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クモヒトデの変な癖

クモヒトデの変な癖 

クモヒトデは種類によって4本から7本の足を持ち、前後左右が無い生物です。北海道大学の研究グループは、クモヒトデの逃避行動に着目し、放射相称の身体をもつ動物が前後左右を決めるからくりを解き明かしました。 クモヒトデは星形の身体をもち、その腕の数 には4~7本といった個体差があります。研究グループは、クモヒトデの腕の先端に触って逃避行動を誘発し、腕の数の異なる個体がそれぞれどのように腕を使って移動するのかを調べました。

その結果、クモヒトデは触られた腕から左回りまたは右回りに「二つ隣」の腕の方向へ逃げる傾向があること。また、そのときに先頭になる腕の両隣の腕を同時に動かして漕ぐ傾向があることを明らかにしました 。


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2020-01-31 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

ボイジャー、パイオニア探査機の今後

米国NASAは1970年代に「パイオニア10号」「パイオニア11号」「ボイジャー1号」「ボイジャー2号」の4機の探査機を打ち上げました。ライト兄弟が飛行機の初飛行に成功したのが1903年のことでしたので、それかわずか70年しかたっていない時代のことです。これらの探査機は木星、土星、天王星、海王星を探査し、いずれも太陽系を離脱し、時速3万キロメートル以上で飛行を続けています。このままの速度で飛行を続ければ、10万年後には約3光年かなたに到達します。

このまま飛行を続ければ、どこかほかの星の惑星系に到達して知的生命体に発見される可能性も出てきますが、4基がどの星に到達するのかは興味のあるところです。しかし、科学者によると恒星はそれぞれ勝手な方向に動いているので、どの星に到達するのかを現時点で予測することは非常に困難だと言います。

それでも、ドイツのマックス・プランク天文学研究所、米国NASAジェット推進研究所らは、天の川銀河の恒星の位置と移動速度を示す3Dマップを用いて予測を行いました。その結果、4基が今後いつどの後世に接近するかが予測されました。

ボイジャー2号
4万2000年後 「ロス(Ross)248」 2光年まで接近
パイオニア10号 
9万年後 「HIP 117795」  0.7光年まで接近
ボイジャー1号 
30万3000年後 「TYC 3135-52-1」 1光年まで接近
パイオニア11号 
90万年後 「TYC 992-192-1」0.8光年まで接近

計算の結果としては、中心星から1光年前後も離れたところにある暗黒で冷たい天体に知的生命体がいるとは考えられませんので、知的生命体に捕獲される可能性はゼロに近いということになります。

なお、探査機と恒星との衝突も計算されていて、今後10の20乗年飛行すれば、恒星に衝突する可能性があるということです。宇宙ができてから今まで10の10乗年というスパンですので、これもまたほぼないということになります。

5基目として冥王星・太陽系外縁天体探査機「ニューホライズンズ」が加わりますが、ニューホライズンズは太陽系外縁天体をまだ探査中で、太陽系外に向かう軌道は決まっていません。


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2020-01-30 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

芸術活動が寿命に好影響

芸術活動が寿命に好影響

美術館やコンサートに行くといった受容的芸術活動(美術館、アートギャラリー、展覧会、劇場、コンサートやオペラに行く)が、高齢者の寿命に好影響をもたらす可能性が示されました。英国・ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究で、50歳以上、平均年齢は65.9歳の英国在住の6,710人を約14年間追跡したデータを解析し、芸術活動を1年に1~2回行う人は、まったく行わない人に比べて死亡リスクが約14%低く、2~3ヵ月に1回行う人では31%も低かったということです。ただし、その理由や因果関係はわかっていません。

 今回の調査から他にもわかったことがあります。調査を行った14年間で2,001人(29.8%)が死亡しましたが、死亡者の特徴として、男性で、独居、学歴がなく、無職で、財産・職業ステータスは低い、抑うつ症状が高く、視力・聴力が弱く、がん・肺疾患・心血管疾患と診断されていた人・その他慢性症状がある人、運動をあまりしない人、飲酒はきわめてまれな人、および喫煙をしていた人、孤立しており、親密な友人がおらず、独居、無趣味、社会的活動への参加はまれ、地域のグループとの関わりがない人という傾向がみられたそうです。


