細胞内には液-液相分離してできたさまざまな種類の液滴がある。この液滴は「膜のないオルガネラ」とも呼ばれ,細胞内のさまざまな機能をパッケージしたり,温度やpHなどの環境変化に対するストレス耐性を持たせたり,転写や翻訳やシグナル伝達などの細胞内情報伝達のあちこちに関係するなど,細胞内の機能に関する新しい発見が毎週のようにトップジャーナルを賑わしている。ここ「かがくのおと」でも,この1年で6回も取り上げてきたテーマである(1-6)。 今回は,これだけのインパクトを持って受け入れられている液-液相分離の現象が,なぜ長年見過ごされてきたのか,また,今後に期待される計測技術はどういうものかを整理したい。さらに,前回の記事から3ヶ月の間にも重要な発見があったので,最新情報をアップデートする。さまざまな生命の謎が,液-液相分離という仮説ひとつであれもこれも解けるとは面白くてしょうがない。 ■国内外の動向
arXiv の論文から例文を検索する Hyper Collocation というサービスを公開しました. 以下はあまり整理されていない製作の記録です. 英語論文執筆用の例文検索サービス 英語での論文執筆の際に,専門用語を含む例文や言い回しのパターンを知りたいことが多々あります.有用なサービスとしては ライフサイエンス辞書のコーパス検索 Springer Exemplar (2018/2/1頃に終了) がありますが, データがライフサイエンス系の論文に限られている(ライフサイエンス辞書) ソートの基準が頻度順ではないため典型的な例文が上位にこない ストップワードに近い頻出語を検索した際の 検索が重い(Springer Exemplar) 表示可能な検索結果が偏る(ライフサイエンス辞書) という不満点があったので,並行して個人的な資料から検索を行うプログラムを作って使っていました. しかし,個
David Courtenay Marr (19 January 1945 – 17 November 1980)[1] was a British neuroscientist and physiologist. Marr integrated results from psychology, artificial intelligence, and neurophysiology into new models of visual processing. His work was influential in computational neuroscience and led to a resurgence of interest in the discipline. Born in Woodford, Essex, and educated at Rugby School; he
Even though the cost of sequencing is plummeting, it still is expensive to do for thousands of samples! We will use your support to fund the processing of samples, expand our research, provide educational resources, and give students and post-docs fellowships to work on the project. Your donation will directly help the educational outreach, laboratory reagents, and the labor required to extract, p
カーダー・パリージ・ザン方程式(英: Kardar–Parisi–Zhang equation) は、メヘラーン・カールダール(英語版)、ジョルジョ・パリージ、イー・チャン・ジャン (Yi-Cheng Zhang) らによって提案された[1]、ランジュバン型の非線形の確率偏微分方程式であり、結晶の界面成長を記述する。しばしば提案した三人の頭文字を取って、KPZ方程式と略記される。 は、時刻 での における界面の高さを表し、 は界面張力、 は非線形効果の強さ、 は確率的なノイズを表す。ノイズ項 は、 を満たすホワイトノイズ、特にガウシアンノイズであるとする。ここで は角括弧で囲まれた物理量の配位空間での平均を表し、 はディラックのデルタを表す。また はノイズの強さである。 界面の高さ は、 に対する一価関数であることを仮定する。この仮定により、KPZ方程式で記述される界面は巨視的にはオーバー
(申請が10件未満だったため、本企画は中止としました 2018/02/8追記) なお、92件の研究テーマを掲示し学内外コラボを創出する「京大100人論文」は実施中! 大学には、いったいどれだけの「知」の山が眠っているだろう・・・ 埋もれている、あるいはこのままでは埋もれそうな研究テーマを発掘して 誰かに再活用してくれることを促すプロジェクトです! Jキャスト会社ウォッチさんに記事掲載いただきました!2018/02/05付記 ITmediaさんに記事掲載いただきました!2018/01/26付記 ねとらぼさんに記事掲載いただきました!2018/01/27付記 同時開催の姉妹企画「京大100人論文」はコチラ 2月22日開催 全国初!全分野結集型シンポジウム「学問の世界」はこちら 企画の流れ 展示会 会場 2018.2.19(月)〜2.23(金) 吉田キャンパス 国際科学イノベーション棟1F (地
