Dec 28, 2010
白髪染めで失敗しないために
白髪染めに失敗し、汚れが生じたり、髪の毛が壊れてしまってサラサラになってしまう人も多いと思います。失敗しないためには、まず自分のヘアスタイルを調べてみましょう。人は、硬い髪ややわらかい髪の人もあるので、ヘアスタイルあった白髪染めを購入しましょう。硬い髪は染まりにくいので、一段階明るい色を選択するようにしましょう。また、髪を傷まないようにするために、無添加の白髪染めがあるため、腐敗しやすい人はそちらを選択しましょう。円形脱毛症の症状が現れる原因は、明確に特定されていないのが現実です。しかし、現在ではさまざまな原因が考えられます。一説にアレルギーが原因とされる説があります。アレルギーは、アトピー性皮膚炎や花粉症、喘息などの病気を起こします。その一つに、円形脱毛症の症状が現れると思います。
バリューアークコンサルティングは、写真やイラストなどの素材を誰でも簡単に出品し販売できるストックフォトサイト「PORGO」をオープンした。
従来の写真素材サイトではプロの写真家やクリエイターの出品者が多いが、本サイトでは誰でも気軽に出品可能。商品の価格も自由に設定することができ、ロイヤリティフリーの写真・イラスト素材が525円から購入できる。
[マイコミジャーナル]
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調査会社の米NPD Groupは10月11日(現地時間)、未成年層におけるビデオゲームのプレイ動向に関する最新調査報告を行った。それによれば、前回調査を行った2009年から、2-17歳までの年齢層における人口増加が1.54%だったのに対し、同年齢層のゲームプレイ人口の増加率は12.68%と大幅に上回っていたという。この背景には、昨今のスマートフォンやタブレットの普及でゲームプレイ人口が一気に拡大したことにあると分析している。
この調査は今年8月上旬に、米国在住の4,000人以上を対象にオンラインアンケート形式で行われた。NPDによれば、2-17歳の対象者のうち91%がゲームプレイ層であり、その数は全米でおよそ6,400万人程度に上ると推測している。2009年との比較では、その割合は約9%ほど拡大した。
この範囲の全年齢で大幅なゲームプレイ層の割合が増加していたものの、特に2-5歳の層でそれが顕著だったようだ。先述のとおり、2-17歳全体ではその割合の増加が9%だったのに対し、この層では17%の拡大がみられる。またこれ以外で大きな成長がみられたのが15-17歳のいわゆるティンエイジャー層、および女子。こうした3つのセグメントでの成長が目立っている。NPD GroupアナリストのAnita Frazier氏によれば、2011年8月までの過去1年のデータで、米国におけるゲームソフトの新規売上の44%がこの未成年層によって構成されており、ゲーム業界において非常に重要なユーザーだという。
またゲームデバイスの変化も興味深い。特にモバイルデバイスやPC上でゲームを遊ぶユーザーが増加しており、例えば2009年との比較でモバイルデバイス上でゲームをプレイするという人の割合は8%から38%まで急増している。このモバイルデバイスとは、いわゆるiOSやAndroidなど、昨今のモバイルOSを搭載したデバイス群のことだ。一方で従来型のポータブルゲーム端末でプレイする人の割合も38%から45%まで伸びているが、その増加率は幾分か少なくなる。NPDの分析では、2-17歳の層でゲーム人口が急増している原因の一端はこうしたスマートフォンやタブレットのようなデバイスに牽引されている面が大きく、また同デバイス上で動作する無料または有料のアプリが大量に出回っていることが理由だという。だがこうしたモバイルアプリのゲーム自体に費やす金額は少ないようで、過去3ヶ月間にパッケージ型ゲームに費やした金額は、同期間にモバイルアプリに投入した金額の5倍以上に上るという。
(Junya Suzuki)
[マイコミジャーナル]
