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分子モーター - ナノスケールでのエネルギー変換と輸送の進歩 - cover

分子モーター - ナノスケールでのエネルギー変換と輸送の進歩

Fouad Sabry

Translator Kei Imano

Publisher: 10億人の知識があります [Japanese]

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Summary

「分子モーター」は、現代の科学技術の重要な要素である分子機械の魅力的な世界を探求します。この本は、細胞機能を動かす分子モーターを動かす重要なメカニズムを詳しく調べ、分子生物学、生物物理学、ナノテクノロジーの分野の高度な概念を紹介します。専門家、学生、愛好家、そして最先端の分子科学に情熱を傾ける人にとって欠かせないリソースです。
 
章の概要:
 
1: 分子モーター: 分子モーターの概念を紹介し、生物システムにおけるその役割を強調します。
 
2: ロナルド ベール: 分子モーターの研究におけるロナルド ベールの先駆的な研究と、細胞生物学への彼の​​重要な貢献を探ります。
 
3: j. リチャード マッキントッシュ: マッキントッシュの微小管と分子モーターとの相互作用に関する研究を詳しく調べ、細胞機能の重要なメカニズムを明らかにします。
 
4: キネシン様タンパク質 どうやって11: 細胞輸送に重要な役割を果たすキネシン様タンパク質 どうやって11 に焦点を当て、そのメカニズムと機能についての洞察を提供します。
 
5: どうやって3b: 細胞内成分の移動に不可欠な別のキネシン様モーターである どうやって3b タンパク質とその生物学的意義を調べます。
 
6: 微小管: 分子モーターと相互作用する構造要素である微小管について調べ、細胞の「ハイウェイ」での役割を強調します。
 
7: ダイニン: 有糸分裂や細胞内輸送などの細胞プロセスに不可欠なモータータンパク質ダイニンを紹介し、その複雑な機能を紹介します。
 
8: 紡錘体装置: 紡錘体装置の概要、細胞分裂におけるその役割、および分子モーターが染色体の正確な配置にどのように貢献するかについて説明します。
 
9: どうやって2c: 有糸分裂中の染色体分離に関与し、分子モーターと細胞分裂を結び付けるキネシンタンパク質である どうやって2c について詳しく説明します。
 
10: キネシン: キネシンタンパク質ファミリーと、輸送、分裂、細胞内組織化などの細胞プロセスにおけるその重要性について説明します。
 
11: 自走粒子: ナノテクノロジーの領域における自走粒子の概念を検討し、分子モーターの実際の用途を示します。
 
12: 分子生物物理学: 分子モーターの背後にある分子生物物理学に焦点を当て、物理学と生物学的機構の相互作用を示します。
 
13: 走化性: 分子モーターが、化学信号に反応して細胞が移動する走化性にどのように寄与するかについて説明します。これは、発達と免疫における重要なプロセスです。
 
14: ブラウン運動: ブラウン運動モデルを検討し、ランダムな動きが分子輸送をどのように駆動するかを説明し、分子モーターの理論的枠組みを提供します。
 
15: 分子機械: 分子機械全体を包括的に考察し、その構造、機能、およびさまざまな分野における将来の技術の可能性を取り上げます。
 
16: プラス指向性キネシン atpアーゼ: キネシンの atpアーゼ 活性について詳細に研究し、細胞輸送のエネルギー変換における役割を強調します。
 
17: ナノモーター: ナノモーターの開発について深く掘り下げ、ナノテクノロジーでの使用と、医療およびロボット工学における潜在的な用途について説明します。
 
18: モータータンパク質: モータータンパク質に関するより広範な議論で、これらのタンパク質の多様性と細胞内での重要な機能についての洞察を提供します。
 
19: キネシン 13: 細胞分裂と細胞骨格の調節に不可欠な、微小管の脱重合に関与するモータータンパク質であるキネシン 13 に焦点を当てます。
 
20: エドウィン わ. テイラー: エドウィン わ. テイラーの分子モーター研究への貢献を取り上げ、この分野における彼の影響について考察します。
 
21: キネトコア: キネトコアと細胞分裂中の染色体分離におけるその重要な役割について論じ、モータータンパク質とキネトコアの相互作用に焦点を当てます。
 
「分子モーター」は学術的な著作であるだけでなく、生命そのものを動かす微細な機械に関心のある人にとって不可欠なガイドでもあります。理論と実践を結び付け、分子モーターとその技術的応用の背後にある科学の強固な基盤を読者に提供します。この本は、現代の研究の重要な分野に対する比類のない洞察を提供し、このダイナミックな分野をより深く理解しようとするすべての人にとって、その価値がコストをはるかに上回ることを保証します。
Available since: 03/13/2025.
Print length: 237 pages.

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    サスマンの異常 - 基礎と応用

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    サスマン異常とは
     
    サスマン異常は、Gerald Sussman によって初めて文書化された人工知能の問題です。 これは、1970 年代初頭に普及した非インターリーブ プランニング アルゴリズムの弱点を示しています。 サスマンはサスマンの異常について最初に説明した人物です。 今日の計画システムの大部分は非インターリーブ計画に限定されておらず、その結果、この奇妙なことに対処できます。 この問題の関連性と価値はとっくの昔に歴史の領域に消え去っていますが、それでも、計画を立てるのが簡単な作業ではない理由を解明するのに役立ちます。 このシナリオでは、テーブル上に 3 つのブロックが平らに置かれています。 エージェントは、A が B の上に、B が C の上にというようにブロックを積み重ねる責任を負います。 一方、一度に移動できるブロックは 1 つだけです。 この問題は、B がテーブルの上に置かれ、C が A の上に置かれ、A がテーブルの上に置かれることから始まります。
     
    どのようなメリットがあるか
     
    (I) 以下のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: サスマンの異常
     
    第 2 章: アクター モデル
     
    第 3 章: ドメイン定義言語の計画
     
    第 4 章: 自動化された計画とスケジューリング
     
    第 5 章: 自動化された計画とスケジューリング
     
    第 6 章: 貪欲なアルゴリズム
     
    第 7 章: アクション記述言語
     
    第 8 章: スタンフォード研究所の問題解決ツール
     
    第 9 章: 階層型制御システム
     
    第 10 章: 階層型タスク ネットワーク
     
    (II) サスマン異常に関する一般のよくある質問に答える。
     
    (III) 多くの分野でのサスマン異常の使用例の実例。
     
    (IV) 説明する 17 の付録 簡単に説明すると、サスマン アノマリーのテクノロジーを 360 度完全に理解するために、各業界の 266 の新興テクノロジーが紹介されています。
     
    本書の対象者
     
    プロフェッショナル、 学部生および大学院生、愛好家、愛好家、そしてあらゆる種類のサスマン異常についての基本的な知識や情報を超えたいと考えている人。
     
     
    Show book