アルツハイマー病などの原因となる凝集性タンパク質形成の初期診断に期待
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Announcement Date
2015-12-22
Research Highlight
Term Index
{'items': [{'description': {'blocks': [{'key': '73bem', 'text': '粒子の配向の角度分布を平均化させるように起こる回転運動のこと。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term3', 'term': '回転拡散'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'dvc6e', 'text': '変性して凝集体を作るタンパク質。凝集体を作ることにより、様々な病気の原因になる。プリオン病やアルツハイマー病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、ハンチントン病などの神経変性疾患は、原因タンパク質が凝集体を作ることによって起こる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term4', 'term': '凝集性タンパク質'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'eh8de', 'text': '超伝導ナノワイヤ単一光子検出器(SSPD: Superconducting Nanowire Single-Photon Detector):', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [{'offset': 0, 'length': 71, 'style': 'BOLD'}], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': 'b5jhj', 'text': '厚さ10nm以下、幅100nm程度の超伝導細線(超伝導ナノワイヤ)を受光面全体にメアンダ状(ジグサグ上に曲がりくねった形状)に敷き詰めた構造の光子検出器。電流バイアスした超伝導細線が光子を吸収すると、光子のエネルギーにより超伝導状態が局所的に壊れスパイク状の電圧パルスが発生する。この電圧パルスをモニタすることにより、光子を検出する。 光子検出原理として利用している超伝導現象は、ある温度以下で物質の電気抵抗が消失する現象で、物質により超伝導状態に転移する温度が異なる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term1', 'term': '超伝導ナノワイヤ単一光子:SSPD'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'vu3t', 'text': '蛍光相関分光法(FCS: Fluorescence Correlation Spectroscopy):', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': '1iifj', 'text': '蛍光物質の分子運動を調べるために用いられる方法の一つ。共焦点光学系によって形成された微小な焦点領域を蛍光物質が出入りするときの蛍光強度の変化(ゆらぎ)を測定することによって、その蛍光物質の「動く速さ」と「数」を見積もる方法。動く速度から、その蛍光物質の「大きさ」を推定することもできる。細胞内の目的分子を蛍光色素で標識し同様の測定をすることで、目的分子の「動く速さ(大きさ)」と「数」を検出することができる。目的分子の挙動を連続的に観察することで、ダイナミックな「分子間相互作用」を単一分子レベルで検出することができる。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term2', 'term': '蛍光相関分光法(FCS)'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'afle5', 'text': '信号がそれ自身を時間シフトした信号とどれだけ良く整合するかを測る尺度。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term6', 'term': '自己相関'}, {'description': {'blocks': [{'key': '5hgp6', 'text': 'アバランシェ・フォトダイオード(APD: Avalanche Photodiode):', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [{'offset': 0, 'length': 43, 'style': 'BOLD'}], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': 'cd6i6', 'text': '半導体のp-n接合に大きな逆バイアス(数10~200 V)を印加することにより、わずかなキャリアの移動によって次々にキャリアが生成され、加速度的に電流が増大するなだれ(アバランシェ)効果を利用した高感度のフォトダイオード。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term7', 'term': 'アバランシェ・フォトダイオード(APD) '}, {'description': {'blocks': [{'key': '1skt1', 'text': 'APDにおいて、光子を検出したことによる正規のアバランシェに続けて、誤ったアバランシェ増幅が起こり、誤信号が出力される現象。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term8', 'term': 'アフターパルス'}, {'description': {'blocks': [{'key': '53l0v', 'text': 'タンパク質2分子が化学的あるいは物理的な力で結合したもの。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term5', 'term': 'タンパク質2量体'}, {'description': {'blocks': [{'key': '7r2nk', 'text': 'ワンタイムパッド(送信者と受信者で共有する伝送情報量と同じ長さの秘密鍵)を、光子を利用して安全に送信するシステム。現在広く使われている公開鍵暗号は、公開鍵(2つの素数の積)の解読に膨大な計算時間がかかることにより安全性が保証されているが、技術の進歩(例えば量子コンピュータの実現)により計算時間が短縮されると解読されてしまう。量子暗号システムは、安全性が計算量ではなく量子力学という物理の基本法則に基づいていることが特徴である。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term9', 'term': '量子暗号通信'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'dn1q0', 'text': '人の目で見えるおよそ380~780 nmの光波長領域。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term10', 'term': '可視波長領域'}, {'description': {'blocks': [{'key': '2rqv2', 'text': '蛍光性のある鮮紅色の塩基性染料で、蛍光色素や色素レーザーとして用いられる。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term11', 'term': 'ローダミン '}, {'description': {'blocks': [{'key': '2kggn', 'text': '細長い形をした量子ドットのこと。量子ドットは、2−10 nm程度の大きさの半導体結晶で、サイズや構造を変えることによって、様々な波長の蛍光を発光する。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term12', 'term': 'Qrod'}, {'description': {'blocks': [{'key': '7c856', 'text': '検出器がある信号を検出した後、次の信号を検出できるまでに状態が戻るまでの時間。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term13', 'term': '不感時間'}]}
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