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2020-01-29 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

人類は不安やうつ傾向が高まる方向に進化した

モノアミン神経伝達物質と呼ばれるセロトニンやドーパミンは、私たちの認知・情動機能において重要な働きを担っています。その進化的起源は非常に古く、関連遺伝子の機能は進化的に強く保存されている一方で、私たちヒトを含めた霊長類において、それらの関連遺伝子の変異が、近縁種間の社会性や攻撃性の違いに大きな影響を与えている可能性が報告されています。

東北大学の研究者らがこれまでに行った研究により、神経細胞内で神経伝達物質を運搬する小胞モノアミントランスポーター1(VMAT1 )遺伝子が、人類の進化過程で自然選択を受け、進化してきたことが示唆されました。VMAT1 遺伝子の130番目のアミノ酸はグルタミン酸(Glu)からグリシン(Gly)に。136 番目のアミノ酸は、アスパラギン(Asn)からスレオニン(Thr)へと、人類系統で進化したことが明らかとなっています。136番目のアミノ酸がThr 型の方が、うつや不安傾向が強いことがわかっています。

さらに、チンパンジーと人類との共通祖先から人類の進化過程で生じた変化を再現し、神経伝達物質の取り込み能力を定量、比較しました。その結果、人類進化の初期においてVMAT1 タンパク質によるモノアミン神経伝達物質の取り込みは低下したことが明らかとなりました。この結果もまた、人類進化の初期において不安やうつ傾向が強まる方向に進化した可能性を示しています。


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2020-01-24 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

燃料電池ハイブリッド試験電車の走行試験に成功

燃料電池ハイブリッド試験電車の走行試験に成功 

鉄道総合技術研究所は、水素エネルギーを活用し、省エネルギー化や環境負荷低減に貢献する次世代鉄道車両として開発していた、架線からの電源と燃料電池とバッテリーの3つをエネルギー源とする、燃料電池ハイブリッド電車の基本走行性能が確認できたと発表しました。今後、実用化を進め、化石燃料をエネルギー源とするディーゼル車両を置き換えることをめざします。


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2020-01-23 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

オーストラリアで干ばつ

オーストラリアでは2018年後半から雨があまり降らない状態が続いており、2019年の降水量は54年ぶりの少なさであることがわかりました。この影響で、2019年の農産物輸出額が前年度比8%減となるとの予想をオーストラリア政府は出しました。影響は、食品だけでなく、スーツや制服に使う羊毛も産地のニューサウスウェールズ州などで羊の飲み水や牧草が不足して問題が顕在化しています。オーストラリア州政府によると世界の羊毛輸出量の約4割を占めるとのことです。

それをうけて、衣類、小麦、砂糖などが世界的に不足し価格が上昇し続けています。砂糖については、日本が輸入する砂糖の7割はオーストラリアからですので大きな影響が出るものと思われます。


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2020-01-22 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

新しいゲノム編集ツールCRISPR/Cas3

大阪大学と京都大学の研究チームは、新たに大腸菌由来TypeI-ECRISPRシステム(CRISPR/Cas3)を開発しました。

ゲノム編集技術は、農水産業における品種改良や、遺伝子治療、再生医療での新規治療法開発など、幅広い分野における活用が期待されています。代表的なゲノム編集ツールであるCRISPR/Cas9は簡単で効率的にゲノムを操作することができるため、世界中でさまざまな生物や細胞に用いられています。一方で、標的配列以外のゲノム領域を誤って編集してしまうオフターゲット変異のリスクや、狙うことのできる標的配列の制限といった技術的問題があります。加えて、アメリカ主導で開発されたことによる知的財産の課題があり、日本における医療応用や産業用への利用が制限される懸念があります。こうした状況から、従来のゲノム編集技術とは異なる特徴を持った新しいゲノム編集ツール、特に国産の新規ゲノム編集ツールの開発が強く求められていました。

