タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

techとbioとscienceに関するHashのブックマーク (10)

  • The MinION™ device: a miniaturised sensing system - The MinION™ device: a miniaturised sensing system - Technology - Oxford Nanopore Technologies

    Edmund Cartwright House, 4 Robert Robinson Avenue Oxford Science Park, Oxford, OX4 4GA, UK Tel: +44 (0)845 034 7900 | Fax: +44 (0)845 034 7901

    Hash
    Hash 2015/04/19
    USBデバイスのシーケンサ
  • Techable(テッカブル) - サイト閉鎖のお知らせ

    Techable サイト閉鎖のお知らせ 長らくのご利用、誠にありがとうございました。 当サイトは2024年12月31日をもちまして閉鎖いたしました。 これまでのご支援に心より感謝申し上げます。

    Techable(テッカブル) - サイト閉鎖のお知らせ
    Hash
    Hash 2014/10/16
    ふむ?
  • 超音波と磁力を組み合わせて細胞内を自由に動き回れる微小ナノモーターの製作に成功

    細胞内を自由自在に動き回れる自律推進型の極小モーターの製作にアメリカの研究チームが成功しました。この実験の成功によって人間の体内を自由に移動させ癌細胞などに狙いを定めて投薬するドラッグデリバリーシステムの実現に大きく近づきそうです。 Acoustic Propulsion of Nanorod Motors Inside Living Cells - Wang - 2014 - Angewandte Chemie International Edition - Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201309629/abstract Nanomotors Are Controlled, for the First Time, Inside Living Cells — Eberly Col

    超音波と磁力を組み合わせて細胞内を自由に動き回れる微小ナノモーターの製作に成功
    Hash
    Hash 2014/02/18
    映像あまりに出来すぎてるんだがまじか
  • 再生医療の実現化プロジェクト FACS Core Laboratory

    FACSの原理 FACSとは FACS(fluorescence activated cell sorting)は、蛍光抗体で染色した細胞を液流に乗せて流し、レーザー光の焦点を通過させ、個々の細胞が発する蛍光を測定することによって細胞表面にある抗原量を定量的に測定することのできる機器です。 細胞内外の蛍光強度だけでなく、細胞の大きさ(前方散乱光forward scatter、FSC)、内部構造(側方散乱光side scatter、SSC)、といった生物学的特性も測定できます。 加えて、その情報にもとづき特定の細胞だけを、生きたまま、無菌的に分取(sorting)することも可能です。 FACSは大別して、各パラメータの解析のみ可能な機器(アナライザー)と、分取機能を兼ね備えた機器(セルソーター)に分けられます。 「FACS」はベクトン・ディッキンソン社の登録商標ですが、発音しやすいことから、

    再生医療の実現化プロジェクト FACS Core Laboratory
    Hash
    Hash 2014/02/06
    蛍光セルソーティング
  • 人工的にクモの糸を作る研究の歴史について本気で調べてみた - アレ待チろまん

    山形のSpiberというベンチャー企業がクモの糸を人工的に大量生産出来る技術を開発したとして大変話題になっています。 読売新聞:いずれは「クモの糸」で車・飛行機…量産化成功 人工的なクモ糸生産の研究は古くから歴史があります。画期的なニュースが出たのを良い機会と、ひと通り勉強したので簡単にまとめてみました。 絹糸・クモ糸の基礎知識絹糸やクモの糸は生物が体内で精製する自然の繊維です。これらの繊維はタンパク質によって構成され、しなやかで強いという性質を持ちます。 フィブロイン (fibroin) とは昆虫とクモ類の糸を構成する繊維状タンパク質の一種である。グリシン、アラニン、セリン、チロシンなど側鎖の小さいアミノ酸が90%にも及ぶ高い比率で含まれ、この特徴が繊維の強さを支えている。 クモの巣は粘着性の横糸と非粘着性の縦糸から作られます。これらのクモ糸はナイロンを上回る堅さと強度、そしてケブ

    Hash
    Hash 2013/05/31
    大腸菌内ではなく工業的にクモ糸生産を可能にする技術, 山形県のベンチャーが開発. Spiber社ってわりと前から着目されてた気がするけどついにやったのか
  • 細胞をひも状に培養 立体化も NHKニュース

