1.
|
図書
|
Elizabeth Antébi, David Fishlock [編著] ; 渡辺格監訳
出版情報: |
東京 : 同文書院, 1988.2 239p ; 32cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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2.
|
図書
|
吉田徹著
出版情報: |
東京 : コロナ社, 1979.4 xii, 303p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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3.
|
図書
|
H.Mittelstaedt編 ; 井口雅一等訳
出版情報: |
東京 : コロナ社, 1966-1970 2冊 ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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4.
|
図書
|
David O. Cooney著 ; 権藤晋一郎訳
出版情報: |
東京 : アイピーシー, 1984.12 7, 325p ; 27cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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5.
|
図書
|
J.H.Milsum著 ; 桑原道義,相馬敬司共訳
出版情報: |
東京 : コロナ社, 1970 536p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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6.
|
図書
|
出版情報: |
東京 : シーエムシー, 1985.5 234p ; 27cm |
シリーズ名: |
TR ; no.71 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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7.
|
図書
|
化学工業社
出版情報: |
東京 : 化学工業社, 1984.6 271p ; 26cm |
シリーズ名: |
別冊化学工業 ; 28-11 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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8.
|
図書
|
臼井支朗, 伊藤宏司, 三田勝己共著
出版情報: |
東京 : オーム社, 1985.3 vii, 268p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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9.
|
図書
|
神沼二真編
出版情報: |
東京 : サイエンスフォーラム, 1985.3 329p ; 31cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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10.
|
図書
|
品川嘉也著
|
11.
|
図書
|
化学工学協会編
出版情報: |
東京 : 化学工学協会, 1985.11 154p ; 26cm |
シリーズ名: |
最近の化學工學 ; 37 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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12.
|
図書
|
H.ヘルテル著 ; 土屋喜一訳
出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 1985.11 x, 245p ; 27cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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13.
|
図書
|
桜井靖久編
出版情報: |
東京 : 共立出版, 1980.3 xii, 513p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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14.
|
図書
|
W.B.ブレッサー著 ; 池田謙一訳
出版情報: |
東京 : 東京大学出版会, 1972-1973 2冊 ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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15.
|
図書
|
高久史麿編
出版情報: |
東京 : 東京大学出版会, 1987.6 vi, 219p ; 19cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
16.
|
図書
|
丸野内棣著
出版情報: |
東京 : 東京化学同人, 1987.7 4, 156p ; 19cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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17.
|
図書
|
Rajko Tomovic[編] ; 加藤一郎訳
出版情報: |
東京 : 学献社, 1968-1981 4冊 ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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18.
|
図書
|
福井三郎 [ほか] 共編
出版情報: |
京都 : 化学同人, 1984.6 iv, 234p ; 26cm |
シリーズ名: |
化学増刊 ; 103 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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19.
|
図書
|
清水博, 餌取章男著
|
20.
|
図書
|
バイオメカニズム学会編
|
21.
|
図書
|
バイオメカニズム学会編
|
22.
|
図書
|
水野伝一編集
出版情報: |
東京 : 共立出版, 1980.11 x, 621p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
23.
|
図書
|
松尾幹之, 鵜高重三編
出版情報: |
名古屋 : 名古屋大学出版会, 1986.11 vii, 205p ; 19cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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24.
|
図書
|
渥美和彦 [ほか] 著 ; 阪本捷房, 斎藤正男編
出版情報: |
東京 : 東京電機大学出版局, 1980.6 vii, 307p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
25.
|
図書
|
遠藤勲[ほか]編集
出版情報: |
東京 : サイエンスフォーラム, 1985.4 718p ; 31cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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26.
|
図書
|
化学工学協会編
出版情報: |
東京 : 槙書店, 1986.7 vii, 223p ; 22cm |
シリーズ名: |
化学工学の進歩 ; 第20集 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
27.
|
図書
|
J・M・ウォーカー,E・B・ギンゴールド編 ; 大島靖美監訳
出版情報: |
東京 : 啓学出版, 1988.7 x, 237p ; 21cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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28.
|
図書
|
山口彦之著
|
29.
|
図書
|
佐田栄三編
出版情報: |
東京 : 講談社, 1988.3 viii, 200p ; 21cm |
シリーズ名: |
バイオテクノロジーシリーズ |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
30.
|
図書
|
中小企業事業団中小企業研究所編
出版情報: |
東京 : 日刊工業新聞社, 1987.8 x, 317, 10p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
31.
|
図書
|
シーエムシー編集部 [編]
出版情報: |
東京 : シーエムシー , 東京 : ジスク (発売), 1984.4 257p ; 27cm |
シリーズ名: |
R&D report ; no.50 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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32.
|
図書
|
片岡一則 [ほか] 著
|
33.
|
図書
|
三浦謹一郎[ほか]著
|
34.
|
図書
|
産業技術会議編集
出版情報: |
東京 : 産業技術会議 , 東京 : バイオ研究会 (発売), 1988.10 750p ; 27cm |
シリーズ名: |
バイオサイエンス / 産業技術会議編 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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35.
|
図書
|
岡田正和[ほか]編
出版情報: |
東京 : サイエンスフォーラム, 1989.4 430p ; 31cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
36.
|
図書
|
保坂栄弘著
出版情報: |
東京 : 東京電機大学出版局, 1974.6 8, 253p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
37.
|
図書
|
神沼二真編
出版情報: |
東京 : シーエムシー, 1985.11 318p ; 27cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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38.
|
図書
|
柴谷篤弘著
出版情報: |
東京 : 社会評論社, 1982.11 303p ; 20cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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39.
|
図書
|
阪本捷房[ほか]著
出版情報: |
東京 : コロナ社, 1975.6 ix, 493p ; 22cm |
シリーズ名: |
ME選書 ; 1 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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40.
|
図書
|
金光修著
|
41.
|
図書
|
鎌田博, 堀秀隆編
|
42.
|
図書
|
鎌田博, 堀秀隆編
|
43.
|
図書
|
鎌田博, 堀秀隆編
|
44.
|
図書
|
川瀬義矩著
出版情報: |
東京 : 化学工業社, 1993.10 240p ; 21cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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45.
|
図書
|
香川靖雄 [ほか] 編
出版情報: |
東京 : 日本規格協会, 1995.1 xii, 1028p ; 27cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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46.
|
図書
|
魚住武司, 児玉徹編 ; 礒原豊司雄 [ほか] 共著
|
47.
|
図書
|
日本機械学会編
出版情報: |
東京 : オーム社, 1993.1 ix, 209p ; 22cm |
シリーズ名: |
バイオメカニクスシリーズ |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
48.
|
図書
|
中村春木, 中井謙太共著
出版情報: |
東京 : コロナ社, 1995.3 xiii, 282p, 図版1枚 ; 22cm |
シリーズ名: |
バイオテクノロジー教科書シリーズ ; 11 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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49.
|
図書
|
高分子学会編
|
50.
|
図書
|
星宮望著
|
51.
|
図書
|
C.M.ブラウン, I.キャンベル, F.G.プリースト共著 ; 木村光監訳
出版情報: |
東京 : 培風館, 1990.6 vi,189p ; 21cm |
シリーズ名: |
基礎微生物学 ; 10 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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52.
|
図書
|
松本元編 ; 市川道教 [ほか] 共著
|
53.
|
図書
|
橋本康著
出版情報: |
東京 : 養賢堂, 1990.3 x, 265p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
54.
|
図書
|
松永是, 本宮達也編著
出版情報: |
東京 : 日刊工業新聞社, 1990.2 xi, 324p ; 19cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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55.
|
図書
|
出版情報: |
東京 : シーエムシー , 東京 : ジスク(発売), 1984.5 v, 230p ; 25cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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56.
|
図書
|
出版情報: |
東京 : シーエムシー, 1988.7 2冊 ; 31cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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57.
|
図書
|
出版情報: |
東京 : シーエムシー, 1988.3 345p ; 26cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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58.
|
図書
|
出版情報: |
東京 : シーエムシー, 1982.4 2冊 ; 26cm |
シリーズ名: |
R&Dレポート ; no.26 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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59.
|
図書
|
山口彦之編
出版情報: |
東京 : 裳華房, 1991.5 xiv, 252p ; 22cm |
シリーズ名: |
生命工学シリーズ ; 5 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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60.
|
図書
|
矢原一郎編 ; 井出利憲 [ほか] 共著
|
61.
|
図書
|
山根恒夫著
出版情報: |
東京 : 産業図書, 1991.3 vi, 311p ; 21cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
62.
|
図書
|
嵯峨直恆, 松永是編集
出版情報: |
東京 : 裳華房, 1991.4 xi, 285p ; 27cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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63.
|
図書
|
NTTサイエンスフォーラム編
|
64.
|
図書
|
芳賀信幸著
出版情報: |
東京 : コロナ社, 2000.2 x, 186p ; 21cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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65.
|
図書
|
古崎新太郎, 今井正直共著
出版情報: |
東京 : 培風館, 1999.10 v, 179p ; 22cm |
シリーズ名: |
化学工学のフロンティア |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
66.
|
図書
|
神谷暸, 井街宏, 上野照剛共著
出版情報: |
東京 : 培風館, 2000.7 vi, 215p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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67.
|
図書
|
化学工学会東海支部編
出版情報: |
東京 : 槙書店, 1998.11 x, 246p ; 22cm |
シリーズ名: |
化学工学の進歩 ; 第32集 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
68.
