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分子機械 - ナノテクノロジーとエネルギー変換の最先端技術の進歩 - cover

分子機械 - ナノテクノロジーとエネルギー変換の最先端技術の進歩

Fouad Sabry

Übersetzer Kei Imano

Verlag: 10億人の知識があります [Japanese]

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Beschreibung

ナノテクノロジーの世界は前例のないペースで進化しており、それとともに分子機械とナノモーターの魅力的な世界も進化しています。「ナノモーター」シリーズの一部である「分子機械」は、分子コンポーネントが原子レベルと分子レベルで機能するように設計される方法を包括的に探究しています。この本は専門家にとっての宝物であるだけでなく、最先端の科学に深く入り込みたい学部生や大学院生、愛好家、趣味人にとっても貴重なリソースです。
 
章の概要:
 
1: 分子機械: 分子機械の基礎、その設計、ナノテクノロジーにおけるその極めて重要な役割を探究します。
 
2: 分子センサー: 分子センサーが分子レベルでどのように機能し、特定の刺激を検出して反応するかを理解します。
 
3: ロタキサン: 機械的に連動した分子の重要な例であるロタキサンの構造と機能を詳しく調べます。
 
4: 分子認識: 分子が特定の相手を識別して結合し、幅広い用途を可能にする分子認識について学びます。
 
5: ホスト-ゲスト化学: 精密な機能を備えた分子マシンを作成するための基礎となるホスト-ゲスト化学の概念を学びます。
 
6: ジャンピエール・ソヴァージュ: ジャンピエール・ソヴァージュ の分子マシンと超分子化学分野への貢献に敬意を表します。
 
7: アプタマー: 特定のターゲットに結合する核酸の短い鎖であるアプタマーについて理解を深め、診断と治療の進歩を可能にします。
 
8: ハリー・アンダーソン (化学者): 分子化学における ハリー・アンダーソン の画期的な研究と、それが分子マシンの開発に与えた影響について調べます。
 
9: 光スイッチ: 光応答性分子である光スイッチの仕組みと、分子デバイスにおけるその潜在的な用途を理解します。
 
10: 分子スイッチ: 外部刺激に応じて状態を変えることができる分子スイッチについて深く掘り下げます。これは分子機械の重要な構成要素です。
 
11: ナノモーター: ナノモーター、そのメカニズム、およびナノモーターがテクノロジーと医療にもたらす将来の可能性について深く掘り下げます。
 
12: dna ナノテクノロジー: dna を利用して機能的なナノマシンやプログラム可能な分子デバイスを作成する方法を学びます。
 
13: ベン・フェリンガ: 分子モーターの研究でこの分野に革命をもたらしたノーベル賞受賞者の ベン・フェリンガ の研究について学びます。
 
14: ナタリー・カットソニス: 動的分子マシンの開発とナノテクノロジーへの応用に対する ナタリー・カットソニス の貢献について調べます。
 
15: ポリカテナン: ポリカテナンの構造と機能、および分子マシンの進歩におけるその重要性を理解します。
 
16: 超分子化学: 超分子化学の複雑な分野と、複雑な分子機械の開発におけるその極めて重要な役割について探究します。
 
17: カテナン: 分子モーターやその他のナノデバイスの基礎となる、連結された分子構造であるカテナンについて学びます。
 
18: 分子ノット: 分子ノットと、高度な分子機械の一部として機能する可能性について学びます。
 
19: 機械的に連結された分子構造: 機械的に連結された分子構造の世界と、ナノテクノロジーにおけるその応用について探究します。
 
20: 分子モーター: 分子モーターの概念、その設計、および将来のテ​​クノロジーへの潜在的な影響について探究します。
 
21: 合成分子モーター: 医療からエレクトロニクスまで、さまざまな産業に革命を起こす可能性のある合成分子モーターの合成と応用に焦点を当てて締めくくります。
 
この本は単なる科学書ではありません。私たちの技術の未来を形作るイノベーションを巡る旅です。この分野の専門家、学習意欲の高い学生、分子機械の世界に魅了された愛好家のいずれであっても、「分子機械」はナノモーターの原理と応用に関する重要な洞察を提供します。この本をじっくり読むと、投資額をはるかに超える知識が得られるため、あなたの図書館に欠かせない一冊となるでしょう。
Verfügbar seit: 08.03.2025.
Drucklänge: 221 Seiten.

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    2: 電子発振器: 発振器がロボット工学と信号処理に不可欠な繰り返し波形を生成する仕組みを学びます。
     
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    自己複製マシン - 基礎と応用

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    自己複製機械とは
     
    自己複製機械は、環境内で入手可能な原材料を利用して自律的に自己複製できる自律ロボットの一種です。 その結果、自己複製機械は、自然界で見られるものと同様の方法で自己複製を示します。 自己複製機械のアイデアは、ホーマー ジェイコブソン、エドワード F. ムーア、フリーマン ダイソン、ジョン フォン ノイマン、コンラート ツーゼによって開発および研究され、さらに最近では K. エリック ドレクスラーによってナノテクノロジーに関する著書『Engines of』の中で研究されています。 作成、および Robert Freitas と Ralph Merkle によるレビュー「Kinematic Self-Replicating Machines」では、レプリケーター設計空間全体の最初の包括的な分析が提供されました。 このような技術の将来の開発は、月や小惑星帯からの鉱石やその他の資源の採掘、月面での製造施設の設立、さらには宇宙での太陽光発電衛星の構築を含む多くの計画にとって不可欠な要素です。 これらの計画はすべて、このテクノロジーの将来の進歩に依存しています。 フォン ノイマン探査機は、そのような機械の 1 つの仮想的な例を概念的に示したものです。 これに加えて、フォン ノイマンはユニバーサル コンストラクターと呼ぶプロジェクトにも取り組みました。 それは自己複製可能な進化可能な機械であり、セルオートマトンによって体系化された環境だった。 特に、フォン・ノイマンの自己複製オートマトン計画は、無制限の進化が起こるためには、自己複製機械とは異なる方法で、継承された情報がコピーされ、子孫に受け継がれなければならないことを提案しました。 この認識は、ワトソンとクリックが DNA 分子の構造と、DNA 分子が細胞内でどのように独立して翻訳され複製されるかを発見する前に生まれました。
     
