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それにもかかわらず、分子的根拠はまだ不明であるが、SARS-CoV-2 スパイクタンパク質とTLR4との直接的な相互作用が、表面プラズモン共鳴アッセイによって証明された 。TLR4は、中枢神経系(CNS)を含め、スパイクが介在する炎症プロセスにも関与している可能性があり、
・赤外線みたいな光エネルギーで弱いとこをなぜ狙うのか ・ナノ粒子を使ったプラズモン効果なんだと思うが、安定してるのは金くらいのはず。ペイできるのか ・変換効率1パーは流石に実用化は… ・透明太陽電池は実用化するときに集積グリッドが可視化するけどどうするのか
窓ガラスが発電する夢の技術🐸 ene-fro.com/article/ef256_… #再エネ #太陽光 #京都大学 京都大学発のスタートアップ「OPTMASS」が、赤外光を利用する「透明太陽電池」を開発した。普及のカギは? ene-fro.com/article/ef256_…
#キャルちゃんのquantphチェック 本日は18本でした。極限プラズモン、QUSL, 宇宙が量子ゼノ効果で凍結しないことを示した研究、カーカーネル量子学習マシン、分子電子量子計算に拡張Hubbard模型を導入したもの、NDAR, PPF-QSNN、流体計算の量子計算の入門が気になりました。 github.com/github-nakasho…
#キャルちゃんのquantphチェック 特性コヒーレンスの分解により生じる極限プラズモンを導入した先行研究を、さらに発展。量子運動論的枠組みをもとに、この新しいプラズモンの解析モデルを提案した。 arxiv.org/abs/2404.02087 pic.twitter.com/OWqXXfL8ch
表面プラズモンに関する最新の研究成果を Spriner Nature 社が出版する光学関係の専門雑誌 Applied Physics B で発表しました。 ここから読むことができます。 doi.org/10.1007/s00340… (Springer Link), rdcu.be/dCQfS (SharedIt, read only) pic.twitter.com/TJVZ0hsCEj
ども変態技術者・・・亜空野正です なんか・・・ 水を超高速で常温蒸発・・・ できそうな・・・ 研究結果見た・・・ なんかいろいろできそう・・・ えっ? 普通にアルでしょって? 自分もプラズモン以外に初めて見たから・・・ なんとなくね・・・他になんとなく葉っぱの 色も緑だな・・・
もーっと細かいことを言うと、我々の「グレーチング」は必ずしも金属製であるとは限りません。金属製の時は「金属グレーチング」と記し、もう少し波長の長い、マイクロ波・ミリ波・サブミリ波で主に使われます、最近では表面プラズモン発生とか。あと変わったところでは加速器工学でも言ってたと思う。
表面増強ラマン分光法(SERS) (1) SERSは貴金属表面に吸着した分子に基づくプラズモン増強散乱分光法 (2) SERSイメージングの臨床応用には安全性などに問題 (3) ナノ粒子でセンチネルリンパ節を同定できるか? (4) 超高輝度(第2の近赤外ウィンドウ)NIR-II SERSタグを提案 sciencedirect.com/science/articl… pic.twitter.com/ovTESo5krE
3月22日〜25日に開催された応用物理学会春季学術講演会で、M1の学生2名が表面プラズモンセンサーとキラルメタ表面の発表を行いました。キラルメタ表面の発表はPoster Awardの審査対象に。結果は後日のお楽しみで。 そして25日は、学位記授与式。6名の学生が卒業しました。 pic.twitter.com/lS4yESkCUP
thailandmedical.news/news/herbs-and… 突然変異実験、円二色性 (CD)、酵素阻害、表面プラズモン共鳴 (SPR) テスト等の様々な技術を使用し、ロズマリン酸メチルの結合モードを調べた。ロズマリン酸メチルが SARS-CoV-2 3CLpro のアロステリック部位に結合する事を総合的に実証し、阻害機構について洞察を提供した。 pic.twitter.com/hfoYjd063G
デジモンのアニメの続編を放送してね。 デジモンのアニメの続きを放送してね。 デジモンのアニメの次期作を放送してね。 デジモンのアニメの次回作を放送してね。 デジモンのアニメの新作を放送してね。 デジモンのアニメの最新作を放送してね。 デジモンのアニメの完全新作を放送してね。 プラズモン pic.twitter.com/Xph0Bz2LLQ
ガラス偏光子 ガラス中に形状異方性のある金属微粒子を分散させた構造の偏光子。金属微粒子のプラズモン共鳴により粒子の長手方向と平行な偏光成分を吸収し、垂直方向の偏光成分のみを透過することにより直線偏光を作り出します。 pic.twitter.com/dSOS7sSJYs
#ずんだもん 亜種… ずんだパーリナイ聞いた後にプラズモンという単語を見かけたため名前のイメージだけで勢いで描いたのだ 調べたけどよくわからなかったのだ pic.twitter.com/LZy3A8XoqC
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