|
図書
|
中西一弘 [ほか] 著
出版情報: |
東京 : 講談社, 1997.5 ix, 177p ; 21cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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69.
|
図書
東工大 目次DB
|
日本機械学会 [著]
出版情報: |
東京 : 日本機械学会 , [東京] : 丸善 (発売), 1997.4 ii, 3, 294p ; 26cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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目次情報:
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索引 194 |
第1章 諸言 1 |
第2章 生態機械工学の基礎 4 |
2.1 生体と機械工学 4 |
2.1.1 生体の構造と機能の特徴 4 |
2.1.2 バイオメカニクス 7 |
2.1.3 医療と機械工学 11 |
2.1.4 生体工学 13 |
2.2 生体機能解析のための基礎力学 13 |
2.2.1 固体力学の基礎 13 |
2.2.2 流体力学の基礎 20 |
2.3 モデリングとシミユレーションの基礎 26 |
2.3.1 集中定数系と分布定数系 26 |
2.3.2 アナロジーモデル 26 |
2.3.3 伝達関数とインピーダンス 27 |
2.3.4 計算力学手法 28 |
第3章 生体器官の構造と機能 33 |
3.1 感覚器・神経 33 |
3.1.1 聴覚 33 |
3.1.2 視覚 39 |
3.1.3 触覚 40 |
3.2 細胞と結合組織 41 |
3.2.1 細胞 41 |
3.2.2 結合組織 46 |
3.3 筋 49 |
3.3.1 筋の分類 49 |
3.3.2 筋の構造と機能 50 |
3.3.3 力学特性試験と力学モデル 52 |
3.4 呼吸器 59 |
3.4.1 呼吸器の構造 59 |
3.4.2 呼吸器の換気量 61 |
3.4.3 換気の力学 61 |
3.4.4 気道内の流れとガス輸送 : 気道内混合, 通常呼吸と高頻度換気のメカニズム 63 |
3.4.5 肺胞におけるガス交換 66 |
3.4.6 血液におけるガス輸送 67 |
3.4.7 肺呼吸のシステムモデル 69 |
3.5 循環器 70 |
3.5.1 血液および血流 71 |
3.5.2 心臓 77 |
3.5.3 血管 83 |
3.6 消火器 90 |
3.6.1 消化管 90 |
3.6.2 小腸の蠕動運動 91 |
3.6.3 腸管の構造 91 |
3.6.4 蠕動運動の力学 92 |
3.7 代謝系臓器 93 |
3.7.1 肝蔵 93 |
3.7.2 腎蔵 95 |
3.7.3 膵臓 97 |
3.8 骨格 100 |
3.8.1 骨 101 |
3.8.2 関節と軟骨 108 |
3.8.3 靭帯と腱 114 |
3.8.4 脊椎系 118 |
3.9 運動と歩行 122 |
3.9.1 上肢・下肢の運動と機構 122 |
3.9.2 関節運動機構 (リンク機構) 125 |
3.9.3 身体運動の駆動と制御 129 |
3.9.4 エルゴノミックス 129 |
第4章 医用診断工学と計測機器 138 |
4.1 生体現象の計測方法 138 |
4.1.1 生体計測とセンサ 138 |
4.1.2 生体電気現象の計測 139 |
4.1.3 生体磁気現象の計測 141 |
4.1.4 生体の振動・圧力計測 141 |
4.1.5 生体の流速・流量計測 143 |
4.1.6 生体の化学計測 145 |
4.1.7 生体の運動計測 147 |
4.2 診断工学 148 |
4.2.1 総論 148 |
4.2.2 X線診断装置 150 |
4.2.3 磁気共鳴描画 154 |
4.2.4 超音波診断装置 158 |
4.2.5 核医学装置 160 |
4.3 検体検査工学 160 |
4.3.1 機器分析法の基礎 161 |
4.3.2 反応速度測定法 (レートアッセイ) 167 |
4.3.3 酵素免疫測定法 167 |
4.3.4 バイオセンサ 169 |
4.3.5 血液の細胞学的検査法 170 |
4.3.6 血液自動分析装置 171 |
4.3.7 ドライケミストリー 171 |
第5章 治療工学と人工臓器 174 |
5.1 治療工学 174 |
5.1.1 電気メス 174 |
5.1.2 超音波吸引手術装置(超音波メス) 176 |
5.1.3 レーザ機器 177 |
5.1.4 クライオサージェリ 183 |
5.1.5 人工呼吸器 184 |
5.1.6 麻酔器 187 |
5.1.7 ハイパーサーミア 189 |
5.1.8 結石破砕装置 193 |
5.1.9 高気圧酸素療法 197 |
5.1.10 放射線治療器 200 |
5.1.11 内視鏡 204 |
5.1.12 マイクロサージェリ 208 |
5.2 医用材料 209 |
5.2.1 医用材料に必要な条件 210 |
5.2.2 医用材料の種類 213 |
5.2.3 合成高分子材料 213 |
5.2.4 生体由来材料 217 |
5.2.5 ハイブリッド材料 218 |
5.2.6 金属材料 219 |
5.2.7 無機材料 220 |
5.3 人工臓器 222 |
5.3.1 人工臓器治療の位置づけ 222 |
5.3.2 呼吸・循環器系の人工臓器による治療 222 |
5.3.3 血液浄化, 代謝・免疫系人工臓器による治療 227 |
5.3.4 筋肉・運動・感覚系・そのほかの人工臓器による治療 230 |
第6章 福祉工学とリハビリテーション工学 237 |
6.1 福祉工学 237 |
6.1.1 福祉工学と高齢者 237 |
6.1.2 福祉機器による自立支援と介護支援 239 |
6.1.3 生活環境と共用品 241 |
6.1.4 先端技術と福祉工学 243 |
6.1.5 おわりに 245 |
6.2 リハビリテーション工学 246 |
6.2.1 リハビリテーションとは 246 |
6.2.2 リハビリテーション工学の目指すもの 246 |
6.2.3 障害を理解する 247 |
6.2.4 障害の克服に向けての心理作用 249 |
6.2.5 身体運動学とバイオメカニクス 249 |
6.2.6 リハビリテーションと設計工学 250 |
6.2.7 脳性麻痺患者用車いすの開発 251 |
6.2.8 義肢と装具 255 |
6.2.9 おわりに 260 |
第7章 スポーツ工学と健康工学 263 |
7.1 スポーツ工学 263 |
7.1.1 スポーツ工学の背景 263 |
7.1.2 スポーツと力学 264 |
7.1.3 運動の工学的計測 264 |
7.2 スポーツ機器と用具 269 |
7.2.1 スポーツを支えるハードウェア 269 |
7.2.2 スポーツ用具を構成する素材 270 |
7.2.3 テニス・ラケットとその性能 273 |
7.2.4 ランニングシューズの設計と構造 275 |
7.3 健康機器 278 |
7.3.1 マッサージ機器 278 |
7.3.2 電動歯ブラシ 280 |
7.3.3 吸入器 281 |
7.3.4 高周波治療器 282 |
第8章 結言 286 |
索引 289 |
索引 194 |
第1章 諸言 1 |
第2章 生態機械工学の基礎 4 |
|
70.
|
図書
|
佐田榮三, 砂本順三編
出版情報: |
東京 : 丸善, 1997.6 x, 169p ; 26cm |
シリーズ名: |
生物工学基礎コース |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
71.
|
図書
|
星宮望著
出版情報: |
東京 : 森北出版, 1997.7 v, 131p ; 22cm |
子書誌情報: |
loading… |
所蔵情報: |
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|
72.
|
図書
|
東稔節治編 ; 松野隆一 [ほか] 著
出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 1996.5 viii, 211p ; 22cm |
子書誌情報: |
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73.
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図書
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小林猛著
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74.
