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  • 日本在来アリ由来物質の「仮想敵効果」がアルゼンチンアリやヒアリの侵入を防ぐ | 神戸大学ニュースサイト

    アルゼンチンアリやヒアリなどの侵害性アリに対し強大な敵に出会ったかのような激しい忌避行動を促す成分を在来アリの体表物質の中に見出しました。その成分の“仮想敵”効果と神経行動学的作用機構の解明についての研究成果が、2022年8月30日に、Frontiers in Physiologyに掲載される予定です。 私達は日本固有の普通種であるクロオオアリが体表に分泌する全炭化水素成分を合成するなどし、そのうち微量成分として検出される(Z)-9-トリコセンが、南米から世界中に生息域を拡大して人々の生活や経済活動に多大な被害を及ぼすアルゼンチンアリやヒアリに対し安全、強力、かつ持続性の高い忌避剤として作用することを示しました。 電気生理学的、免疫組織化学的手法を駆使してこの成分に対する反応を調べ、触角感覚器の応答から脳内一次中枢の活性化にいたる神経行動学的メカニズムを明らかにしました。その結果、この成分

      日本在来アリ由来物質の「仮想敵効果」がアルゼンチンアリやヒアリの侵入を防ぐ | 神戸大学ニュースサイト
    • 匂いを分子構造から嗅ぎ分けて予測するAIをGoogleが開発

      by dimitrisvetsikas1969 古代ギリシャの碑文を解読したり、赤ちゃんの泣き声を聞き分けたり、液体の味を判別したりと、人工知能(AI)の進歩によって人間の感覚はデジタル化されつつあります。Googleは、匂いのもととなる分子の構造を解析することで匂いを予測するAIを開発したと発表しました。 Machine Learning for Scent: Learning Generalizable Perceptual Representations of Small Molecules (PDFファイル)https://arxiv.org/pdf/1910.10685.pdf Google AI Blog: Learning to Smell: Using Deep Learning to Predict the Olfactory Properties of Molecule

        匂いを分子構造から嗅ぎ分けて予測するAIをGoogleが開発
      • 質問集

        「“右”とはどちら側を指すのか」を定義するのは、易しいようで実はきわめて難しい問題です。日常生活では、「北を向いたときに太陽が昇る側」とか「多くの人にとって利き腕がある側」という決め方をしますが、これは、地球上の人類だけに通用する「右側」の定義であって、地球がどちら向きに自転しているか、あるいは、人間がどんな生き物かを知らないET(地球外生命)には、全く意味のない決め方です。また、ツル植物や巻き貝などは大半が右巻きで、何らかの法則性があるようにも見えますが、ほとんどの生物学者は、進化の過程で偶然にそうなっただけで、地球以外のラセン状の生物が右巻きになるとは限らないと考えています(地球上でも、ラセン状のバクテリアには右巻きと左巻きのものがいます)。 ちょっと考えると、「右ねじの法則」や「フレミングの左手の法則」などに従っている電磁気的な現象を「右とはどちら側か」を定義するのに使えるように思え

        • はやぶさ2 砂のアミノ酸は23種 リュウグウ起源は「氷天体」の新説

          日本の探査機はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウの試料を詳しく分析した結果、生命の源となるアミノ酸23種類を検出したと岡山大などの研究チームが10日、正式に発表した。また、試料が含む金属粒子の並び方が整然としていることなどから、リュウグウの起源は従来の説と異なり、氷が主な成分の「氷天体」とみられることも分かったという。地球生命の誕生の謎や太陽系の成り立ちの解明が大きく進みそうだ。 小惑星リュウグウの試料(JAXA提供)見つかったアミノ酸は、構造がわずかに異なる「異性体」も含めて23種類。体内のエネルギー生産に関わるアスパラギン酸、食物のうま味成分のグルタミン酸のほか、体内で作れないバリンやロイシンなど、生物のタンパク質合成に必要なアミノ酸を含んでいた。 生命に欠かせないアミノ酸の起源は、46億年前に誕生してから地球で起きたさまざまな現象による化学反応で作られたという説と、宇宙から飛来した

