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Kamus

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小分子

人工的な転写因子を作ることにも関心が持たれていて、その例としてレンチノロール(レンチの形をした分子)があげられる。。 リガンドの結合状態は、表面プラズモン共鳴、マイクロスケール熱泳動(英語版)、二面偏波式干渉法などのさまざまな分析手法を使用して特徴付けることができ、反応親和性や速度論的特性、および

Kata Terkait

分子

(1)〔molecule〕 各物質の化学的性質をもった最小の単位粒子。 希ガスのように一原子の分子もあるが, 普通は複数個の原子が主として共有結合によって結合してできた電気的に中性な粒子。 原子数が数千, 数万にもなるものを高分子という。 金属結合による金属の結晶やイオン結合性の強い食塩などの無機塩類の結晶には分子は存在しない。 (2)団体の中の各個人。 成員。 「不平~」 (3)分数または分数式で, 割られる方の数または式。 ⇔ 分母 → 分数

子分

(1)人の支配下にあってつき従うもの。 手下。 配下。 ⇔ 親分 「親分~の杯を交わす」 (2)実子ではないが, 自分の子供として扱う者。 ⇔ 親分 「町人を頼みその~にして出すなり/浮世草子・一代女 1」 (3)利子。 利息。 [日葡]

微分小

初等解析学(微分積分学)において微分小(びぶんしょう[訳語疑問点]、英: differential)の語は、適当な変量に関する無限小変分を指すために用いられる。例えば、変数 x に対してその増分(変分)はしばしば Δx と書かれるが、変数 x に関する無限に小さな増分を表すのに dx

分子素子

3.6 (2002): 519-525. ^ Chen, Yong, et al. "Nanoscale molecular-switch crossbar circuits." Nanotechnology 14.4 (2003): 462. ^ Service, Robert F. "Molecular

親分&子分ズ

男性コーラスをのせ、フォークギターやオルガンなどをかぶせ、最後は尺八で締めてわびを加えるという大胆で凝ったアレンジをおこなった。キングレコードより1970年(昭和45年4月20日)発売、演奏時間は2分16秒。現在は『TV時代劇グレイテスト・ヒッツ』(テイチク)に収録されている。

分子量

溶液の浸透圧を測定して求める方法。 光のレイリー散乱から求める方法。 サイズ排除クロマトグラフィーなどの拡散率より求める方法。 遠心分離の沈降速度から求める方法。 粘性率より求める方法。 ラスト法により算出する方法。 いずれの方法においても、測定対象が単体の分子であるか、会合体、クラスター

分子エレクトロニクス

分子エレクトロニクス(ぶんしエレクトロニクス)とは分子を使用するエレクトロニクス。 分子の英訳(molecule)から「モレキュラーエレクトロニクス(molecular electronics)」、あるいはこれを略した「モレクトロニクス(molectronics)」とも呼ばれるが、この場合時期によ

分子モーター

細胞内で何らかのエネルギーを機械的な動きに変換する分子を分子モーター(ぶんしモーター、英語:molecular motor)と呼ぶ。分子モーターの働きによって細胞は変形・移動し、細胞内では様々な高分子の輸送が行われる。類似の用語にタンパク質モーター、モータータンパク質等。 リニアモーター

分子マシン

が変化する。ナノテクノロジーの中で化学的な領域の一角を占めるものとして注目されている。 ロタキサンやカテナンといった超分子的モチーフを用い、リングのひも上の位置(ロタキサンの場合)あるいは、二つのリング(カテナンの場合)の相対的な位置が刺激に応じて変化するもの

分子雲

5キロパーセクである)。銀河系の一酸化炭素の大規模なマップを見ると、ガスは銀河の渦状腕に沿って分布していることが分かる。分子ガスの大部分は銀河の渦状腕にあるため、分子雲は渦状腕を通過する時間である1000万年の間に形成されるとする説がある。

分子度

化学において分子度(英語:Molecularity)とは1つの素反応(英語版)で反応に関わる分子の数を表し、その素反応での反応物の化学量論的係数の合計に等しい。化学反応はいくつの分子が反応するかで、単分子反応、二分子反応、三分子反応などに分類される。 全ての素反応や反応段階の反応次数は分子

分子ガストロノミー

分子ガストロノミー(ぶんしガストロノミー、英: molecular gastronomy)とは、調理を物理的、化学的に解析した科学的学問分野である。分子美食学と訳されることもある。 料理の過程で食材が変化する仕組みを分析して解明し、科学的観点で、調理技術とガストロノミー上の現象を社会的、芸術的、技巧的要素で解明するものである。

ドッキング (分子)

分子モデリングの分野では、ドッキング(英: Docking)は、安定なタンパク質複合体を形成するために互いに結合したときに、ある分子の第2の分子に対する好ましい配向を予測する方法である。好ましい配向の知識を使用すれば、例えばスコアリング関数を使用して、2つの分子間の会合の強さや結合親和性を予測することができる。

分子モデル

模型、高校化学でのポリウレタンやEVA等の軟質プラスチックで球棒型や接触球模型を作る試み、教育大学での折りたたみ式の紙製模型で正四面体骨格模型の試みなどが行われてきた。このように、これらは主に大学・高校での化学の授業で利用された。 小学校を中心とした初等教育で、本格的に分子模型

高分子

束一的性質を利用した方法(蒸気圧法・浸透圧法・沸点上昇法) 溶液の蒸気圧・浸透圧・沸点がそのモル濃度および質量モル濃度に依存することを利用した測定法。これらの方法により求められる平均分子量は数平均分子量である。 光散乱法 溶液中の分子に光が衝突すると光の散乱が起こり、散乱強度がその分子の質量に比例することを利用した分析法

超分子

超分子の概念は、ジャン=マリー・レーンらによって提唱された。初期にはクラウンエーテル、シクロデキストリンなど、分子間相互作用によって分子やイオンを内包する「ホストゲスト」化合物が特に研究された。近年では、複数ユニットから構成されるタンパク質やLB膜 (Langmuir–Blodgett

分子イメージング

分子イメージング(英語:molecular Imaging)とは、生体内での分子プロセスの可視化に関する基礎的・臨床的研究、および開発された可視化手法を利用する応用研究およびそれらの方法の総称。近年登場した新しいイメージング技術によって生命体を明らかにしていこうとするものである。より効果的な創薬や病

分生子

分生子になる。 出芽型:分生子柄先端(など)から、出芽によって分生子を作る。 シンポデュロ型:先端で分生子を出芽した分生子柄がその側面からのびてその先端で分生子を出芽、これを繰り返す。 ポロ型:分生子は出芽によって作られるが、柄の出芽部分の周りが厚くなっている。 フィアロ型:分生子を出芽するための独特の紡錘状細胞がある。

分子篩

利用している。つまり大きい分子の方が先に出ることになる。生体高分子を対象とする場合には「ゲルろ過」という名でも呼ばれるが、ろ過とは異なる。 モレキュラーシーブ(molecular sieve, molecular は分子、sieve は篩のこと)という商品名の物質があるが、これは合成ゼオライトの一