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図書
東工大 目次DB
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海野肇, 清水和幸, 岸本通雅著
出版情報: |
東京 : 講談社, 1996.1 viii, 171p ; 21cm |
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まえがき iii |
1.バイオプロセス 1 |
1.1 バイオプロセスの特徴 2 |
1.2 バイオプロセスの構成 3 |
1.3 バイオリアクター 5 |
1.4 バイオプロセスにおける計測と制御 8 |
1.4.1 バイオプロセス計測の要件 8 |
1.4.2 バイオプロセスにおける計測の役割 9 |
演習問題 10 |
2.バイオプロセスにおける計測 11 |
2.1 生体触媒の外部環境を支配する計測量 12 |
2.1.1 物理量 12 |
2.1.2 化学量 15 |
2.1.3 生物量 17 |
2.2 生体触媒およびその内部特性を表す計測量 18 |
2.2.1 物理量 18 |
2.2.2 化学量 19 |
2.2.3 物生量 20 |
2.3 バイオリアクターの状態把握と操作のための計測量 20 |
2.3.1 物理量 20 |
2.3.2 化学量 24 |
2.3.3 生物量 24 |
演習問題 25 |
3.バイオプロセス変数の計測手段 27 |
3.1 計測機器の構成 27 |
3.2 計測方式の種類 28 |
3.3 計測の方法 29 |
3.3.1 バイオリアクターの物理的な状態ならびにその操作にかかわる因子の計測 30 |
3.3.2 生体触媒の化学的な外部環境因子の計測 38 |
3.3.3 生体触媒およびその内部因子の計測 44 |
3.3.4 バイオラボにおける計測 47 |
演習問題 55 |
4 バイオプロセスのモデリングと状態推定 57 |
4.1 生物反応の数式モデル 57 |
4.1.1 非構造化モデル 58 |
4.1.2 構造化モデル 62 |
4.1.3 量論式による表現 64 |
4.2 バイオリアクターシステムのモデル 66 |
4.2.1 回分培養 66 |
4.2.2 流加培養 70 |
4.2.3 連続培養 73 |
4.2.4 固定化生体触媒バイオリアクター 77 |
4.3 統計的手法によるバイオプロセスの状態推定 79 |
4.4 ファジィ推論によるバイオプロセスの状態推定 84 |
演習問題 88 |
5.バイオプロセスの最適化と制御 90 |
5.1 バイオプロセスの最適化 91 |
5.1.1 最大原理の応用 92 |
5.1.2 グリーンの定理を利用した最適化法 98 |
5.1.3 動的計画法による最適化 100 |
5.2 バイオプロセスの制御 101 |
5.2.1 比増殖速度のオンライン推定 101 |
5.2.2 バイオプロセス制御の概要 102 |
5.2.3 DO濃度の制御とDO濃度の変化を指標とした流加制御 103 |
5.2.4 pH制御とpHの変化を指標とした流加制御 105 |
5.2.5 呼吸商による制御 106 |
5.2.6 オンラインモデル同定と最適制御 107 |
5.2.7 連続培養のオンライン最適化制御 110 |
5.2.8 遺伝子組換え菌の制御培養 112 |
演習問題 115 |
6.知的制御とその応用 116 |
6.1 エキスパートシステム 117 |
6.2 ニューラルネットワーク 120 |
6.3 遺伝的アルゴリズム 123 |
演習問題 126 |
7.バイオプロセスのモニタリングと制御の実際 127 |
7.1 バイオプロセスの計装 127 |
7.2 バイオプロセス制御の実際 130 |
7.2.1 パン酵母生産 130 |
7.2.2 清酒製造 133 |
7.2.3 アミノ酸発酵,酵素生産 135 |
7.2.4 医薬品製造 137 |
7.2.5 バイオプロセス制御の実用化に向けて 138 |
演習問題 139 |
付録 140 |
A.計測基礎論 140 |
A-1 計測機器の特性と計測情報の関係 140 |
A-2 計測データの記録形態 141 |
A-3 計測データと情報量の関係 142 |
A-4 計測精度の限界 143 |
A-5 計測データの質の評価 144 |
B.制御基礎手法 146 |
B-1 最小二乗法 146 |
B-2 最大原理による最適化法 147 |
B-3 動的計画法 149 |
B-4 カルマンフィルター 151 |
B-5 プロセスの動特性 152 |
B-6 フィードバック制御系設計 154 |
演習問題 156 |
演習問題の略解とヒント 157 |
参考書 165 |
索引 167 |
まえがき iii |
1.バイオプロセス 1 |
1.1 バイオプロセスの特徴 2 |
|
75.
|
図書
|
小林猛, 本多裕之著
出版情報: |
東京 : 東京化学同人, 2002.4 viii, 196p ; 21cm |
シリーズ名: |
応用生命科学シリーズ ; 8 |
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所蔵情報: |
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|
76.
|
図書
|
長田敏行編
出版情報: |
東京 : 東京化学同人, 2002.4 ix, 208p ; 21cm |
シリーズ名: |
応用生命科学シリーズ ; 4 |
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77.
|
図書
|
海野肇, 岡畑恵雄編
出版情報: |
東京 : 講談社, 2002.5 xii, 194p ; 21cm |
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78.
|
図書
東工大 目次DB
|
日本動物細胞工学会編集
出版情報: |
東京 : 朝倉書店, 2000.10 ix, 342, 12p ; 27cm |
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1.動物細胞培養の基礎 1 |
1.1 [1]細胞の構造と機能(飴谷章夫) 1 |
1.2 [2]細胞の応答(飴谷章夫) 3 |
1.3 細胞培養の基礎 |
a.細胞培養用培地 |
[3]基礎培地(北野一昭) 5 |
[4]血清代替物質添加培地,無血清培地(北野一昭) 8 |
[5]成長因子(川原浩治・橋爪秀一) 10 |
[6]ケモカイン,そのほか(川原浩治・橋爪秀一) 12 |
b.[7]培養器具(新本洋士) 14 |
c.[8]無菌操作(新本洋士) 15 |
d.[9]バイオハザード(新本洋士) 17 |
e.細胞培養法 |
[10]細胞の分離(山田耕路) 19 |
[11]浮遊細胞培養(山田耕路) 21 |
[12]接着細胞培養(山田耕路) 23 |
[13]細胞凍結法(山田耕路) 25 |
f.各種機能性細胞の無血清培養 |
[14]成長因子,分化因子の一覧表(川原浩治・橋爪秀一) 27 |
[15]無タンパク質培地の開発(橋本 真) 28 |
[16]ハイブリドーマ,組換えチャイニーズハムスター卵巣細胞(井上祐一) 31 |
[17]細胞成長因子固定化材料を用いた無血清細胞培養(伊藤嘉浩) 33 |
[18]メラノサイト用無血清培地(齋 政彦) 35 |
[19-1]ヒト皮膚メラノサイト無血清培地(伊藤建比古) 37 |
[19-2]ヒト皮膚メラノサイト分離培養法(伊藤建比古) 39 |
g.[20]細胞株の入手法(大野忠夫) 41 |
2.機能性細胞培養法 44 |
[1]破骨細胞とその分化(高見正道・永井和夫) 44 |
[2]ヒト血管平滑筋細胞とその分化(山本良平・元野 満) 46 |
[3]腸管上皮細胞の培養とその機能(清水 誠・渡辺寛人) 48 |
[4]ヒト細胞障害性Tリンパ球の誘導培養法(大野忠夫) 50 |
[5]ウシ筋肉内脂肪前駆細胞株の樹立と特性(麻生 久・高野昇一) 52 |
[6]乳腺上皮細胞(酒井仙吉) 54 |
[7]卵管上皮細胞(阿部宏之) 56 |
[8]肝実質細胞I:分離法(三浦 豊) 58 |
[9]肝実質細胞II:培養法(三浦 豊) 60 |
[10]神経細胞(久恒辰博) 62 |
[11]生体外免疫系細胞(白畑實隆) 64 |
[12]白色,褐色脂肪細胞(齋 政彦・高橋俊雄・橋爪秀一) 66 |
[13]表皮角化細胞(齋 政彦・橋爪秀一) 69 |
[14]血液幹細胞(須田年生) 71 |
[15]メラノサイト(齋 政彦・橋爪秀一) 73 |
[16]腎メサンギウム細胞(三浦 豊) 75 |
[17] 免疫系細胞(八村敏志) 77 |
3.細胞のライフサイクルと動物細胞工学 79 |
a.[1]細胞の老化,不死化,がん化と個体の制御(片倉喜範) 79 |
b.細胞周期 |
[2]同調培養,インヒビター(寺田 聡・鈴木栄二) 81 |
[3]細胞周期制御の医学的応用(寺田 聡・鈴木栄二) 83 |
c.[4]がん細胞の薬剤耐性機構(植田和光) 85 |
d.[5]かんの転移とその制御(三浦 豊) 87 |
e.[6]アポトーシスとその制御(寺田 聡・鈴木栄二) 89 |
4.動物細胞機能の制御 91 |
a.[1]細胞バイオセンサ(相澤益男) 91 |
b.動物細胞機能の物理的化学的制御 |
[2]電気による制制(相澤益男) 93 |
[3]浸透圧による制御(高木 睦・吉田敏臣) 95 |
[4]圧力による制御(高木 睦・吉田敏臣) 97 |