            はやぶさ2 砂のアミノ酸は23種 リュウグウ起源は「氷天体」の新説
          • 本当に危ない人工甘味料(その2) |くにちか内科クリニック

            スクラロース(sucralose)はショ糖(砂糖)の600倍の甘さを持つ人工甘味料です。消化管で消化・吸収されず、そのままの形で便中に排泄されるためエネルギー(カロリー)はゼロです。すなわち、摂取しても血糖値は上がりません。また、動物とヒトへの実験・研究からは発がん性や生殖系への影響はないとされています。はたして、本当でしょうか? スクラロースは、やや後を引くものの、ショ糖に近い自然でまろやかな甘さが特徴です。他の糖類や、高甘味度の甘味料との併用により甘味度、甘味質とも増強する傾向があり、しばしば他の甘味料と併用される形で清涼飲料水やアイスクリームなどに使用されています。また、甘さを付与する以外に、酢カド(註1)を取り除く酢なれ(註1)、塩のシャープな味(塩カド(註2))を和らげる塩なれ(註2)、豆乳などの豆臭の緩和、エタノールの刺激を緩和する作用などもあります。微量添加することにより辛み

              本当に危ない人工甘味料(その2) |くにちか内科クリニック
            • 「子供の睡眠障害」のお薬 (『メラトニン』『ロゼレム』)と初めての『ルネスタ』 - Friendshipは船と港 ~藤田くらら 小6でTOEIC980点までの軌跡~

              現在の娘の不安症状(おそらくPTSD…)の困った症状の一つに不眠(寝つきの悪さ)があります。「寝る前に、様々な不安が湧き起こり眠れなくなる」といつも言うのですが、一旦眠ってしまうとそこからは脳脊髄液減少症による過眠になってしまうという何とも困った状況となっているのです。 娘が昨年の2月末から4月まで入院していた神戸の「子供の睡眠障害」の専門治療施設では、まず、狂ってしまった体内時計を正常に近づけるために、お薬が処方されました。 小学生からの子供が服用するとあり、安全性が最も考慮された物たちであるのは想像に難くありません。 二種類のうち、どちらかを選べるもので、それは『メラトニン』と『ロゼレム』でした。 どちらもメラトニン受容体を刺激することにより眠気を誘発させるものですが、メラトニンは、海外から取り寄せをする必要があったため、娘はまずロゼレムを与えられました。 ロゼレムは数日でやめていた

                「子供の睡眠障害」のお薬 (『メラトニン』『ロゼレム』)と初めての『ルネスタ』 - Friendshipは船と港 ~藤田くらら 小6でTOEIC980点までの軌跡~
              • 高知高専5年生の論文が『Chemistry – A European Journal』誌のHot Paper及び表紙に選出

                高知高専5年生の論文が『Chemistry – A European Journal』誌のHot Paper及び表紙に選出〜アルデヒド分子が秘める新たな可能性;光学活性化合物の新しい合成法を開発〜 高知工業高等専門学校(高知県南国市 校長:井瀬潔 以下「高知高専」)ソーシャルデザイン工学科新素材・生命コース5年の野並玲奈(のなみ れいな)さんと白井智彦講師らの研究グループは、イリジウム触媒を用いて医・農薬の開発に有用な光学活性キラル分子の新しい合成方法を確立しました。本研究成果は、2022年1月28日(金)公開のChemistry – A European Journal誌(欧州化学会誌)に掲載され、同誌のHot Paper(同誌の編集者が特にその重要性を認めた論文)及びFront Cover(表紙)に選出されました。 研究成果の要点 アルデヒドと呼ばれる一般的な分子を新しい手法で医・農薬

                  高知高専5年生の論文が『Chemistry – A European Journal』誌のHot Paper及び表紙に選出
                • 公益社団法人日本化学会 | 活動 | 高等学校化学で用いる用語に関する提案(2)

                  *  官能基のC原子と結合するのはC原子でもH原子でもよい(他の分で官能基と結合するのはC原子に限る)。 ** アルデヒドやカルボン酸、エステルの>C=O部分もカルボニル基に含めることがある。 *** 一例を挙げたが,本小委員会が掲載を推奨するものではない。 2.活性化状態(英語activated state) 【現状】遷移状態を表すのに,日本の高校教科書だけで使われている。 【案】「遷移状態(transition state)」に変更する。 【理由・背景】化学には「活性化された状態」が多いため,一般社会でも専門家コミュニティでも誤解を招きやすい。大学で「遷移状態」を教わるとき,ほかの「活性化された状態」も「遷移状態」の類だと誤解しかねない。反応論の前に学んだ「遷移元素」と混同しないよう,教員が適切に補足すればよい。 【補足】化学反応は,十分なエネルギー(「活性化エネルギー」に相当する)を