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東北大学は、右巻き・左巻き「らせん型」カーボンナノチューブ(CNT)最短構造のボトムアップ化学合成(小さい構造から大きい構造を作り上げる方法)に成功したことを発表した。東北大学大学院理学研究科化学専攻の磯部寛之教授らの研究によるもので、成果は日本時間の10月12日に英科学誌「Nature Communication」に掲載された。
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CNTは次世代材料として期待されており、現在さまざまな研究がなされている。開発方法もすでにいくつも開発されているが、さまざまな構造体が混ざった状態で作られ、提供されているのが現状だ。
短いCNTを1種類の物質として、ボトムアップ化学合成(小さな構造から大きな構造を作り上げる手法)・分離しようとする試みが世界的に活発になったのが、ここ数年のCNTに関するトレンドの1つ。2008年末から2010年年頭にかけて、カリフォルニア大学バークレー校、名古屋大学、京都大学の3グループがそれぞれ独立して、ほぼ同時期に最短CNTの化学合成を報告。相次いで「アームチェア型」最短CNTの選択的合成が実現となった。
一方で、より複雑な構造を持つらせん型CNTの化学合成は困難で、アームチェア型最短CNTの合成に成功した名古屋大学のグループも、2011年4月にチューブ構造を保つことが難しく、右巻き・左巻きの構造が消失してしまうという問題を報告していた。この先行研究により、最短CNTでは、右手と左手のような鏡像関係である「光学活性」を保つことが困難であることが、より明確となったというわけだ。
磯部教授らは、4つのベンゼン環がジグザグに連なった構造を持つ芳香族分子「クリセン」の合成法を独自に2008年に開発したが、そのクリセンの構造が、CNTや「グラフェン」(炭素原子のシート)の部分構造であることに着目。らせん型最短CNTの化学合成に最適な構造だと考え、研究を行ってきた。
今回の研究では、クリセン分子4つを、2つの化学物質を結合させる反応である「カップリング反応」の一種である「ホモカップリング反応」という同種の分子を結合させる反応を用いることで環状につなげることに成功した(画像1〜3)。このボトムアップ化学合成法により、異なる構造を持つ最短CNTを一挙に6種類合成した。
CNTは異なる構造体であっても、非常によく似た性質を示すことから、個別分離と構造決定が次の難題となる。研究グループでは、コレステロールを活用した分離法を開発することで、そのすべてを個別に分離し、続いて分光分析法と理論計算法を駆使することで、6種類すべての最短CNTの完全構造決定に成功したという次第だ。
分離した最短CNTの内、4種類が右巻き・左巻きの構造を保った「らせん型光学活性CNT」であることを明らかにし、この成果により、右巻き・左巻き最短CNTを化学合成できることが、世界で初めて実証された。
なお、今回の研究の合成法は、京都大学の山子茂教授が2010年に開発したアームチェア型CNTの合成経路を基にし、この方法論が、より複雑な分子骨格を持つ芳香族分子に適用可能であることを示したものとなる。
研究グループではさらに、最短CNTの右巻き、左巻きの「不斉合成」(作り分け)を試み、ボトムアップ化学合成の際に、コレステロールを添加することで、右巻きを優先的に作ることができることも明らかにした。現時点での左右の識別効率は、最高17%とそれほど高くはないものの、ただ1つの光学活性最短CNTを、選択的に合成し得ることを示す世界で初めての例となった。
近い将来、有機合成化学を活用したCNT化学合成法が進展することで、単一の構造を持つCNTの化学合成が実現されることが期待されている。今回の研究の成果は、ボトムアップ化学合成により、複雑な構造を持つ光学活性CNTの選択的合成までも実現可能となることを示したものだ。さらに最短CNTは、明確な分子構造を持っていることから、ナノチューブ基礎構造の持つ化学的性質を解き明かすため、貴重な基準物質となることが期待されている。
(デイビー日高)
[マイコミジャーナル]
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