本来、CRISPR/Casシステムは細菌、古細菌に存在する獲得性免疫システムと考えられており、細菌に感染するウイルス等のゲノムを切断することで、自らを守っています。CRISPR/Casシステムは、複数タンパク質の複合体でDNAを切断するClass1と、一つのタンパク質で切断するClass2に分かれていますが、これまで開発されてきたCRISPR/Cas9はClass2に分類されます。一方、Class1の真核細胞でのゲノム編集技術はこれまで報告されていませんでした。そこで本研究チームは、Class1に属するType I CRISPRに着目し、ヒト細胞でゲノム編集に利用できないか検討した結果、大腸菌由来のType I-E CRISPR/Cas3がヒト細胞内で変異を導入できることを見出しました。

CRISPR/Cas3によって導入される切断パターンを解析したところ、標的配列の上流側に数百から数万塩基にわたって広範囲に配列が失われる欠失変異が導入されていることがわかりました。この性質はCas9の標的部位に短い変異を導入する性質と大きく異なります。Cas3はDNAなどの核酸をほどく酵素であるヘリカーゼドメインを持つことから、二本鎖DNA構造をほどきながら標的配列の上流側で広範囲にわたってDNA切断を起こしたと考えられます。CRISPR/Cas3のオフターゲットへの影響について、全ゲノムシーケンス解析、また100カ所以上の類似領域のシーケンスを調べたところ、Cas9ではわずかにオフターゲット変異が確認された一方、Cas3ではオフターゲット変異は確認されませんでした。すなわち、CRISPR/Cas3はオフターゲットへの影響がCas9と比較して少なく正確性が高いことが示唆されました。


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2020-01-21 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

初の遺伝子編集ベビー誕生その後

中国の生物物理学者、賀建奎 (フー・ジェンクイ)南方科技大学元准教授が遺伝子編集ベビーを誕生させた2018年11月(真実は10月とされています)から1年が経過しました。HIVに対する耐性を持たせるようゲノムを編集した双子の誕生という衝撃的な発表の後、フー氏は中国当局によって軟禁状態となり、論文も未公表の為、謎が多く残ったままとなっています。

当初はこの実験自体が偽情報ではないかと言われたこともありましたが、少なくとも実際に遺伝子編集ベビーが誕生していることは間違いないことがわかっています。一方で、双子が本当にHIVウイルスへの耐性があることは証明されていません。

少数の人々は生まれながらにして、CCR5Δ(デルタ) 32として知られる突然変異体を持っており、HIVの感染への耐性を持っています。今回の研究では、このCCR5遺伝子にその既知の突然変異を再現することに成功したとされています。しかし、欧米の科学者による解析によると、その遺伝子改変は完全には成功しておらず、専門家の表現でいえばモザイクになっていると思われます。言い換えると、誕生した赤ん坊には遺伝子が改変された細胞と改変されていない細胞が混在しており、HIVへの耐性につながるかもしれないし、つながらないかもしれない新たな突然変異を起こしているということです。

フー氏はこの研究で世界中の赤ちゃんをHIV感染から救うことができるとぶち上げていましたが、今回行われた遺伝子編集は、自然に発生する突然変異であるCCR5Δ32に似ていますが、同じではないため、同様のHIV耐性が機能するかどうかは全く不明です。

そもそも、そのような危険にさらされているのはアフリカ南部のようなところであり、そのような地域で遺伝子改変を年間何百万人もの赤ちゃんに施すことは不可能であり、現実性を無視した、CRISPR/Cas9を施した赤ちゃんを誕生させることそのものが目的である自らの実験を正当化するための主張であると多くの科学者が批判をしています。

さらなる問題はCRISPR/Cas9のオフターゲット問題です。CRISPER-Cas9はひとつの遺伝子の編集を試みることで、他の意図しなかった変化がゲノムのその他の場所に発生することがあります。フー氏はオフターゲットは1か所しかなかったと述べていますが、その調査は十分ではなく、一卵性双生児において妊娠前にオフターゲットを調べても、誕生した二人の赤ちゃんのオフターゲット状況を知ることはできないため、遺伝子を編集された赤ちゃんにどのような副作用が出るかは実施段階では全く不明だったはずです。