                  • はやぶさ2 砂のアミノ酸は23種 リュウグウ起源は「氷天体」の新説

                    日本の探査機はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウの試料を詳しく分析した結果、生命の源となるアミノ酸23種類を検出したと岡山大などの研究チームが10日、正式に発表した。 日本の探査機はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウの試料を詳しく分析した結果、生命の源となるアミノ酸23種類を検出したと岡山大などの研究チームが10日、正式に発表した。また、試料が含む金属粒子の並び方が整然としていることなどから、リュウグウの起源は従来の説と異なり、氷が主な成分の「氷天体」とみられることも分かったという。地球生命の誕生の謎や太陽系の成り立ちの解明が大きく進みそうだ。 見つかったアミノ酸は、構造がわずかに異なる「異性体」も含めて23種類。体内のエネルギー生産に関わるアスパラギン酸、食物のうま味成分のグルタミン酸のほか、体内で作れないバリンやロイシンなど、生物のタンパク質合成に必要なアミノ酸を含んでいた。 生命

                      はやぶさ2 砂のアミノ酸は23種 リュウグウ起源は「氷天体」の新説
                    • 痔の薬のはなし 真剣に調べる | Chem-Station (ケムステ)

                      Tshozoです。 4人きょうだいの一番下で甘やかされ精神年齢が低いまま育ったせいか、今でも実年齢より10歳以上若くみられるときがあります。尿などのワードによく反応したり関連記事を書いたりするのはそれなりの理由があるのかもしれません。ということでタイトルの話、切実な話だったので真剣に調べました。 本記事の背景 昨今の状況を受けたテレワーク対応のこともありますが齢の関係から調整作業や資料作成が多くなっている関係で、どうしても座り仕事が多くなってしまう。たとえばここ数か月のある1週間での内訳をみてみると、 月曜日:座り仕事70%, 移動20%, 実験作業10% 火曜日:座り仕事100%(報告資料・調査・特許書き) 水曜日:座り仕事60%, 移動10%, 打ち合わせ(座り)30% 木曜日:座り仕事50%, 移動20%, 実験作業30% 金曜日:座り仕事100%(報告資料・相談会資料・企画資料)

                      • ユニークな名称の化合物の一覧とは (ユニークナメイショウノカゴウブツノイチランとは) [単語記事] - ニコニコ大百科

                        ユニークな名称の化合物の一覧単語 4件 ユニークナメイショウノカゴウブツノイチラン 1.6万文字の記事 72 0pt ほめる 掲示板へ 記事編集 はじめに一覧補足関連動画関連静画関連リンク関連項目掲示板 この記事は第614回のオススメ記事に選ばれました! よりニコニコできるような記事に編集していきましょう。 ユニークな名称の化合物の一覧とは、独特で面白い、ちょっと変な名前の物質を集めた記事である。 はじめに 「化学って難しそう」「ぜんぜん分からん」という方でも、ちょっと興味をもってもらえそうなユニークな名前の化学物質を一覧にした。 たとえば、外国語なのに日本語のような名前の化学物質や、その特徴的な形から面白い命名をされた化学物質などがある。実際に日本語が由来であったり、ただの偶然だったりする。 なお、この記事を眺めてもとくに違和感がなかったという方は、どっぷりと化学に染まってしまっているの

                          ユニークな名称の化合物の一覧とは (ユニークナメイショウノカゴウブツノイチランとは) [単語記事] - ニコニコ大百科
                        • ついに嗅覚までも!分子構造を解析してニオイを嗅ぎ分けてしまう人工知能(AI)をGoogleが開発 (2019年10月29日) - エキサイトニュース

