی ۴ تا ۵ گزارش شده است.

 

بر اساس این گزارش هیچ گونه زمین لرزه با بزرگی ۵ تا ۷ در این بازه زمانی ثبت نشده و زمین‌لرزه شاخص هفته در حسینیه استان خوزستان، ساعت ۱۸:۳۱:۱۱ در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ و با بزرگی ۴.۷ ثبت شده است.

 

در این هفته حسینیه در استان خوزستان با ۷ زمین لرزه، لرزه خیزترین منطقه کشور بوده است.

 

بر پایه جدول تفکیک استانی، همچنین استان‌های خراسان رضوی با ۱۶ زمین لرزه، سمنان با ۱۲ زمین لرزه و خوزستان با ۱۱ زمین‌لرزه در صدر استان‌های دارای بیشترین رخداد لرزه‌ای قرار داشته‌اند.

 

در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ مردادماه خراسان شمالی با ۹ زمین لرزه، ایلام با ۸ زمین لرزه، کرمان با ۶ زمین لرزه، فارس با پنج زمین لرزه، اصفهان با ۴ زمین لرزه به ثبت رسیده است.

 

بر اساس این گزارش، استان‌های کرمانشاه و یزد هر یک با ۳ زمین لرزه، گلستان و همدان هر یک با ۲ زمین لرزه و استان‌های کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، چهارمحال و بختیاری هر یک با یک زمین لرزه در ردیف دیگر استان‌هایی قرار دارند که در این بازه زمانی زمین لرزه در آنها به ثبت رسیده است.

 

مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران همچنین اعلام کرد: در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، قم، قزوین، گیلان، لرستان، مرکزی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هیچ گونه زمین لرزه‌ای به ثبت نرسیده است.