[5]温度による制御(寺田 聡・鈴木栄二) 99 |
[6]溶存酸素による制御(高木 睦・吉田敏臣) 101 |
[7]計算機制御(高木 睦・吉田敏臣) 104 |
[8]流れによる制御(白神直弘) 106 |
[9]磁場による制御(佐藤正之) 108 |
[10]栄養物質による制御(矢ヶ崎一三) 110 |
[11]レドックス制御(白畑實隆) 112 |
5.機能性細胞を用いた評価法 114 |
[1]生理活性物質の探索と単離(永井和夫) 114 |
[2]食品成分の機能評価(篠原和毅) 116 |
[3]環境汚染物質の評価と管理(内海英雄) 118 |
[4]医薬品の機能評価(小田井英陽) 120 |
[5]食品の安全性試験(山庄司志朗・一色賢司) 122 |
[6]食品中の抗腫瘍活性試験(福家洋子) 124 |
[7]腸管免疫I:パイエル板(永淵真也・上野川修一) 126 |
[8]腸管免疫II:腸管上皮間リンパ球(永淵真也・上野川修一) 128 |
[9]食品中のアレルゲンの抽出,分離,精製とアレルゲン性評価(松田 幹) 130 |
[10]in vitroアレルギー検定系(市川 明・白畑實隆) 132 |
[11]動物実験代替法(板垣 宏・足利太可雄) 134 |
[12]ストレス評価法(樺山 繁・白畑實隆) 137 |
[13]神経機能解析(板倉宏司) 139 |
6.培養工学 141 |
6.1 [1]物質生産用細胞培養装置工学(海野 肇・山本進二郎) 141 |
6.2 医療用生理活性タンパク質の生産 |
a.組換え高分子医薬高生産性細胞株の育種 |
[2]動物細胞による生理活性タンパク質生産の現状と問題点(照屋輝一郎) 145 |
[3]遺伝子組換え宿主細胞株の育種(照屋輝一郎) 147 |
b.[4]抗体産生促進因子(菅原卓也) 149 |
c.[5]マスターセルバンク(北野一昭) 151 |
d.[6]大量培養技術(北野一昭) 153 |
e.[7]細胞培養担体(海野 肇・山本進二郎) 155 |
f.[8]肝細胞のスフェロイド培養(松下 琢) 157 |
g.マイクロキャリア培養 |
[9]多孔性培養(城風淳一) 159 |
[10]グラスビーズを充填した固定床培養器(水谷 悟) 161 |
[11]凝集マイクロビーズ培養(白神直弘) 163 |
h.[12]高密度培養(菅原卓也) 165 |
i.[13]ホローファイバー培養の利点とその仕組について(松本 泉) 167 |
j.[14]生理活性物質の単離精製(菅原卓也) 170 |
k.[15]ウイルス除去膜(佐藤哲男) 172 |
l.[16]プロセスバリデーション(大島武博) 174 |
m.[17]生産物の品質保証(大島武博) 176 |
7.生理活性物質と動物細胞工学 178 |
a.[1]生理活性物質の発見(吉本 宏・鈴木隆元) 178 |
b.[2]タンパク質工学 タンパク質の機能解析を目指した異種タンパク質の発現系 (伊東孝裕・早川和良・田之倉優) 180 |
c.組換え型ではないタンパク質として生産している例 |
[3]インターフェロン-β(佐野恵海子) 182 |
[4]プロウロキナーゼ(亀山松寿) 184 |
[5]ウイルスワクチン(城野洋一郎) 186 |
d.組換えタンパク質として生産している例 |
[6]エリスロポエチン(吉本 宏・鈴木隆元) 188 |
[7]顆粒球コロニー刺激因子(橋爪秀一) 190 |
e.超天然高分子 |
[8]糖-タンパク質複合物(服部 誠) 192 |
[9]HGFとそのバリアントの示す生物活性の差異(島 伸行・東尾侃二) 194 |
[10]脂肪前駆細胞Ob1771の分化誘導を指標としたIGF-I関連物質の活性評価(美川 智・鎌井泰樹・河田照雄・酒井 裕・伏木 亨) 196 |
8.動物細胞と糖鎖工学 198 |
[1]タンパク質の糖鎖修飾と培養条件(大政健史・菅 健一) 198 |
[2]抗体活性と糖鎖(立花宏文) 200 |
[3]抗体を用いた診断システムの開発(橋爪秀一) 202 |
[4]糖タンパク質における糖鎖構造の解析と構造機能相関(津田英資) 204 |
[5]シアル酸(伊東 信) 207 |
9.人工臓器 209 |
[1]生体細胞学(飯島信司) 209 |
[2]ハイブリッド人工肝臓(船津和守・中澤浩二・金子 充) 211 |
[3]人工軟組織(北川泰雄) 214 |
[4]複合細胞培養(酒井康行) 216 |
10.遺伝子操作動物の創出と利用 218 |
a.遺伝子ターゲッティング |
[1]遺伝子ターゲッティングの基礎(緒方靖哉・土居克実) 218 |
[2]動物の遺伝子ターゲッティング(千代 豊) 222 |
[3]魚の遺伝子ターゲッティング(David Barnes・Paul Collodi・白畑實隆) 224 |
[4]遺伝子組換え体の安全性評価(木下雅由) 226 |
b.[5]トランスジェニック動物(千代 豊) 228 |
c.[6]ノックアウトマウス(末盛博文) 230 |
11.遺伝子治療と細胞治療 232 |
[1]遺伝子治療(濱田洋文) 232 |
[2]細胞治療(寺田 聡・鈴木栄二) 234 |
[3]アンチセンス核酸による遺伝子制御(篠塚和夫) 236 |
12.免疫学と動物細胞工学 238 |
[1]免疫担当細胞応答の修飾(戸塚 護) 238 |
[2]免疫現象の培養細胞を用いた解析(八村敏志) 240 |
[3]免疫応答の動物細胞工学的修飾による疾患の予防,治療(戸塚 護) 242 |
[4]移植臓器(肝臓)のviabilityの維持にかかわる因子(大河内信宏) 244 |
13.抗体工学と動物細胞工学 247 |
[1]抗体の多様性と基礎(立花宏文) 247 |
[2]マウスモノクローナル抗体(堂迫俊一) 249 |
[3]ヒトモノクローナル抗体(新本洋士) 252 |
[4]ヒト化抗体(前田浩明) 254 |
[5]抗ペプチド抗体(榎本 淳) 256 |
[6]ファージディスプレイ法によるヒト抗体(竹腰正隆) 258 |
[7]ヒト抗体遺伝子導入マウス(吉田 均・富塚一磨・石田 功) 260 |
[8]抗体酵素(触媒抗体)(井上國世) 262 |
14.畜産学への動物細胞工学の応用 264 |
[1]卵子および卵胞の培養と応用(伊藤丈洋) 264 |
[2]体外受精と着床前胚の体外培養(星 宏良) 266 |
[3]胚の凍結保存(山下祥子) 268 |
[4]胚性幹細胞の分離と培養(千代 豊) 270 |
[5]始原生殖細胞の分離と培養(松居靖久) 272 |
[6]家畜の核移植操作(長嶋比呂志) 274 |
[7]遺伝子組換え家畜(徳永智之) 277 |
15.水産学への動物細胞工学の応用 279 |
[1] アワビ中腸腺培養細胞の樹立と生理機能(楠本賢一・亀井勇統) 279 |
[2]浮遊培養系の魚類細胞とその大量・高密度培養(羽曽部正豪) 281 |
[3]だれでも使える動物細胞 魚類細胞の静置浮遊・低温培養 (羽曽部正豪) 283 |
[4]ウナギ培養肝細胞の脂質代謝(林 征一) 285 |
[5]ウナギ精巣の生体外培養(三浦 猛・三浦智恵美) 287 |
[6]魚類細胞への外来遺伝子導入法(尾島信彦・山下倫明) 290 |
[7]遺伝子導入メダカの作出(木下政人) 292 |
16.宇宙空間と細胞工学(粂井康宏) 294 |
17.生産物およびプロセスの法的規制 296 |
[1]細胞培養医薬品開発のプロセスと法規制(菅谷真二) 296 |
[2]特許取得(平木祐輔) 299 |
[3]バイオテクノロジーと製造物責任(北川俊光) 301 |
[4]バイオテクノロジーと知的財産(熊谷健一) 303 |
付録 305 |
1.動物細胞工学年表(川原浩治・橋爪秀一) 307 |
2.細胞銀行の有効利用法(大野忠夫) 309 |
3.市販無血清培地一覧表(照屋輝一郎) 311 |
4.疾病モデル動物一覧(照屋輝一郎) 316 |
5.日本国内で管理保存されている魚類由来株化細胞(吉水 守・木村喬久・西澤豊彦) 319 |
6.動物細胞工学研究に役立つインターネットWebサイト(新本洋士) 335 |
索引 337 |
資料編広告 343 |
1.動物細胞培養の基礎 1 |
1.1 [1]細胞の構造と機能(飴谷章夫) 1 |
1.2 [2]細胞の応答(飴谷章夫) 3 |
|
79.
|
図書
|
高分子学会編
出版情報: |
東京 : エヌ・ティー・エス, 2001.1 vi, 133, viip ; 27cm |
シリーズ名: |
ポリマーフロンティア21シリーズ ; 4 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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目次情報:
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21世紀のバイオテクノロジー / 今中忠行著 |
バイオテクノロジー産業振興の国家戦略 / 堅尾和夫著 |
微生物生産の将来を展望する / 清水昌著 |
バイオ技術による医薬品の開発 / 池田雅夫著 |
医学・バイオテクノロジー素材として複合糖質は有望か? / 西村紳一郎著 |
酵素反応形塗料の開発 : 漆をモデルとして / 大藪秦著 |
21世紀のバイオテクノロジー / 今中忠行著 |
バイオテクノロジー産業振興の国家戦略 / 堅尾和夫著 |
微生物生産の将来を展望する / 清水昌著 |
|
80.
|
図書
|
木村雄治著
出版情報: |
東京 : コロナ社, 2001.3 viii, 178p ; 26cm |
子書誌情報: |
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81.