                          Image by Devrimb/iStock つい先日、人間の皮膚感覚を持つロボットが開発されたというニュースをお伝えしたが、人工知能(AI)の進化はとどまることをしらない。視覚、聴覚、触覚に続いて嗅覚までも感じ取ることができるようになったという。 世界規模のテクノロジー企業、Googleが、ニオイを嗅ぎ分けることができる人工知能を開発したそうだ。 『arXiv』(10月23日付)に掲載された論文には、機械学習を利用して、AIにさまざまなニオイを正確に予測させる方法が解説されている。 【ニオイの分子を判別しマルチラベル分類】 人間がニオイを感じるときセンサーの役割を果たしているのが、鼻の中の嗅上皮という狭い区画に備わった400種類の嗅覚受容体だ。 ここに特定の構造を持つニオイ分子が結びつくと受容体が活性化し、100万もの嗅覚ニューロンが発火。すると脳の「嗅球」にシグナルが送信され、そこか

                            ついに嗅覚までも!分子構造を解析してニオイを嗅ぎ分けてしまう人工知能(AI)をGoogleが開発 (2019年10月29日) - エキサイトニュース
                          • 日曜化学(3):分子軌道法と可視化(Python/matplotlib) - tsujimotterのノートブック

                            いよいよ 分子軌道 を計算してみたいと思います。 今回の記事の内容を理解するとエチレンやブタジエンやベンゼンなどの分子軌道が計算でき、それをPythonのプログラムで可視化できるようになります。 これまで3回に渡って書いてきた「日曜化学シリーズ」の記事ですが、今回がまさに集大成となっています。 過去の記事を前提にお話しますので、まだの方はシリーズの過去記事をご覧になってください。 tsujimotter.hatenablog.com (番外編の日曜化学(2.5)は読まなくても、今回の内容については大丈夫です。) 前回までの記事で計算したのは、水素様原子という 原子核が1つ・電子が1つ のものでした。 そうなると、原子核が2つ以上で電子が1つ の状況(つまり分子)を計算したくなると思います。 上記の状況はポテンシャルによって表すことができますので、ハミルトニアンに反映させればシュレーディンガ

                              日曜化学(3):分子軌道法と可視化(Python/matplotlib) - tsujimotterのノートブック
                            • 共同発表:1つの触媒で3つの水素利用:燃料電池、水素製造、水素化~次世代のエネルギーである水素を効率よく利用する道の開拓~

                              九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(I2CNER)/大学院工学研究院の小江 誠司(オゴウ セイジ) 主幹教授らの研究グループは、熊本大学の研究グループとの共同研究により、水素の合成や分解を担う3種類の天然ヒドロゲナーゼ酵素の構造をヒントに1つの新しい触媒を開発しました。今回開発した触媒は、同じ分子式で構造だけが異なる3種類の異性体によって、3種類のヒドロゲナーゼ酵素のように(1)燃料電池の水素電極の触媒(2)水素製造の触媒(3)化学工業の水素化の触媒として働くことを発見しました。本研究成果は、これまで不明であったヒドロゲナーゼ酵素の触媒反応と触媒の分子構造との関係を解き明かすことで、次世代のエネルギー源である水素を効率よく利用する道を開きました。 本研究成果は、2020年6月11日(日本時間)にアメリカ学術雑誌「Science Advances」オンライン版で公開される予

                                共同発表:1つの触媒で3つの水素利用:燃料電池、水素製造、水素化~次世代のエネルギーである水素を効率よく利用する道の開拓~
                              • 味の素(化学調味料)は石油から作られているから危険? |

                                私の知り合いにラーメン屋を経営している人がいて相談を持ち掛けられたことがあります。その人は脱サラしてラーメン屋を始めたのですが、最初はちっとも客が入りません。グルメサイトでもさんざんに酷評されていました。 ところが若い調理人を雇って調理をさせると断然お客さんが増えて、テレビでも紹介されてひっきりなしにお客さんが入るようになったそうです。 「でもね」とそのラーメン店主は言います。「気になることがあるんですよ」と。 写真はイメージです そのラーメン店主は脱サラしてラーメン屋を始めるとき、客には安全、安心なラーメンを提供したいと思っていました。だから化学調味料は一切使わないことにしていたそうです。ところが客が入らない。新しく調理人を雇うと、彼は化学調味料をどんどん使うのだそうです。でも美味い。そうすると客が増える。 店主は言います。「客がたくさん入ってくれるのはいいけど、味の素(化学調味料)って