・指針の問合せ先のメールアドレスが変更になりました。(bio-med☆mext.go.jp)(☆を@に置き換えてください。) ・「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の施行に伴い、令和3年6月30日をもって「ヒトゲノム・遺伝子解析研究」(旧指針)は廃止されました。 旧指針の廃止前に既に旧指針の規定により実施されている研究については、引き続き、旧指針の規定によって研究を実施することが可能です。 ・平成29年7月6日「個人情報保護法等の改正に伴う研究倫理指針の改正について」説明動画を掲載しました。 ・平成29年6月16日「試料・情報の提供に関する記録の作成・保管等について」を掲載しました。 ・平成29年5月29日「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス(本編)」を改訂しました。
洗濯用洗剤を使おうと思ったら残りがもうほとんどない、など日用品がなくなり、ストックもないという状況は非常に困ったものです。Amazon Dash Buttonのようにワンボタンで指定のものを購入できるサービスやデバイスも存在しますが、大抵の場合はデバイスを使用するためにバッテリーが必要であり、充電が切れた際にバッテリーを充電し直したり電池が切れた際に取り替えたりするのが手間となってしまいます。そんな中、電子機器とつなぐことなく3Dプリンターで出力したパーツだけを使用して、Wi-Fi接続できるデバイスの作成にワシントン大学の研究グループが成功しています。 Printed Wi-Fi http://printedwifi.cs.washington.edu/ In first, 3-D printed objects connect to WiFi without electronics |
ー米国学術界の状況は。 「米国は基礎的な研究は国の資金にサポートされているが、工学系の研究室はほとんど民間資金で運営している。国のサポートは小さく、民間から資金を集められなければ研究を続けられない。工学系の教授の50%は自分の会社を持っていてほぼ100%が企業向けにコンサルしている。教授はベンチャー経営者のようなものだ。企業へのコンサルで接点を作り、共同研究の資金を集める。これを原資に研究体制を整える。私はベンチャー2社を経営しているが、多い方ではない」 「我々は教授4人のチームで研究センターを運営しており、教授一人約10人のドクターコースの学生を雇っている。私は年間で約1億円集めないと研究室が倒産する。このためチーム全体では年間4億円を集めている。窒化ガリウム系デバイスの研究では私たちが米国1、2位の規模になる」 ー2000年に渡米した直後から営業回りができたのでしょうか。 「始めからで
The attrition rate in Ph.D. school is high. Anywhere from a third to half will fail. In fact, there's a disturbing consistency to grad school failure. I'm supervising a lot of new grad students this semester, so for their sake, I'm cataloging the common reasons for failure. Read on for the top ten reasons students fail out of Ph.D. school. Focus on grades or coursework No one cares about grades in
ポイント 磁石の波であるスピン波は、電気を流さず伝えられるため次世代省エネルギーコンピューターへの応用が期待されているが、実際に論理演算を可能にするスピン波回路は実現していなかった。 スピン波回路の形状を制御することで、全ての基本演算パターンを実現するデバイスの実証に成功した。 デバイスの微細化や多段化を進めることで、発熱が少なく処理性能の高い新たなコンピューターの開発が期待される。 JST 戦略的創造研究推進事業の一環として、豊橋技術科学大学の後藤 太一 助教と慶應義塾大学 理工学部の関口 康爾 専任講師らのグループは、磁石の波であるスピン波注1)を位相干渉注2)させることで、スピン波演算素子を実現しました。 これまでのスピン波に関する研究で、位相干渉は実現されていましたが、その演算素子としての機能の実証は不十分でした。また、演算素子の全ての機能を実現するのに不可欠な、否定論理積(NAN
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