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*これはすごいとscienceに関するkanbayashiのブックマーク (5)

  • ニューロサイエンスとマーケティングの間 - Between Neuroscience and Marketing

    1995年の春、金融領域におけるコンシューマーマーケティング*1の先駆け的なプロジェクト(僕のいた会社の慣習で以下「スタディ」と書く)があり*2、初めて大手銀行のお仕事をした。そこまでに、消費財分野において、次々と現れる強烈な競合ブランドの登場で相当厳しい状況にある歴史あるブランドを劇的にテコ入れする、市場のど真ん中を撃ち抜く商品を生み出す*3、などの取り組みを経て、かなりコテコテのマーケティングストラテジストになっていたため、マーケティング研究グループのリーダーのお一人*4と一緒に異種格闘技戦的に投下されたのだった。 そのスタディのワーキングメンバーには僕以外は金融やオペレーションのプロが入っていた。僕は消費財分野はそれなりに経験してきたが、金融についてはほとんど何もわかっていない状況だった。上記のような効果が期待されていたため、過度のガイダンスは僕にはされなかった。その異質間の化学反応

    ニューロサイエンスとマーケティングの間 - Between Neuroscience and Marketing
  • 世界初、カーボンナノチューブ分子1個の完全なラジオ | WIRED VISION

    世界初、カーボンナノチューブ分子1個の完全なラジオ 2007年11月 7日 サイエンス・テクノロジー コメント: トラックバック (2) Emmet Cole 2007年11月07日 透過型電子顕微鏡で見た画像。電極から1のカーボンナノチューブが突き出している(電波のイメージは、わかりやすくするために付け足したもの)。 Image: Courtesy of Zettl Research Group, Lawrence Berkeley National Laboratory and UC Berkeley カリフォルニア大学アーバイン校のチームがナノスケールのラジオ部品(復調器)を発表(日語版記事)して2週間足らず。今度は、ローレンス・バークレー国立研究所の科学者たちが、さらに上をいく発表を行なった。世界初の完全なナノスケールのラジオを開発したのだ。 この画期的なナノラジオはカーボンナ

  • 【実験】アニメキャラ32人を合成したらどうなるか【究極の萌え】‐ニコニコ動画(秋)

    2007年09月29日 05:11:57 投稿 【実験】アニメキャラ32人を合成したらどうなるか【究極の萌え】 「萌え×萌え=萌え萌え」なのか否か。この問題を解決するために私は立ち上がった(暇つぶし的な意味で)。曲は初音ミクのsm982882とsm1097445です。今までの制作物 mylist/1403507。 続編→sm1211557。              ニコニコとyoutubeで合わせて30万近く再生されたみたいです。ありがとうございます。

  • ニジマスしか生まない代理ヤマメ両親の作出に成功(クロマグロをサバに生ませることも可能か?)

    平成19年9月14日 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学 電話(03)5463-0355(広報係) URL http://www.kaiyodai.ac.jp 東京都千代田区四番町5-3 科学技術振興機構(JST) 電話(03)5214-8404(広報・ポータル部広報課) URL https://www.jst.go.jp 東京海洋大学(学長:髙井陸雄)とJST(理事長:沖村憲樹)は、ニジマス精原細胞を移植したヤマメ両親を交配することにより、ニジマスの稚魚のみを生産することに成功しました。 研究グループはこれまで、ニジマスの始原生殖細胞注1)をヤマメに移植することにより、ニジマスの精子を作るヤマメの生産に成功していました。しかし、宿主注2)(ヤマメ)が作る精子のうち、ごくわずかしか(1%以下)ドナー注3)(ニジマス)に由来する精子は生産されませんでした。また、異なる種類の動物の卵を生

  • DNAは電流を通す、超ミクロの電子デバイスに道 | スラド

    朝日新聞の記事によると、DNAの中を電流が流れることを、大阪大産業科学研究所の真嶋哲朗教授ら研究グループが突き止め、米科学アカデミー紀要(電子版)に発表したとのこと(PNAS: Single-molecule observation of DNA charge transfer)。 研究グループは、実験によって、DNAの二鎖の間にまたがっている塩基を伝わって電流が流れることを初めて確認した。 DNAの2の鎖がつくる2重らせんの幅は、わずか2ナノメートル。これを利用してナノサイズの電線ができれば、半導体など超ミクロの電子デバイスの作製につながるという。

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