                                • 地球の「生命」は宇宙から来た? 日本の研究グループが新発見(石田雅彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

                                  我々ヒトを含む地球上の生命は、いったいどうやって誕生したのか。これまで謎だった疑問に答えが出るかもしれない。そんな研究発表が日本の研究グループから出された。 共通祖先LUCA ウイルス、大腸菌、線虫、魚類、昆虫、鳥類、サル、そしてヒト、すべてに共通するご先祖さまのことを通称ルカ(LUCA、Last Universal Common Ancestor)という。地球誕生は45億4000万年前(±5000万年)とされ、生命誕生はそれから数億年経ってからと考えられている。 まず、生命とは何かだが、一般的な定義としては生物とは、細胞膜などで外界と自分が分けられ、自分のコピーを作ることができ、外から取り込んだ物質を利用し、生命を維持できる(代謝できる)存在ということになっている。最新の研究によれば、LUCAは39億年以上前に確認されているが(※1)、この地球という惑星にどうやって生命が誕生したのかとい

                                    地球の「生命」は宇宙から来た? 日本の研究グループが新発見(石田雅彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
                                  • 新魔法数34の新たな証拠

                                    理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センターRI物理研究室のドルネンバル・ピーター専任研究員、櫻井博儀室長らの国際共同研究グループは、理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)[1]」におけるガンマ線分光[2]により、中性子過剰なカルシウム-54(54Ca、陽子数20、中性子数34)の基底状態を調べ、中性子の「新魔法数[3]」34の直接証拠を得ることに成功しました。 本研究成果により、魔法性を評価するための新しい指標を提示したことで、今後の魔法数研究が大きく進展するとともに、54Caの魔法性を生かした元素合成研究の発展が期待できます。 2013年に、理研は54Caの研究から中性子の新しい魔法数34を発見しましたが、魔法数を理解する上で重要な閉殻構造[4]に関する直接証拠はまだ得られていませんでした。 今回、国際共同研究グループは、RIBFで光速の約70%まで加速された大

                                      新魔法数34の新たな証拠
                                    • リュウグウのサンプルから迫る“宇宙のアミノ酸生成”

                                      「アミノ酸」は、生命を構成する基本要素です。アミノ酸が多数結合して作られている様々なタンパク質は、細胞の構造や生体反応など、どれをとっても生命活動の維持に欠かせない役割を担っているからです。では、そのアミノ酸はどこからやってきたのでしょうか? これまでの研究では、アミノ酸を含む隕石がその有力候補の1つと見なされていました。ほとんどのアミノ酸には光学異性体 (※) が存在していますが、隕石に含まれているアミノ酸と地球のアミノ酸の間でその比率がよく一致するためです。 ※…鏡写しであること以外は同一の構造を持つ分子を光学異性体と呼ぶ。地球の生命は基本的に片方 (左手側と呼ばれる) の光学異性体を利用しており、同じ方の光学異性体を比率的に多く含むことが判明している地球外の物質は隕石のみである。 しかし、多くの隕石の起源である小惑星に含まれるアミノ酸がどこからやってきたのかは、これまではっきりとして

                                        リュウグウのサンプルから迫る“宇宙のアミノ酸生成”
                                      • 京医合格者が有機化学の勉強中にふと思った事 - オンライン医学部予備校

                                        この京大医学部合格者とは私の事なんですが、受験生当時有機化学の授業を受けていた時に頭に浮かんだこと、テクニックとして使えるんじゃないかと考えた事を軽くまとめてみました。 どっかの参考書や問題集に書いてあるような半ば常識的なこと(例:分子式C₄H₄O₄⇒マレイン酸かフマル酸かメチレンマロン酸)は載せてません。 (1)C・H・O原子のみから成る有機化合物⇒分子量は必ず偶数 (2)分子量が奇数⇒N原子が含まれる可能性が高い (3)分子量60⇒酢酸か尿素 (4)分子量62⇒エチレングリコールで決まり! エチレングリコール:HOーCH₂-CH₂ーOH (5)分子量が90⇒シュウ酸か乳酸かグリコール酸か炭素数4の飽和2価アルコール シュウ酸:HOOC-COOH グリコール酸:HO-CH₂ーCH₂ーCOOH (6)分子量が138⇒おそらくサリチル酸 (7)油脂の分子量⇒大抵は872~890の偶数値 (※