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図書
東工大 目次DB
|
バイオサイエンス研究会編
出版情報: |
東京 : オーム社, 2007.5 xii, 366p ; 21cm |
子書誌情報: |
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I 基礎編 |
第 1 章 細胞とその成り立ち |
1・1 細胞の構造 2 |
1・2 細胞周期と細胞分裂 9 |
1・3 DNA 複製と修復のメカニズム 11 |
1・4 染色体の構造と複製機構 14 |
1・5 遺伝情報発現機構 16 |
1・6 RNA (RNP) ワールド 17 |
1・7 アポトーシス 17 |
1・8 老化とがん化 19 |
1・9 細胞培養 19 |
1・10 細胞間相互作用 20 |
1・11 サイトカイン/ホルモン/オータコイド 22 |
1・12 情報伝達 26 |
1・13 受容体と G タンパク質 27 |
1・14 幹細胞 30 |
第 2 章 生体分子とその代謝 |
2・1 核酸とその代謝 32 |
2・2 アミノ酸とその代謝 35 |
2・3 タンパク質とその構造 37 |
2・4 酵素とその反応 39 |
2・5 脂質とその代謝 42 |
2・6 糖質とその代謝 44 |
2・7 解糖と発酵 47 |
2・8 クエン酸と酸化的リン酸化 49 |
2・9 光合成 52 |
2・10 酸化ストレスと抗酸化反応 54 |
第 3 章 生体の調節機構 |
3・1 神経系による調節機構 56 |
3・2 内分泌系による調節機構 79 |
3・3 免疫系による調節機構 86 |
第 4 章 生殖と発生 |
4・1 有性生殖と無性生殖 97 |
4・2 動物の発生と形態形成 100 |
4・3 植物の発生と形態形成 115 |
第 5 章 遺伝・遺伝子・DNA・ゲノム |
5・1 セントラル・ドグマ 122 |
5・2 遺伝情報の発現制御 129 |
5・3 遺伝情報を担う物質 135 |
5・4 突然変異 145 |
5・5 遺伝的多様性 148 |
第 6 章 行動のバイオサイエンス |
6・1 本能 154 |
6・2 学習と記憶 158 |
6・3 知能 163 |
6・4 動物の社会 167 |
第 7 章 生態と環境 |
7・1 生態系とその仕組み 169 |
第 8 章 人間活動と生物環境 |
8・1 都市化と砂漠化 200 |
8・2 里山の生態系 202 |
8・3 水際における水質浄化 203 |
8・4 漁業と海洋生態系 204 |
8・5 地球温暖化 205 |
第 9 章 病気とバイオサイエンス |
9・1 感染症 208 |
9・2 遺伝子と病気 214 |
II 応用編 |
第 1 章 バイオ研究のための分析機器 |
1・1 クロマトグラフと質量分析 (LC-MS/MS) 228 |
1・2 非破壊イメージング 229 |
1・3 マイクロアレイ 232 |
1・4 プロテインチップシステム 234 |
1・5 DNA 配列解析 234 |
第 2 章 バイオテクノロジー |
2・1 概要 236 |
2・2 遺伝子組換えと遺伝子クローニング 237 |
2・3 遺伝子操作に使われる制限酵素と遺伝子を運ぶベクター 238 |
2・4 遺伝子組み換え実験の安全性 239 |
2・5 遺伝子導入による異種タンパク質生産 239 |
2・6 遺伝子改変生物 241 |
2・7 遺伝子ノックアウト 241 |
2・8 遺伝子ノックダウン 242 |
2・9 細胞融合とモノクローナル抗体 243 |
2・10 クローン動物 245 |
第 3 章 発生工学から再生医療へ |
3・1 発生工学とは 247 |
3・2 臓器移植の課題と自己幹細胞 248 |
第 4 章 環境生物工学 |
4・1 概要 250 |
4・2 環境汚染と微生物の関わり 250 |
4・3 汚染防止と微生物の関わり (生物処理による浄化法) 253 |
第 5 章 植物バイオテクノロジーと遺伝子組換え作物 |
5・1 植物バイオテクノロジーの幕開け 257 |
5・2 新しい植物を創る―細胞育種から分子育種へ 258 |
5・3 遺伝子組み換えの実際 259 |
5・4 21世紀の植物バイオテクノロジーが目指すもの 261 |
第 6 章 マリンバイオテクノロジー |
6・1 生理活性物質とその利用 265 |
6・2 微生物とその利用 269 |
6・3 藻類の利用 272 |
6・4 魚のバイオテクノロジー 274 |
第 7 章 網羅的解析法 |
7・1 ゲノム配列解析 275 |
7・2 トランスクリプトーム解析 279 |
7・3 プロテオーム解析 281 |
7・4 メタボローム解析 287 |
7・5 その他の「オーム」解析 289 |
第 8 章 バイオインフォマティクス |
8・1 バイオインフォマティクスとは 290 |
8・2 研究の現状 291 |
8・3 将来への展望 294 |
第 9 章 遺伝子診断・治療と DNA 鑑定 |
9・1 遺伝子診断とは 295 |
9・2 遺伝子性疾患の診断における遺伝子解析 296 |
9・3 個人識別としてのDNA 鑑定 302 |
第 10 章 SNP とオーダーメイド医療 |
10・1 SNP とは 305 |
10・2 SNP の分類 306 |
10・3 SNP の診断への活用 306 |
10・4 SNP の治療への活用 307 |
10・5 オーダーメイド医療 308 |
第 11 章 薬 |
11・1 診断薬と治療薬 309 |
11・2 薬品の開発と治験 311 |
11・3 ドラッグデザイン 314 |
第 12 章 ナノバイオロジー |
12・1 ナノバイオロジーが生まれた理由 317 |
12・2 ナノバイオロジーの発展とナノテクノロジーの参入 319 |
12・3 ナノバイオロジーのターゲットとその技術 321 |
12・4 ナノバイオと基礎科学の将来:モード 2 とニコブ論 322 |
III バイオ社会編 |
1. 生命倫理 328 |
2. カルタヘナ議定書 328 |
3. 生物の保護に関する国際条約 331 |
4. ヒトクローン 332 |
5. 環境問題とバイオテクノロジー 334 |
6. 遺伝子組換え作物 336 |
7. 知的財産とビジネス 338 |
8. 科学技術政策とバイオサイエンス振興 342 |
参考物件 345 |
索引 353 |
I 基礎編 |
第 1 章 細胞とその成り立ち |
1・1 細胞の構造 2 |
|
82.
|
図書
|
化学工学会バイオ部会編
出版情報: |
東京 : コロナ社, 2006.5 vii, 195p ; 26cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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83.
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図書
東工大 目次DB
|
赤池敏宏編著
目次情報:
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1. セルプロセッシング工学 |
1.1 はじめに 1 |
1.2 動物細胞培養リアクター 3 |
1.2.1 接着依存性細胞培養器 3 |
1.2.2 せん断力 5 |
1.2.3 溶存酸素供給 5 |
1.3 セルプロセッシング工学各論 6 |
1.3.1 材料設計 7 |
1.3.2 効率的培養法 13 |
1.3.3 産業化技術 16 |
1.4 造血細胞の体外増幅 19 |
1.4.1 造血細胞の体外増幅 19 |
1.4.2 ストローマ細胞接着に適した多孔性担体 21 |
1.4.3 3次元共培養による造血前駆細胞増幅 22 |
1.4.4 3次元共培養システムにおける造血微小環境 23 |
引用・参考文献 24 |
2. メカニカルエンジニアリングと細胞工学 |
2.1 再生医療における機械工学,材料工学の役割 27 |
2.1.1 細胞・組織への力学的刺激の効果 27 |
2.1.2 静水圧培養法の軟骨再生への応用 32 |
2.1.3 生分解性高分子ハイブリッドスポンジ 34 |
2.1.4 生分解性高分子ハイブリッドメッシュ 38 |
2.1.5 合成高分子,コラーゲン,水酸アパタイトハイブリッドスポンジ 39 |
2.1.6 培養関節軟骨 40 |
2.1.7 おわりに 42 |
2.2 メカニカルエンジニアリングと軟骨再生,血管再生 43 |
2.2.1 はじめに 43 |
2.2.2 静水圧負荷と軟骨再生技術 45 |
2.2.3 ずり応力負荷,引張応力(ストレッチ)負荷による血管再生技術 48 |
引用・参考文献 52 |
3. 生体組織リモデリングのバイオメカニクス |
3.1 はじめに 54 |
3.2 応力変化による血管壁のリモデリング 55 |
3.2.1 血圧変化に対する反応 55 |
3.2.2 血流変化に対する応答 61 |
3.2.3 血圧と血流の両方を変化させた場合 62 |
3.2.4 まとめ 63 |
3.3 負荷に対する・腱・靭帯の反応と組織再構築 64 |
3.3.1 除荷・負荷軽減に伴う組織再構築 65 |
3.3.2 除荷・負荷軽減後の再負荷に対する反応 67 |
3.3.3 過負荷による組織構築 68 |
3.3.4 培養コラーゲン線維束に及ぼす負荷の効果 69 |
3.3.5 まとめ 70 |
3.4 機能的ティッシュエンジニアリング 71 |
3.5 おわりに 73 |
引用・参考文献 73 |
4. 細胞工学と流体力学の接点 |
4.1 はじめに 76 |
4.2 生体内における流れと細胞 77 |
4.2.1 血管内皮細胞 77 |
4.2.2 平滑筋細胞 79 |
4.2.3 微小循環系における血球細胞 80 |
4.2.4 骨内における流れと骨細胞 83 |
4.3 培養系における流れと細胞 84 |
4.3.1 実験モデル 84 |
4.3.2 流れに対する内皮細胞の応答 86 |
4.3.3 静水圧に対する内皮細胞の応答 90 |