モザイクとオフターゲットは二人の人生に大きな健康上の問題を起こす可能性があり、やはり行われるべきではなかった、と考えるのが妥当だと思われます。

フー氏はその後、遺伝子編集した双子の「ルルとナナ」を誕生させた罪で懲役3年の実刑に加え、42万5000ドル(5000万円弱)の罰金、さらに、生殖医学への関与を生涯にわたって禁止という厳しい処分が下されました。二人の共同研究者も懲役の実刑判決。つまり、この研究は犯罪行為であると中国裁判所は判断したということです。さらに驚いたことに、この裁判で、2019年の夏に3人目の遺伝子編集ベビーが誕生していたことも明らかになりました。研究の考え方自体は正しかったにもかかわらず、研究の進め方がなんとも軽率だったと、残念でなりません。3人の子供たちが健康被害なく無事成長してくれることを祈ります。


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2020-01-20 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

タッピング理論

缶ビールを振ってから缶を開けると中身が噴き出します。 ビールは、炭酸ガスを高圧で液体中に飽和させていますので、ビールをグラスに注ぐと、ビール内のタンパク質で安定化された泡が形成され、この泡は、ビールに独特の味と香りを与える風味の分子を逃がさない働きをします。ですので、ビアホールに行くとオイシイ飲み方がメニューにかかれていて、泡を飲み込まないように飲むのが良いとされていますが、これがなかなか難しいのです。つまり、ビールの泡はビールを噴出させるという問題点があるものの、ビールをおいしく飲むためには必須と言う厄介な問題を抱えているのです。

タッピング理論

これを、南デンマーク大学の研究者らは科学で観察しました。ビール愛好家の中では「タッピング理論」と呼ばれるものが知られています。これは、ビールを誤って振ってしまっても、栓を開ける前に缶を指ではじくようにして叩くとビールが噴き出さない、というものです。その理由は、ビールの缶が振動することによって、ビール缶の内壁に大きな泡を形成する核となる小さな泡が付着し、これが開栓時の吹き出しの原因になるため、缶をあらかじめ叩いて内壁の泡を除去すれば、泡の核が無くなり、噴き出すことは無くなる、というものです。そこで、南デンマーク大学の研究者らはこの「タッピング理論」の真偽を、1000本の缶ビールを使った試験で確認し、論文にまとめました。

「タッピング理論」に効果があるかどうかは、これまで科学的に検討されたことはありませんでしたので、今回、1000缶のピルスナービールを使って調査が行われました。これらのビールを缶を振るグループと振らないグループの2つのグループに分け、振るグループは試験管や三角フラスコなどの振とうに使う装置で、毎分440回転 で2分間振とうしました。これは、ビールを自転車に乗せて10分間運ぶのと同じ効果があります。その後、缶の横を指で3回タッピングしてから缶の蓋を開け、重量変化を測定しました。その結果、タッピングしたものとしないものの間には、統計的に有意な差は見られないことがわかりました。


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2020-01-10 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

寝室の明るさが動脈硬化の進行と関連

寝室の明るさが動脈硬化の進行と関連

奈良県立医科大学は、夜間の寝室の照明が明るいほど動脈硬化が進行する可能性が高いことを発見しました。私たちの体内時計は明るいうちは起きて行動し、暗くなったら眠るようになっています。そのため、夜間の明かりは体内時計のリズムを壊します。その結果、夜勤労働者で肥満や高血圧、糖尿病のリスクが高いなど、さまざまな疾患の原因となります。

989人の睡眠と動脈硬化の関係を、照度計で測定した寝室の明るさにより4段階に分け、経過観察を行った結果、夜間の寝室の明るさが動脈硬化の進行と関連していることが示されたものです。真っ暗な部屋で寝る人と、明るい照明のついた部屋で寝る人とでは、心筋梗塞で10%、脳梗塞で12%の増加がみられました。 その理由は、体内時計が夜間の光で乱されることによって、交感神経活性が亢進したり、ホルモン分泌が異常になったりすることが考えられます。


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2020-01-09 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

宇宙初期に謎の大量な二酸化炭素ガス

東京大学宇宙線研究所を中心とする国際研究チームは、アルマ望遠鏡を使った観測によって、宇宙誕生後およそ10億年の時代にある銀河の周囲に半径約3万光年におよぶ巨大な炭素ガス雲があることを世界で初めて発見しました。宇宙が誕生した時に存在した元素は水素とわずかなヘリウムだけでそれより重い元素は恒星内部での核融合によって作り出されたので、宇宙初期に大量の炭素原子があることはこれまでの説では説明がつきません。