    どのようなメリットがあるか
     
    (I) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: 自己複製マシン
     
    第 2 章: 分子ナノテクノロジー
     
    第 3 章: Robert Freitas
     
    第 4 章: ラルフ マークル
     
    第 5 章: 自己複製
     
    第 6 章: フォン ノイマン汎用コンストラクター
     
    第 7 章 : 自己複製宇宙船
     
    第 8 章: 分子アセンブラ
     
    第 9 章: 機械合成
     
    第 10 章: ナノロボティクス
     
    (II) 回答 自己複製マシンに関する一般のトップの質問。
     
    (III) 多くの分野での自己複製マシンの使用例の実例。
     
    (IV) 17 の付録で簡単に説明します。 各業界の 266 の新興テクノロジーを取り上げ、自己複製マシンのテクノロジーを 360 度完全に理解します。
     
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    専門家、大学生、学生 大学院生、愛好家、愛好家、あらゆる種類の自己複製マシンに関する基本的な知識や情報を超えたいと考えている人。
     
     
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  • マイクロ流体 - 流体力学と工学的水泳システムの進歩 - cover

    マイクロ流体 - 流体力学と工学的水泳システムの進歩

    Fouad Sabry

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    「マイクロフルイディクス」は、急速に進化するマイクロスイマーとマイクロフルイディクスの世界を探求したい専門家、学生、愛好家にとって欠かせないリソースです。この包括的な書籍は、バイオメディカル エンジニアリングから化学分析まで、さまざまな分野を形成する最先端のテクノロジーとアプリケーションを深く掘り下げています。マイクロフルイディクス システムに関する重要な洞察を提供し、微小な流体環境が細胞の挙動、診断などにどのように影響するかをより深く理解できるようにします。研究者、学部生、大学院生のいずれであっても、この本は、この学際的な領域で重要な知識を身に付けさせてくれるでしょう。その価値はコストをはるかに上回り、現実世界のアプリケーションに実用的な知識を提供します。
     
    章の概要:
     
    1: マイクロフルイディクス: マイクロフルイディクス システムの原理と、現代科学におけるその重要な役割を探ります。
     
    2: マイクロポンプ: マイクロフルイディクス デバイスの主要コンポーネントであるマイクロポンプの機能と設計を理解します。
     
    3: デジタル マイクロ流体工学: 精密な制御のためのデジタル マイクロ流体システムにおける液滴の操作について学びます。
     
    4: ラボナチップ: 複数の実験室機能を 1 つのチップに統合し、診断に革命を起こす方法を学びます。
     
    5: スマン・チャクラボルティ: スマン・チャクラボルティ のマイクロ流体技術の開発への貢献を調べます。
     
    6: オープン マイクロ流体工学: 細胞培養などのさまざまな用途向けのオープン マイクロ流体システムの探求に没頭します。
     
    7: オルガノチップ: 医学研究用に人間の臓器をシミュレートする オルガノチップ モデルの進歩を明らかにします。
     
    8: マイクロ流体細胞培養: 研究用の細胞培養プロセスを強化するマイクロ流体工学の役割を調査します。
     
    9: z.ヒュー・ファン: マイクロ流体研究とその応用における z.ヒュー・ファン の先駆的な研究について学びます。
     
    10: オプトエレクトロウェッティング: 光を使ってマイクロ流体内の液滴を制御するオプトエレクトロウェッティングの原理を学びます。
     
    11: キャピラリー電気泳動 - 質量分析: 化学分析におけるキャピラリー電気泳動と質量分析の相乗効果を探ります。
     
    12: 化学生物学におけるマイクロ流体: マイクロ流体が化学生物学の分野をどのように進歩させているかについて理解を深めます。
     
    13: オープン マイクロ流体における細胞培養: オープン マイクロ流体環境での細胞培養に対する革新的なアプローチを理解します。
     
    14: 単一細胞分析: マイクロ流体システム内の個々の細胞を分析する手法について詳しく調べます。
     
    15: 表面音響波: 表面音響波がマイクロ流体アプリケーションでどのように利用され、精密な操作に利用されているかを学びます。
     
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    17: フロー フォーカシング: 流体の流れを正確に制御するためのマイクロ流体工学におけるフロー フォーカシングのメカニズムを探ります。
     
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    マイクロ流体工学の研究は、数多くの科学的進歩の中心となっており、「マイクロ流体工学」では、この変革的な分野を深く掘り下げています。これらのページで提供される知識は、この分野に参入する場合でも、専門知識を拡大しようとする場合でも、最先端の研究開発で成功するために必要なツールを身に付けることができます。マイクロスイマーとマイクロ流体デバイスの可能性を今すぐ解き放ちましょう!
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