4.3.4 流れに対する平滑筋細胞の応答 91 |
4.3.5 流れに対する骨細胞の応答 92 |
4.3.6 共存培養モデルによる内皮細胞の応答 92 |
4.4 組織再生と流れ 93 |
4.4.1 血管再生と流れ 93 |
4.4.2 血管壁組織の再生 94 |
4.4 おわりに 95 |
引用・参考文献 95 |
5. 遺伝子工学手法に基づく新しい細胞マトリックス設計と再生医療への応用 |
5.1 はじめに 98 |
5.2 再生医療のための足場マトリックス 98 |
5.2.1 幹細胞による再生医療 98 |
5.2.2 細胞外マトリックスと幹細胞の分化制御 99 |
5.2.3 その他の外的刺激による幹細胞の分化制御 100 |
5.2.4 バイオマテリアルの人工マトリックスとしての利用と再生医療への応用 101 |
5.3 遺伝子工学によるマトリックス設計と応用 103 |
5.3.1 融合タンパク質の設計と細胞機能の制御 103 |
5.3.2 幹細胞培養への応用 104 |
5.3.3 細胞機能制御への応用 108 |
5.4 おわりに 110 |
引用・参考文献 112 |
6. 高分子界面設計と細胞・組織(スフェロイド)エンジニアリング |
6.1 細胞工学用材料と高分子 114 |
6.2 細胞培養と基質材料表面 114 |
6.3 汎用培養容器 115 |
6.4 合成高分子 116 |
6.5 生分解性高分子 117 |
6.6 分子中に官能基を有するハイブリッド型高分子 119 |
6.7 3次元培養 123 |
6.8 細胞のパターン化培養を可能とする材料基板 125 |
引用・参考文献 127 |
7. 細胞マトリックス工学のセルプロセッシング工学への応用 |
7.1 はじめに 129 |
7.2 細胞外マトリックスの存在意義とそのin vitroとin vivoでの相違 130 |
7.3 メカニカルストレスによる新しいセルプロセッシング 132 |
7.4 ナノ/マイクロスケールで制御した細胞外マトリックス培養基板 135 |
7.5 微細加工技術によって可能になる細胞機能の計測と制御 137 |
7.6 ECMの力学特性を利用した新しい培養基板によるセルプロセッシング 139 |
7.7 より高度な細胞機能計測・制御を目指した3次元微細加工技術によるセルプロセッシング 142 |
7.8 おわりに 145 |
引用・参考文献 145 |
8. 再生医療の基盤技術としての計測・画像工学 |
8.1 はじめに 147 |
8.2 再生医療におけるバリデーションの必要性と意義 147 |
8.3 基盤計測・画像技術 149 |
8.3.1 サイトメトリーによるin vitro細胞活性評価法 149 |
8.3.2 ルシフェラーゼおよび GFP を用いた in vivo 細胞機能評価バイオイメージング法 151 |
8.3.3 バイオフォトニクスによる in vivo 組織機能評価法 154 |
8.3.4 超音波による in vivo 組織機能評価法 159 |
8.3.5 MRI による細胞追跡法 161 |
8.4 おわりに 164 |
引用・参考文献 165 |
9. 細胞表面の1分子追跡~1分子観察からタンパク質・脂質が感じている膜構造がわかる~ |
9.1 はじめに 168 |
9.2 細胞膜構造の概念のパラダイムシフト 169 |
9.3 1分子追跡法 171 |
9.3.1 SFMT(1分子蛍光追跡)法 172 |
9.3.2 1分子蛍光共鳴エネルギー移動法 173 |
9.3.3 2色蛍光同時1分子追跡像の重ね合わせ法 175 |
9.3.4 SPT(1分子追跡)法 177 |
9.3.5 光ピンセットの装置と試料 179 |
9.4 タンパク・脂質の運動を1分子法で追う 180 |
9.4.1 膜骨格「フェンス」による膜貫通型タンパク質の閉じ込めとホップ拡散 181 |
9.4.2 膜骨格結合タンパク質「ピケット」による脂質の閉じ込めとホップ拡散 183 |
9.4.3 フェンスモデルとピケットモデル 184 |
9.5 おわりに 185 |
引用・参考文献 187 |
10. 高効率マイクロインジェクション技術の開発と ES 細胞工学への応用 |
10.1 はじめに 190 |
10.2 マイクロインジェクションの歴史 -より小さな細胞への挑戦- 190 |
10.3 マイクロインジェクション法と他の方法との比較 194 |
10.4 SMSR の開発のコンセプト 195 |
10.5 疾患モデル動物と疾患モデル細胞 199 |
10.6 疾患モデル細胞開発におけるマイクロインジェクション技術の利用 201 |
10.7 おわりに 201 |
引用・参考文献 202 |
11. 哺乳動物の細胞への DNA および RNA のスマートなデリバリー |
11.1 はじめに 204 |
11.2 遺伝子導入手法の種類と実際 205 |
11.2.1 物理化学的手法 205 |
11.2.2 ウイルスベクター法 208 |
11.2.3 人工ベクター法 208 |
11.3 アパタイトナノ粒子法による画期的遺伝子導入方法の確立 210 |
11.3.1 炭酸アパタイトによる遺伝子導入のためのナノ粒子作製の重要性 211 |
11.3.2 従来法における手法との比較 212 |
11.3.3 リン酸カルシウム作製の物理化学的考察 214 |
11.3.4 遺伝子発現効率化のための粒子成長のコントロール 214 |
11.3.5 カルシウム-マグネシウム-リン酸粒子の生成と化学的性質 215 |
11.3.6 粒子の成長速度論と大きさの制御 216 |
11.3.7 ナノアパタイトによるDNA送達の高効率細胞内移行 217 |
11.3.8 ナノ粒子による遺伝子送達と遺伝子発現 218 |
11.3.9 ECMを用いたナノ粒子の効率化 219 |
11.4 おわりに 220 |
引用・参考文献 220 |
索引 223 |
1. セルプロセッシング工学 |
1.1 はじめに 1 |
1.2 動物細胞培養リアクター 3 |
|
84.
|
図書
|
小田切宏之著
出版情報: |
東京 : 東洋経済新報社, 2006.7 xii, 305p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
85.
|
図書
|
松澤洋編
出版情報: |
東京 : 東京化学同人, 2004.9 x, 262p, 図版4枚 ; 22cm |
シリーズ名: |
応用生命科学シリーズ ; 6 |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
86.
|
図書
|
Rolf D. Schmid著 ; 村松正實監訳
出版情報: |
東京 : 東京化学同人, 2005.3 x, 353p ; 20cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
87.
|
図書
|
増原宏, 細川陽一郎著
出版情報: |
京都 : ケイ・ディー・ネオブック , 京都 : 化学同人 (発売), 2005.1 v, 89p ; 19cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
88.
|
図書
|
バイオミメティックスハンドブック編集委員会 [編] ; 長田義仁編集代表
出版情報: |
東京 : エヌ・ティー・エス, 2000.9 11, 13, 1139, 9, 37p, 図版23p ; 27cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
89.
|
図書
東工大 目次DB
|
嶋本伸雄編
目次情報:
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第1章 ナノバイオロジーとナノバイオマシン 1 |
1.1 生まれるべくして生まれたナノバイオロジー 2 |
1.2 ナノバイオテクノロジー 2 |
1.3 ナノバイオにおける科学と工学の関係 4 |
1.4 ナノバイオの科学と医学・工学の出口 6 |
第2章 生物のおけるナノバイオマシン 11 |
2.1 現代生物学における機械論の発展と限界 12 |
2.2 生物における分子機械と従来の人工機械との差の本質 12 |
2.3 ナノバイオマシンのジレンマとその解決の秘密 14 |
2.4 転写ナノマシンの例 16 |
2.5 転写マシンの中の隠しエネルギー : 生体ナノマシンの戦略 18 |
2.6 生体ナノバイオマシンの初期状態への回復 20 |
2.7 生物反応におけるスイッチ : 闘値を作る化学反応 20 |
2.8 自然界にあるナノバイオマシンの具体例 : リボソーム 22 |
第3章 ボトムアップのテクニックと理論 29 |
3.1 バイオテクノロジー 30 |
3.2 時間変化の解析法 56 |
3.3 蛍光の測定技術 76 |
第4章 トップダウンのテクニック 87 |
4.1 機械的・MEMS技術 88 |
4.2 光学技術 102 |
4.3 光計測技術 104 |
4.4 電気力学的技術 110 |
4.5 化学的技術 114 |
第5章 ナノ構造体とその応用 127 |
5.1 人エナノ微粒子 128 |
5.2 生物由来ナノ構造体 146 |
5.3 バイオナノインターフェイス 162 |
第6章 日本のナノバイオの特徴と展望 173 |
6.1 科学技術の苦戦・崩壊のストーリー 174 |
6.2 米国でのナノバイオ 176 |
6.3 ECでのナノバイオ 178 |
6.4 台湾のナノテクノロジー 180 |
6.5 日本のナノバイオロードマップ 182 |
6.6 ナノバイオに必要なこと 184 |
索引 187 |
第1章 ナノバイオロジーとナノバイオマシン 1 |
1.1 生まれるべくして生まれたナノバイオロジー 2 |
1.2 ナノバイオテクノロジー 2 |
|
90.
|
図書
|
日本生物工学会編
出版情報: |
東京 : コロナ社, 2005.6 ix, 851p ; 26cm |
子書誌情報: |
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|
91.
