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化学に関するrseikaiのブックマーク (9)

  • 藤田誠教授にウルフ賞 イスラエルで授賞式 - 日本経済新聞

    【エルサレム=共同】イスラエルのウルフ財団は5月31日、ノーベル賞の行方を占う賞の一つとされるウルフ賞の授賞式をエルサレムで開き、化学部門を東京大の藤田誠教授に授与した。日人がウルフ賞化学部門を受賞するのは2001年の野依良治氏以来で2人目。藤田教授は、小さな分子が自発的に集まって特定の構造を作る「自己組織化」と呼ばれる現象を使い、さまざまな形をした巨大な分子を合成する手法を開

    藤田誠教授にウルフ賞 イスラエルで授賞式 - 日本経済新聞
  • 日本に居ながら、ナマの英語に触れる工夫 | Chem-Station (ケムステ)

    一般的な話題 日に居ながら、ナマの英語に触れる工夫 2009/9/26 一般的な話題, 化学者のつぶやき, 化学英語・日常英語 Nature, Web2.0, ポッドキャスト, 英会話, 英語 コメント: 0 投稿者: cosine グローバル化の流れにある現在、化学の世界に限らず、英会話スキルは各方面で必要不可欠となりつつあります。しかし日英語教育はちょっとどころではなくアレで、読み書きは何とかできても、聴きとれないし喋れない人間が量産されている惨状です。 日英語教育が文法・英作文偏重になっているのが主要因です。聞くところでは、日の高校レベルの英文法とは、英語圏では大学でようやく矯正されるレベルのものなんだとか。 そんなレベルの文法をなぜムリして学習しているのか?――その背景にあるのは、先生側が点数・成績を付けやすい教育システム=「管理側・オトナがラクできる」モチベーションに

    日本に居ながら、ナマの英語に触れる工夫 | Chem-Station (ケムステ)
  • asahi.com(朝日新聞社):武田の糖尿病新薬、米で承認先送り 業績影響の可能性 - ビジネス・経済

  • 東京大学の化合物ライブラリーを一般研究者に公開~日本初の大規模公的化合物ライブラリーの活用による創薬研究の促進~:文部科学省

    平成21年4月13日 文部科学省委託事業「ターゲットタンパク研究プログラム」※において東京大学(濱田純一総長)の生物機能制御化合物ライブラリー機構(長野哲雄機構長)に十数万種の化合物からなる日初の大規模公的化合物ライブラリー※の構築を進めています。この度、民間企業を含む一般研究者に対して2009年4月より化合物ライブラリーを公開することとしましたので、お知らせします。 これにより、我が国の研究資源を最大限に活用すると共に、画期的な新薬の種(シード)を発見するような創薬基礎研究の起爆剤にしたいと考えています。 (同時発表:東京大学) <発表のポイント> ○日初の大規模公的化合物ライブラリーの一般公開を開始 ○我が国のライフサイエンス研究や創薬基礎研究の起爆剤として期待 ○画期的な新薬のシード発見を加速 1.背景 タンパク質の活性を制御する機能をもつ低分子化合物(制御化合物)

  • http://www.nikkeibp.co.jp/news/eco08q1/566240/

    rseikai
    rseikai 2008/03/28
    太陽電池って、まだ発電効率数%だったんだ・・・知らなかった。
  • WWFジャパン、ホームページに「私たちの暮らしと化学物質」を開設 - ニュース - nikkei BPnet

    WWFジャパン、ホームページに「私たちの暮らしと化学物質」を開設 WWFジャパンは、化学物質管理の問題により多くの人が感心を持ってもらうことを目的に、ホームページに「私たちの暮らしと化学物質」のサイトを開設した。 同サイトでは、フラッシュの映像を用い、一般の人が化学物質管理の全体像を短時間で把握できるように工夫しているという。 WWFジャパンでは、「これまで、化学物質に関する議論は一部の専門家により行われてきたが、今や化学物質は製造から使用、廃棄に至るまで全てのライフサイクルを通じた管理が必要。このために市民が担う役割も大きいことから、このサイトにより理解を深めてもらいたい」としている。 WWFジャパンでは、今後小冊子「化学汚染のない未来のための市民ガイドブック」も発行の予定。(日経エコロジー) 関連情報 ・WWFジャパンのWebサイト http://www.wwf.or.jp/

  • 多重命名法

  • PFOS汚染について

    有機フッ素化合物といえば、オゾン層破壊物質のフロンを想像される方が多いと思います。しかし、私達の周りにはフロン以外にも様々な有機フッ素化合物が存在しています。今回はその中で、パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)を代表とするパーフルオロ化合物の水環境汚染について概説します。 PFOSは直鎖状に並んだ8個の炭素原子すべてにフッ素原子が結合しており、末端にスルホン酸基を持った構造をしています(図1)。水にも油にも溶けやすいため界面活性剤として利用され、最近まで撥水剤、紙の防水剤、泡状消化剤、フロアポリッシュなど私たちに身近な製品に使われていました。炭素原子とフッ素原子の結合力は非常に強く、炭素原子すべてにフッ素原子がついたPFOSは非常に安定な化合物です。この安定性により環境中で分解されにくいためか、近年、野生動物や環境中に広範囲に存在していることが報告され、新しい環境汚染物質として国際的

  • ナノチューブでテレビがさらに薄く・安くなる?

    鋼より強く、プラスチックのように柔軟で、既知のほとんどの物質より導電性にすぐれ、メタンガスのような身近な原料から作られる夢の新素材が登場した。 問題は、こうした約束が果たされるかどうかだ。 カーボンナノチューブは、炭素原子で構成された薄い円筒状の物質で、特異な構造と特性を持つ。これが、さまざまな産業に革命をもたらす奇跡の物質として注目を集めるようになったのはごく最近のことだ。 年内にはナノチューブを採用したポリマーが登場し、自動車のプラスチック部品を強化したり、導電性のない素材を電気制御することが可能になると見られている。レーダーを屈折させる塗料も間もなく登場する予定だ。コンピュータメーカーやTVメーカーはナノチューブを採用することにより、今後2年でスクリーンの製造コストを大幅に削減できると見込んでいる。 「プラスチックメーカーから半導体メーカーまで、先端素材に関心のある大手工業企業はすべ

    ナノチューブでテレビがさらに薄く・安くなる?
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