RESUMEN
The absolute scale of the neutrino mass plays a critical role in physics at every scale, from the subatomic to the cosmological. Measurements of the tritium end-point spectrum have provided the most precise direct limit on the neutrino mass scale. In this Letter, we present advances by Project 8 to the cyclotron radiation emission spectroscopy (CRES) technique culminating in the first frequency-based neutrino mass limit. With only a cm^{3}-scale physical detection volume, a limit of m_{ß}<155 eV/c^{2} (152 eV/c^{2}) is extracted from the background-free measurement of the continuous tritium beta spectrum in a Bayesian (frequentist) analysis. Using ^{83m}Kr calibration data, a resolution of 1.66±0.19 eV (FWHM) is measured, the detector response model is validated, and the efficiency is characterized over the multi-keV tritium analysis window. These measurements establish the potential of CRES for a high-sensitivity next-generation direct neutrino mass experiment featuring low background and high resolution.
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It has been understood since 1897 that accelerating charges must emit electromagnetic radiation. Although first derived in 1904, cyclotron radiation from a single electron orbiting in a magnetic field has never been observed directly. We demonstrate single-electron detection in a novel radio-frequency spectrometer. The relativistic shift in the cyclotron frequency permits a precise electron energy measurement. Precise beta electron spectroscopy from gaseous radiation sources is a key technique in modern efforts to measure the neutrino mass via the tritium decay end point, and this work demonstrates a fundamentally new approach to precision beta spectroscopy for future neutrino mass experiments.
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We report results from a search for strangelets (small chunks of strange quark matter) in lunar soil using the Yale WNSL accelerator as a mass spectrometer. We have searched over a range in mass from A = 42 to A = 70 amu for nuclear charges 5, 6, 8, 9, and 11. No strangelets were found in the experiment. For strangelets with nuclear charge 8, a concentration in lunar soil higher than 10(-16) is excluded at the 95% confidence level. The implied limit on the strangelet flux in cosmic rays is the most sensitive to date for the covered range and is relevant to both recent theoretical flux predictions and a strangelet candidate event found by the AMS-01 experiment.
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Asunto(s)
Humanos , Homocisteína/sangre , Sueros Inmunes/análisis , Plasma , Homocisteína/análisis , Homocisteína , Electroquímica/métodos , Anticoagulantes/farmacología , Metionina/metabolismo , Enfermedades Vasculares Periféricas/diagnóstico , Trombosis de la Vena/diagnóstico , Enfermedad Coronaria/diagnóstico , Defectos del Tubo Neural/diagnóstico , Ensayo de Inmunoadsorción Enzimática/métodosRESUMEN
La determinación de la velocidad de eritrosedimentación (VS) es una de las pruebas más utilizadas en la práctica clínica, útil para indicar la presencia de enfermedad, seguir el curso evolutivo de procesos inflamatorios y comprobar la respuesta a tratamientos. La determinación de la VS conlleva la extracción de un tubo exclusivo de sangre con citrato, seguida de un ensayo de laboratorio que precisa de un tiempo prolongado. Sería deseable la aparición de un nuevo test de medición de la VS que posibilitara la integración de la medida de VS con la hematología automatizada, empleando microvolúmenes de sangre anticoagulada con EDTA, y que permitiera una determinación rápida y de forma continua. El objetivo de este estudio es valorar la aplicabilidad del nuevo analizador Test 1 (Sire Analytical Systems, Udine, Italia), que emplea una tecnología basada en la fotometría capilar cuantitativa, evaluando su reproducibilidad y estabilidad y comparando los resutados obtenidos para la VS con los obtenidos mediante el analizador Ves-MAtic (Diesse, Milán, Italia) y con los valores de las medidas de viscosidad plasmática. Para ello, se determinaron las VS de 375 pacientes, emplando muestras anticoagulantes con K3-EDTA para el Test 1 y con citrato sódico para el Ves-Matic. Además, se ha valorado la viscosidad plasmática en 39 de los 375 pacientes. La reproducibilidad intra-ensayo del Test 1 fue satisfactoria y su estabilidad fue aceptable durante las primeras 24 horas, manteniendo las muestras a 4ºC. Sin embargo, al comparar los valores de VS obtenidos mediante el analizador Test 1 y el sistema Ves-MAtic, mediante el coeficiente de correlación de Pearson y el análisis de Bland-Altman, se llegó a la conclusión de que los dos métodos presentan diferencias significativas, por lo que no son intercambiables. Por otra parte, las medidas de viscosidad plasmática se correlacionan mejor con las determinaciones del VS obtenidad con el Test 1 que con las obtenidas con el Ves-Matic. El Test 1 tiene numerosas ventajas operativas evidentes. Sin embargo, al basarse en principios físicos completamente diferentes a los sistemas habituales de medida de la VS, la variable física que se determina no es completamente equivalente a ésta. Serían necesarios estudios más profundos acerca del significado clínico de las determinaciones realizadas mediante el analizador Test 1, antes de su introducción en el laboratorio clínico como sustituto de los actuales analizadores de VS (AU)