|
図書
東工大 目次DB
|
生物に学び新しいシステムを創る編集委員会編
出版情報: |
東京 : 博友社, 2006.4-2008.4 2冊 ; 26cm |
子書誌情報: |
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はじめに 中田 宗隆 |
本書のコンセプト 5 |
第1章 分子から |
生体分子の柔軟性と多様性―内部回転― 中田 宗隆 |
1. はじめに 11 |
2. 分子の形はフレキシブル 12 |
3. ボルツマン分布と存在確率 14 |
4. 赤外吸収スペクトルを測定する 14 |
5. 分子の存在比を変化させる 15 |
6. おわりに 17 |
コラム:生体分子のホモキラリティーの起源―光化学的アプローチ 17 |
工藤 聡 |
第2章 無機物質から |
Ⅰ. 触媒,その機能と歴史的役割―不老不死のナノ構造触媒の創成に向けて― 永井 正敏 |
1. はじめに 19 |
2. 歴史の転換期に見る触媒―化学工業における触媒の役割 19 |
3. 触媒の現代的課題 22 |
4. 不老不死の触媒―インテリジェント触媒 25 |
Ⅱ. 生物に学ぶ無機材料開発―剛直な無機結晶が作る柔軟な組織体― 中戸 晃之 |
1. はじめに―無機材料と生物システム 26 |
2. 生物体内での無機結晶の形成に学ぶ 26 |
3. 生物に学ぶことの本質―分子集合体の概念 26 |
4. 無機と有機の複合化 27 |
5. 層状無機結晶の層間空間を利用する無機―有機複合化 29 |
6. 層状の無機結晶を剥離させて緩やかな秩序構造を作る 32 |
おわりに 33 |
第3章 ナノテクノロジーから |
微粒子のはたらき―あらゆる分野に顔を出す微粒子の不思議― 神谷 秀博 |
1. 微粒子,微粉体とは―その幅広い応用分野― 35 |
2. 微粒子の付着と凝集を制御する―仕事の成否を握る共通的を基礎技術 36 |
3. 材料ナノテクノロジーとの関わり 36 |
4. 環境・エネルギー分野への展開 37 |
5. 医薬品などその他の分野への展開 38 |
6. 終わりに 38 |
第4章 二酸化炭素から |
Ⅰ. 温暖化ガス―二酸化炭素―の化学的有効利用 荻野 賢司 |
1. はじめに 39 |
2. 二酸化炭素の化学的特性 39 |
3. (超臨界)二酸化炭素の化学的利用法 40 |
4. おわりに 48 |
Ⅱ. サゴヤシが地球温暖化を防ぐ 49 |
岡崎 正規 |
コラム:圃場から流域ヘ―異なるスケールにおける窒素循環を探る― 53 |
木村園子ドロテア |
第5章 モデル化から |
生物や社会の動きをモデルで理解する 秋澤 淳 |
1. はじめに 55 |
2. 微分方程式モデルによる解析 55 |
3. システムダイナミクス・モデルによる地球規模のシミュレーション 59 |
4. 技術や政策の社会的役割の評価 60 |
5. おわりに 63 |
第6章 ヒトの身体を診ることから |
Ⅰ. 人間の視覚に訴えるコンピュータグラフィックス 斎藤 隆文 |
1. ノンフォトリアリスティックレンダリング(NPR) 65 |
2. イラスト風顔画像による情報伝達 67 |
3. 巨大データの可視化 69 |
4. 静止画による動きの表現 71 |
Ⅱ. 人体内部の可視化と診断―“見る”と“診る” 清水 昭伸 |
1. はじめに 73 |
2. X線像と撮影原理 73 |
3. CT像とその撮影原理 75 |
4. コンピュータを用いた診断支援 79 |
5. むすび 81 |
Ⅲ. ハード・ソフトを融合した未来の超音波医療 桝田 晃司 |
1. はじめに 82 |
2. ロボティックテレエコー 83 |
3. 動画像処理による臓器の認識 87 |
4. 生体マイクロカプセルの検出と破壊による薬物治療 91 |
5. おわりに 94 |
コラム:見えないデータを見せる―可視化― 96 |
宮村 浩子 |
第7章 環境から |
Ⅰ. 環境に配慮した生産加工技術 笹原 弘之 |
1. はじめに 97 |
2. 製品の生産・使用・廃棄・リサイクルにおける環境配慮 98 |
3. 環境に優しい生産加工技術とは 100 |
4. まとめ 104 |
Ⅱ. 環境調和型エネルギーシステムの展望と課題 柏木 孝夫 |
1. 環境制約とエネルギーセキュリティー 105 |
2. 炭素制約経済社会と分散型省エネルギー 105 |
3. エネルギー源多様化の旗手・新エネルギー 106 |
4. マイクログリッドによる双方向分散型エネルギー需給ネットワークビジネス 108 |
第8章 昆虫から |
Ⅰ. 害虫との戦いの陰と光―有機合成農薬,不妊虫放飼法,交信撹乱法― |
安藤 哲 |
1. はじめに 111 |
2. DDTの教訓 111 |
3. アンケート「農薬について君たちはどのくらい知っていますか?」 112 |
4. 殺虫剤の開発:毒からの出発 114 |
5. ウジバエとミバエの根絶事業 116 |
6. 生物に学んだ害虫防除:交信撹乱法 117 |
7. フェロモン研究の面白さ 118 |
コラム:性ホルモンは面白い 119 |
山本 雅信 |
Ⅱ. 昆虫の病気の世界がバイテクとハイテクに繋がった 佐藤 令一 |
1. 一寸の虫にも種々の病気 121 |
2. 昆虫の病原がバイテク素材になっている 123 |
3. 微生物殺虫剤とハイテクの融合 124 |
4. 核多角体病ウイルスによるタンパク質生産系 125 |
5. Bt殺虫性タンパク質は代表的な組換え食品の遺伝子資源 126 |
6. Bt殺虫性タンパク質の進化分子工学の可能性 128 |
第9章 植物から |
Ⅰ. 植物の病気を防ぐ 豊田 剛己 |
1. はじめに 131 |
2. 植物病害の被害程度 131 |
3. 土壌中の微生物 133 |
4. 土壌中の微生物の働き 134 |
5. 土壌中の微生物間相互作用 135 |
6. 病害防除の実践 138 |
Ⅱ. 木質バイオマス利用の今日と明日 梶田 真也 |
1. バイオマスとは 140 |
2. 木質バイオマスの主体は何か? 140 |
3. 植物の細胞壁は何に利用されているか? 141 |
4. 木質バイオマスを使う意義 141 |
5. 日本における木質資源利用の促進へ向けた施策 142 |
6. バイオマスの有効利用に資する植物とは? 142 |
7. 植物の成長と木質の生成 143 |
8. 細胞壁成分とその生合成 144 |
9. 木質成分の改変をめざしたバイオテクノロジー 145 |
10. おわりに 146 |
第10章 世界から |
国際標準を知ろう 堤 正臣 |
1. “ISO”とは何か 147 |
2. JIS,JASとは何か 148 |
3. デファクト標準とデジュール標準 148 |
4. 身近なところにあるISO規格 151 |
5. 標準化活動の一例 154 |
6. 標準化は知財としても重要 157 |
おわりに 158 |
索引 159 |
はじめに 中田 宗隆 |
本書のコンセプト 5 |
第1章 分子から |
|
92.
|
図書
|
堀池靖浩, 宮原裕二著 ; 高分子学会編集
|
93.
|
図書
|
Jürgen Popp, Marion Strehle原書編 ; 廣瀬千秋翻訳
出版情報: |
東京 : エヌ・ティー・エス, 2008.4 xx, x, xi, 512, ixp ; 27cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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|
94.