 宇宙誕生直後の重い元素の生成とその拡散にはいくつかのモデルがありますが、それらのいずれをもちいても今回の観測結果は再現できなかったということで、宇宙初期における巨大な炭素ガス雲の発見は、これまで理論モデルで欠けていた新しい物理機構を考え出すことを研究者らに求めるものとなりました。宇宙初期にできた銀河では、これまで予想されていたよりもはるかに多くのガスが、超新星爆発やブラックホールのエネルギーによって、宇宙空間に吹き飛ばされていたのかもしれません。


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2020-01-08 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

記憶を思い出すときの脳内の連携

理化学研究所の研究チームは、形成されてから長い時間が経った記憶を思い出すには大脳皮質と海馬の間に多様な電気生理的相互作用が起こり、大脳皮質が海馬に残存する記憶痕跡の活性化を手助けすることで、古い記憶が思い出されることを発見しました。

海馬で形成された記憶は、年月を経て科学的には「遠隔記憶」と呼ぶ古い記憶になり、それら古い記憶は次第に大脳皮質に移動して保管されることが知られています。記憶が海馬から大脳皮質に保管場所が変わることによって、古い記憶の呼び出しに、海馬が関係するかどうかははっきりとはわかっていませんでした。

今回、理化学研究所の研究チームはマウスが遠隔記憶を思い出している間の、大脳皮質と海馬における神経活動を同時に記録しました。その結果、記憶を思い出している最中に両方の領域の活動が複数の周波数帯で同期し、海馬の一部の神経細胞の活動を促進していることが明らかになりました。このことは、時間が経っても海馬には記憶の痕跡がまばらに残っており、大脳皮質がその活性化を手助けすることで記憶を思い出させることを示唆しています。さらに、この同期信号を解析したところ、記憶の古さを判定できることが分かり、記憶形成からの経過時間を客観的に示すバイオマーカーとして利用できる可能性が示されました。

記憶を思い出すときの脳内の連携

まず研究チームは、複数の脳部位から神経活動を記録できる多電極アレイを、マウスの大脳皮質の一部である前帯状皮質と海馬CA1領域に埋め込みました。そして、マウスに恐怖の記憶を形成させ、その1日後と1カ月後にマウスが恐怖記憶を思い出しているときの神経活動を両部位で記録しました。

その結果、遠隔記憶を思い出す際には、前帯状皮質と海馬CA1領域の間に、直近のことを思い出す場合とは異なる電気生理的相互作用が起こることが分かりました。また、これを逆手にとって、記憶を思い出す際の前帯状皮質と海馬CA1領域の間での同期信号を周波数ごとに分け解析することによって、記憶が形成された時期、つまり記憶の古さを推定するという全く新しい手法が見いだされました。

今回の研究で、遠隔記憶を思い出す際には大脳皮質と海馬の間に多様な情報伝達があることが明らかになり、記憶を思い出すという行為のメカニズムの解明が進むものと思われます。


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2020-01-07 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

記憶を思い出すことと体内時計の関係

年齢を重ねるにつれて、何かを思い出そうとしても思い出せないことが多くなります。記憶に関する研究の世界では、記憶をするメカニズムについては、マウスなどを使った実験でかなり詳しいことがわかってきていますが、逆に昔の記憶を思い出すメカニズムの解明は進展していません。

東京大学の研究者らは、私たちは夕方の方がより昔のことを思い出すことが難しいという傾向がある点に着目し、古い記憶を思い出すには体内時計が関係しているのではないかと考えました。そこで、記憶に対する体内時計の役割を明らかにするため、遺伝子操作により記憶中枢である海馬の体内時計が壊れたマウスを使って、記憶を思い出させる実験を行いました。その結果、体内時計が壊れたマウスは記憶を思い出す能力が全般に低下していること、特に、夕方の時間帯に思い出せなくなることを明らかになりました。

 東京大学の研究者らが作成したのは、記憶の中枢である海馬において体内時計を制御する時計遺伝子BMAL1の働きを阻害した遺伝子操作マウスです。この遺伝子操作マウスを用いてさまざまな記憶テストを行った結果、この遺伝子操作マウスは、どの時間帯でも新たな記憶を獲得することはできるのですが、記憶したことを思い出すことに関しては、特に夕方の時間帯において記憶を思い出せなくなっていることが判明しました。