    神経や筋肉などの細胞をそれぞれの働きを保ったまま1メートル以上のひも状に培養する技術を東京大学のグループが開発しました。織ったり、巻いたりして立体化することにも成功し、医療への応用が期待できるとしています。 東京大学生産技術研究所のグループは新たな医療材料の製造法として、細胞を、体の中で周りにあるたんぱく質と混ぜ合わせるなどし、ごく細長い筒に流し込んで培養する技術を開発しました。 直径0.2ミリ、長さ1メートル余りのひも状になった細胞を詳しく調べたところ、神経の細胞はネットワークを形づくって電気信号を伝えていたほか、筋肉の細胞は伸縮運動を繰り返し、血管の細胞はチューブ状になるなど、それぞれの働きや形態を保っていた、ということです。 また、糖尿病のマウスを使った実験ですい臓の細胞をひも状にして、移植したところ血糖値が大きく下がって正常になった一方で、ひも状にしないで移植した場合は血糖値に大き

  • Sandia National Laboratories: News Releases : ‘Zombie’ replica cells may outperform live ones as catalysts and conductors

    February 7, 2013 ‘Zombie’ replica cells may outperform live ones as catalysts and conductors ALBUQUERQUE, N.M. — “Zombie” mammalian cells that may function better after they die have been created by researchers at Sandia National Laboratories and the University of New Mexico (UNM). The simple technique coats a cell with a silica solution to form a near-perfect replica of its structure. The process

    Sandia National Laboratories: News Releases : ‘Zombie’ replica cells may outperform live ones as catalysts and conductors
    Hash
    Hash 2013/02/27
    さっきのやつ詳細なリリース
  • 燃料電池:鉄とニッケルでコスト減 九大が触媒開発に成功- 毎日jp(毎日新聞)

    Hash
    Hash 2013/02/12
    背景知識がないけど, 酵素の規模が実用になるんだ, とおもた
  • DNAに情報を保存:何万年ももつ夢の記録媒体

    (英エコノミスト誌 2013年1月26日号) 磁気テープやハードディスクの代わりにDNAに情報を保管すれば、数万年でも保つだろう。 人工DNAに情報を保存したら・・・〔AFPBB News〕 最高のアイデアはすべてそうだが、このアイデアもパブで生まれた。 ケンブリッジ近郊にある欧州バイオインフォマティクス研究所(EBI)のニック・ゴールドマン博士とユアン・バーニー博士は、自分たちの研究グループが次から次へと生み出すゲノムデータをどうすればいいのか、思い悩んでいた。データはすべて保管しておかなければならないのだ。 EBIのデータ量の増加ペースは、データを入れておくハードディスク容量の拡大ペースより速い。「つまり保存にかかるコストは増加している。しかし予算は増えないのだ」と、ゴールドマン博士は言う。2人は、ビールを何杯か飲みながら、人工的に作ったDNAで、自然のDNAが生み出すデータを保存でき

    Hash
    Hash 2013/01/30
    アイディア自体はよくある話だが, 3進数で記録することで精度を上げたらしい. 直前の塩基に応じて記録パターンを変えるとどうエラー検出になるのか理解できなかった…
  • ナノエレクトロニクス

    これまでの半導体産業では、微細化に微細化を重ねてきた。言わばこれは「トップダウン(top down)」の手法だ。しかし一方で、いっそのこと原子や分子といった物質の最小単位から、コンピュータを組みたててはどうかという「ボトムアップ(bottom up)」の手法も考えられるようになってきた。 現在のコンピュータの進歩は目を見張るものがあるが、弱点がないわけではない。数学者の間でよく知られている「ハミルトン経路問題」や「充足可能性問題」と呼ばれる、しらみ潰しに答を探す必要のある問題がそうだ。現在のコンピュータのそんな一面を補うことを期待して、現在研究が行なわれているのが、「量子コンピュ-タ」や「DNAコンピュータ」と呼ばれる、まったく新しいタイプのコンピュ-タだ。

  • 1