                                          京医合格者が有機化学の勉強中にふと思った事 - オンライン医学部予備校
                                        • イカリジン - Wikipedia

                                          イカリジン (Icaridin) 、またはピカリジン(picaridin) は、昆虫などの忌避剤(虫よけ剤)として用いられる化合物である。sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate、2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylic acid 1-methylpropyl esterのほかに、1-(1-methylpropoxycarbonyl)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine、Bayrepel、Saltidin、KBR 3023とも呼ばれる。分子量 229.32。融点 −170 ℃以下、沸点 296 ℃で、常温では無色液体である。水には溶けにくく(8.2 g/L)、アセトンなどの有機溶媒によく溶ける。CAS登録番号 [119515-38-7]。 西ドイツのバイエルが、デ

                                          • レクサプロジェネリックの口コミ!効果や副作用は?

                                            この記事ではレクサプロジェネリックの効果や副作用を始めの口コミ、使ってみて分かった効果や、楽天やAmazon、薬局などで販売されているのかなど、詳しくご紹介していきます。 今すぐレクサプロジェネリックを購入したい方は、以下をタップして公式ページをご覧ください。 レクサプロジェネリック口コミの良い口コミと悪い口コミ レクサプロジェネリック口コミの口コミ情報について調べました。 M.H(31歳)★★★ ちょっと焦って買ってしまった。もっと調べればよかった。 K.T(28歳)★★★★★ コスパよすぎて本当に助かります。 H.S(26歳)★★★★★ これにして良かった! レクサプロジェネリック口コミの色々な口コミをみてわかったのが、続けている方はほとんど良い口コミばかりでした。 公式サイトには更に詳しい口コミが書かれているので、ぜひ一度見ておきましょう。 抗うつ剤 口コミが、使いやすいお薬としてな

                                            • 日本十進分類法(全て):この項目の歴史、内容、特徴、等を幅広く、深く、理解する

                                              0 総記 00 総記 000 総記 002 知識.学問.学術 002.7 研究法.調査法 科学方法論→116.5 学術研究奨励→377.7 自然科学→400 社会科学→300 知識の分類→116.5 007 情報科学 007.1 情報理論 007.11 サイバネティックス 007.13 人工知能.パターン認識 007.15 エキスパート システム 007.2 歴史.事情 007.3 情報と社会:情報政策 007.35 情報産業.情報サービス 007.4 情報源 007.5 ドキュメンテーション.情報管理 007.52 主題分析 007.53 索引法 007.54 抄録法 007.55 クリッピング 007.57 情報記述の標準化 007.58 情報検索.機械検索 007.6 データ処理.情報処理 007.61 システム分析.システム設計 007.63 コンピュータ システム.ソフトウェア

                                                日本十進分類法(全て):この項目の歴史、内容、特徴、等を幅広く、深く、理解する
                                              • 分子機械の人工合成に道、IBM研などが「3種の分子構造を自在に相互転換」実証  ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

                                                3種類の分子の原子間力顕微鏡イメージ。中央を出発点に左右の構造が任意に作り出せる(IBMチューリヒ研提供) IBMチューリヒ研究所などは、走査トンネル顕微鏡(STM)の探針から分子に電圧パルスをかけ、3種類の分子構造を思い通りに相互転換できることを実証した。反応に試薬類は使っていない。単一分子に対し選択的かつ可逆的に反応を制御でき、高度な分子機械の人工合成に向けて道を開く知見だとしている。成果は米科学誌サイエンスにカバー論文として掲載された。 研究ではまず、実験に使う前駆体分子を用意。ベンゼンの六員環が四つ直線状につながり、中央付近の水素原子四つを塩素原子で置換したテトラクロロテトラセンを作る。次いで超高真空・極低温の環境下、この前駆体にSTM探針で電気インパルスをかけ、塩素原子を分離。同時に中央部の炭素(C)のC―C結合も切れ、十員環と、反応しやすいジラジカル(2価遊離基)を持つ構造がで

                                                  分子機械の人工合成に道、IBM研などが「3種の分子構造を自在に相互転換」実証  ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
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