その原因を調べたところ、この遺伝子操作マウスでは、神経伝達物質ドーパミンによる情報伝達が損なわれていました。この影響を確認するために、ドーパミンとそれに関係する薬剤を遺伝子操作マウスに与えると、記憶想起障害が改善されることも確認しました。

記憶を思い出すことと体内時計の関係

記憶を思い出すことを制御する遺伝子はまだ発見されていませんが、ドーパミンが記憶の思い出しを制御することは今回の研究において初めて明らかとなりました。この成果を応用することで、加齢に伴う想起障害の改善、また、記憶想起能力を向上させることで認知症の症状が緩和されることが期待できます。

 体内時計は古くから知られていた起床と就寝のリズムの他、臓器の活動サイクル、ホルモンの分泌、医薬品の効果などに関わっていることがわかっていますが、ここにあらたに記憶を思い出す役割も加わったことになります。


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2020-01-06 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

イントロクイズで当てられる脳メカニズムはまだ不明

英ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン聴覚研究所の研究で、人間の脳は、聞き慣れた曲であれば、わずか0.1~0.3秒で聞き分けられることが分かりました。

今回の研究では、実験協力ボランティアに大好きな曲を提示してもらい、研究者らはその曲に似ているけれど、その人が聴いたことがない曲を選び出しました。その後、協力者に、両方の曲の一部分、1秒未満をランダムに聴いてもらい、脳の電気活動と瞳孔径を記録しました。脳が曲を認識したか否かは、覚醒の亢進と関連する可能性がある「瞳孔の散大」に続いて、「記憶想起に関連する脳活動」が生じたかどうかで判断できます。

その結果、自分の好きな曲と、似ていても知らない曲では脳と瞳孔の反応が明らかに異なることがわかりました。好きな曲の断片を聴いた時だけ0.1~0.3秒で瞳孔がより散大し、脳活動が活性化しました。この反応に関する脳の中のメカニズムはまだ不明です。


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2020-01-03 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

全固体リチウムイオン二次電池を開発

全固体リチウムイオン二次電池を開発

太陽誘電株式会社は、積層セラミックコンデンサのプロセス技術などを活用した全固体リチウムイオン二次電池を開発したと発表しました。全固体電池は、従来のリチウムイオン二次電池の電解液を固体に置き換えた二次電池です。反応性の高い化学物質である電解液を使用していないため、破損しても出火することが無く安全性が高いとされています。また、積層セラミックコンデンサのプロセス技術を転用しているため、固体電解質の薄層化や多積層化を実現し、小型化と大容量化が可能です。

近年、電子機器を体のごく近くに装着することが増えていますが、一般的なリチウムイオン二次電池は、電解質に液体やポリマーを使用しており、電解液が分解されることで有害物質が放出されたり、ショートによる異常加熱や発火などのリスクがあります。


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2020-01-02 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

海底下深部の溶岩から微生物の検出に成功

海底の岩石は、海嶺で噴出する溶岩が冷え固まった玄武岩であることが知られています。形成年代が1000万年より古く、冷え切った玄武岩は、エネルギーが供給されないため、生命の生息が可能かどうかは不明でした。他方で、火星の地殻上部も37億年前の玄武岩からなることがわかっていますので、海底玄武岩中の生物を調べることによって火星に生命が存在しているかどうかを判断する材料となります。

海底下深部の溶岩から微生物の検出に成功

東京大学の研究チームは水深5697 mの海底から102 m掘削して得られた玄武岩を調べた結果、玄武岩の亀裂表面で形成する層状ケイ酸塩鉱物に、微生物が密集して生息していることを発見しました。火星地下の玄武岩からも同じ層状ケイ酸塩鉱物が見つかっているため、形成年代の古い玄武岩から成る火星の地下深部に、生命が生存する可能性を類推する上で重要な手がかりが得られたと言えます。


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2020-01-01 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :
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会社員をしながら科学のコンテンツを作ってます。書籍とか、トークライブとか、セミナーとか、ネットラジオとか、Webコンテンツとか。
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