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記事検索結果
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コーセーは、久留米大学先端イメージング研究センターの太田啓介准教授と共同で、人間の皮膚のシミ部位における色素細胞と表皮細胞の立体構造を明らかにした。イオンビームと電子顕微鏡を利用し、皮膚の3次元構造を...
「3次元(3D)構造のNAND型フラッシュメモリーや立体構造トランジスタ(FinFET)をけん引役に、材料ガスも3000億円程度の伸びを見込んでいる。立体化で工程が複雑...
分子間の連結後も平面性を保ち、構造が崩れない。... 横方向の結合のみの薄膜は開発していたが、電子の動きが必要な太陽電池材料では厚みが不可欠だったため、縦方向に立体的な分子の結合がある多層構造の開発を...
集合住宅などの窓に取り付けるソーラーパネルのアイデアで、折り紙工学を応用した特殊な立体構造を持たせてある。 ... それに対し、Dijital Gardenでは窓に入射する太...
3次元独立構造は作製後でも自由に構造を変更できるが、作製が困難。田中教授らは酸化マグネシウム基板上に酸化バナジウムを薄膜蒸着し、基板をエッチング(腐食作用による表面加工)で取り除くこと...
最近では大型の立体構造物から複雑模様の微細構造物に威力を発揮している(図6)。... 例えば、cBN(立方晶窒化ホウ素)工具などは人工的に作られたダイヤモンド結晶構造の...
先端半導体では2018年4―6月期に回路線幅7ナノメートル(ナノは10億分の1)の立体構造トランジスタ(FinFET)を投入する。
この装置で大気から水を分離するのに重要な役目を果たすのが、有機金属構造体(MOF)と言われる人工多孔質体。その立体構造の隙間にガスや水分を取り込む性質を持つ。
たんぱく質などの構造を原子レベルで観測・計測するクライオ電子顕微鏡使い創薬開発を進める。... クライオ電子顕微鏡を使い、試料作成やデータ収集、構造分解などにより、たんぱく質の高分解能の立体構造解析サ...
早稲田大学理工学術院の胡桃坂仁志教授らは、DNAから遺伝情報が読み取られる際、細胞の核の中にある染色体に起きる立体構造の変化を、X線解析によって明らかにした。がん細胞に見られる立体構造変化の解明や制御...
医薬品の中には、右手と左手のように外見は同じだが、互いに重ね合わせることができない立体構造をもつ化合物(キラル化合物)が多く存在する。 ... この化合物は、生理活性...
骨格筋を形作るアクトミオシン複合体繊維の立体構造を解析。収縮時の構造変化を明らかにし、収縮時には「熱ゆらぎ」を有効に活用していることが分かった。... クライオ電子顕微鏡を用いた画像解析法で、複合体繊...
中央大学理工学部の小松晃之教授らは、イヌ用の人工血液の主要成分であるたんぱく質の立体構造を解明した。... 大型放射光施設フォトンファクトリー(茨城県つくば市)のX線で結晶構造を解析し...
らせん分子の中心を利用して、特定の立体構造をつくる。... パラジウムが有機分子と反応する際にヘリセンが分子にぶつかるため、特定の構造の分子が合成できる。 ... 不斉分子は右手と左...
鋼管や鋼球、接合用ボルトで構成される立体構造物を対象に有用性を確認した。
また核磁気共鳴(NMR)法でCaMと抗菌ペプチドの立体構造を解析。CaMが抗菌ペプチドを取り囲む構造により、宿主である大腸菌に悪影響を及ぼさないことが分かった。同時に、その構造が大腸菌...