|
図書
東工大 目次DB
|
山下一郎, 芝清隆監修
出版情報: |
東京 : シーエムシー出版, 2008.3 x, 358p ; 27cm |
子書誌情報: |
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【第I編 バイオナノプロセスとナノテクノロジー】 |
第1章 バイオナノプロセスとは(山下一郎,芝清隆) |
1. ナノテクノロジー時代 |
2. バイオナノプロセス |
第2章 バイオナノプロセスをめぐる世界の動き(河村秀樹,三浦篤志,芝清隆,山下一郎) |
1. はじめに |
2. 機能性材料合成のためのバイオナノプロセス |
2.1 天然のタンパク質,微生物を人為的環境下に置く方法 |
2.2 人工分子,人工ペプチドを用いる方法 |
2.3 バイオミネラルの形状を活かした利用 |
2.4 今後のバイオナノプロセスによる機能性材料合成 |
3. デバイスファブリケーションのためのバイオナノプロセス |
3.1 GroELを用いたフラッシュメモリ作製 |
3.2 植物ウイルスを用いたメモリデバイス開発 |
3.3 バクテリアウイルスを用いたリチウム電池開発 |
3.4 フェリチンを用いた研究 |
4. おわりに |
【第II編 バイオナノプロセスを支える要素技術】 |
第3章 イントロ : 自己組織化ナノブロックとしての生体高分子(山下一郎,芝清隆) |
第4章 蛋白質に見いだすナノブロック構造(金丸周司) |
2. ウイルスキャプシド蛋白質 |
3. 筒状蛋白質・リング状蛋白質 |
3.1 タバコモザイクウィルス |
3.2 繊維状ファージ |
3.3 ファージテイル |
4. ポリペプチド鎖が繰り返し配列を持つ蛋白質 |
4.1 1本鎖βヘリックス |
4.2 3本鎖βヘリックス |
第5章 ナノレゴプロジェクト(鈴木治和,臼井健悟,林崎良英) |
1. 「ナノレゴ」の基本概念 |
2. ナノレゴの基礎実験 |
2.1 ナノレゴ素子拡充の試み |
2.2 接着素子の解析 |
2.3 ナノレゴ設計のための基礎実験 |
2.4 生体超分子における安定複合体形成のメカニズム解明 |
3. ナノレゴの新規概念 |
4. ナノレゴによる線状構造体の形成 |
5. ロック付接着素子を用いたナノレゴ線状構造体 |
6. ナノレゴ研究の今後 |
第6章 球殻状ナノブロックとしてのフェリチン分子を用いたナノ粒子作製(岩堀健治,山下一郎) |
2. タンパク質超分子とバイオテンプレート |
2.1 バイオの世界とタンパク質超分子 |
2.2 バイオテンプレート法によるナノ粒子作製の歴史 |
3. アポフェリチンタンパク質を用いたナノ粒子作製 |
3.1 フェリチンタンパク質 |
3.2 フェリチンタンパク質の自己組織化能とバイオミネラリゼーション能 |
3.3 アポフェリチンタンパク質による酸化物ナノ粒子の作製 |
3.4 アポフェリチンタンパク質による化合物半導体ナノ粒子の作製 |
4. リステリア細菌由来Dpsタンパク質を用いたナノ粒子作製 |
5. バイオミネラリゼーションのメカニズム |
6. まとめ |
第7章 ナノ構造蛋白質の内部空間利用(安部聡,上野隆史) |
2. ナノ構造蛋白質 |
3. ナノ構造蛋白質内部での金属微粒子の合成 |
4. ナノ構造蛋白質の内部空間利用 |
4.1 医療材料への応用 |
4.2 触媒反応への利用 |
5. まとめ |
第8章 筒状ナノブロックとしてのTMVとテトラポッド型超分子構造体(小林未明,塚本里加子,杉本健二,山下一郎) |
1. TMVを用いたナノワイヤの合成 |
2. テトラポッド型超分子構造体 |
3. 基板上へのナノワイヤ,テトラポッド型超分子構造体の選択的配置,配列化と電子デバイスへの応用 |
第9章 人工ペプチド・タンパク質進化実験(柏木健司,芝清隆) |
1. ナノテクノロジーと人工タンパク質 |
2. 進化分子工学 |
3. ファージ提示法 |
4. 細胞表層提示法 |
5. in vitro提示法 |
6. ライブラリ作製 |
7. ライブラリの多様性とブロックシャッフリング |
8. 人工タンパク質創出系MolCraft |
9. おわりに |
第10章 無機材料を標的にしたペプチド・アプタマーの異種界面形成(佐野健一,芝清隆) |
2. 無機材料を標的にしたペプチド・アプタマー |
3. ペプチド・アプタマーと無機材料の異種界面形成 |
4. TBP-1とチタン表面の異種界面形成 |
5. 無機材料結合ペプチドに偏在するアミノ酸種 |
6. ペプチド・アプタマーの多機能性 |
7. ペプチド・アプタマーのナノテクノロジー領域への応用 |
8. おわりに |
第11章 セラミックス結合・合成ペプチド(梅津光央) |
1. ミネラル成分を鉱物化する生体分子 |
2. 生体内からの同定・抽出 |
3. 分子進行工学的技法を用いた非天然ペプチドの創出 |
4. 酸化亜鉛結合性ペプチドの選択と応用 |
第12章 ナノバインダーとしての高分子結合性ペプチド(芹澤武,松野寿生) |
2. ポリメタクリル酸メチル(PMMA)結合性ペプチドの探索 |
3. 合成ペプチドによる結合実験 |
4. 必須ペプチドモチーフの決定 |
5. その他の高分子ターゲット |
6. おわりに |
第13章 ペプチドの自己集合によるナノ構造の構築(松浦和則) |
2. 両親媒性ペプチド |
3. βシート形成ペプチド |
4. コイルドコイル形成ペプチド |
5. オリゴペプチド |
6. 三回対称性ペプチドコンジュゲート |
7. おわりに |
第14章 メタル化ペプチドを用いる金属の精密集積制御~組成・配列・空間配置制御と機能開拓~(髙谷光,磯崎勝弘,芳賀祐輔,上杉隆,中谷昭彦,直田健) |
2. 錯体化学的手法による金属集積化 |
3. メタル化アミノ酸およびメタル化ペプチドの開発 |
4. メタル化ペプチドの超音波ゲル化と金属集積制御 |
5. 異種金属集積型ペプチドの開発と機能開拓 |
第15章 DNAタイルのセルフアセンブリ(村田智) |
2. 材料としてのDNA分子 |
3. 粘着末端と枝分かれ構造 |
4. DNAタイル |
5. アルゴリズミックなセルフアセンブリ |
6. まとめと展望 |
第16章 ナノブロックとしてのRNA分子(齊藤博英,井上丹) |
2. RNAの構造 |
3. ナノブロックとしてのRNA |
4. ナノブロックRNAの応用分野 |
4.1 Synthetic biologyにおけるRNA |
4.2 NanotechnologyにおけるRNA |
5. RNA/RNPの分子デザインと試験管内進化 |
5.1 人工RNAのデザインと創成 |
5.2 人工RNPのデザインと創成 |
6. RNA/RNPブロックを利用した分子デザインの展望 |
第17章 脂質膜の自己組織化能を利用する分子デバイス作製(佐々木善浩,田文杰,菊池純一) |
2. 脂質膜基板の作製と分子素子の組織化 |
3. 脂質膜型分子デバイスの機能 |
【第III編 バイオナノプロセスによるデバイス作成】 |
第18章イントロ : トゥルーナノテクノロジーとしてのバイオナノプロセス(山下一郎,芝清隆) |
第19章 バイオナノプロセスで作るフローティングゲートメモリ(三浦篤志,山下一郎) |
2. ナノドットを利用した不揮発性フラッシュメモリ |
3. バイオナノドットフローティングゲート型メモリの作製と電気特性評価 |
第20章 フェリチンタンパクを利用したシリコン薄膜の結晶化法(浦岡行治,桐村浩哉,冬木隆,山下一郎) |
2. フェリチンタンパクを用いた結晶化法 |
2.1 フェリチンタンパクとは |
2.2 フェリチンタンパク質の吸着密度制御 |
2.3 熱処理によるSi多結晶膜の固相成長 |
3. 形成されたSi多結晶膜の結晶性 |
3.1 XRDによる評価結果 |
3.2 後方散乱電子回析(EBSD)法による結晶粒径の評価結果 |
4. パルスアニールによる短時間作製 |
第21章 ナノ粒子の静電配置(熊谷慎也,吉井重雄,山下一郎) |
2. 静電相互作用を利用した選択配置 |
3. 吸着挙動の解析 |
3.1 解析の流れ |
3.2 相互作用ポテンシャル分布 |
3.3 相互作用ポテンシャル分布における各構成項の働き |
4. 単一フェリチン分子選択配置 |
5. おわりに |
第22章 ナノエッチング技術(寒川誠二) |
1. 序論 |
2. プラズマエッチングプロセスの課題 |
3. 無損傷・量子構造の形成 |
4. 量子ナノディスク構造による量子効果発現 |
第23章 プログラム自己組織化によるナノ材料・デバイスの創製(鈴木直毅,安立京一,李奉局,川合知二) |
2. シーケンシャル自己組織化 |
2.1 自己組織化配線法 |
2.2 DNAを用いたナノ分子デバイス |
3. 生体分子の自己組織化的ナノアレイ化 |
4. トップダウン/ボトムアップ融合による遷移金属酸化物薄膜の大面積ナノ加工 |
4.1 機能性遷移金属酸化物を用いた赤外線センサ |
4.2 NIL-モリブデン・リフトオフ法 |
第24章 酵素分子の高速人工進化のためのナノバイオセンシング(一木隆範,マニッシュ・ビヤニ,根本直人) |
2. セルアレイ型分子進化リアクターの原理・構成 |
3. ビーズを担体として用いるラベル化タンパク質分子のアレイ化配置技術 |
4. 「DNA-Proteinチップ」法によるラベル化タンパク質分子のアレイ化配置技術 |
5. 蛍光アッセイによる酵素活性スクリーニングシステム |
第25章 BioLBL法によるin aquaでの高次ナノ構造形成(佐野健一,芝清隆) |
2. 交互積層法Layer-By-Layer |
3. BioLBL法~Biomimetic Layer-By-Layer Assembly |
4. DP-BioLBL |
5. 将来展望 |
第26章 DNA-金属デバイス(松尾保孝,居城邦治) |
1. ボトムアップ型ナノテクノロジーとDNA |
2. 電子回路作製のための材料として見たDNAの特徴・利点 |
3. 自己組織化によるナノ配線 |
4. 単一DNA分子の自己組織化的伸長固定化 |
5. DNAの金属化による導電性ナノ配線の作製 |
第27章 DNAネットワークによるナノパターニング(田畑仁) |
1. 概要 |
2. DNAエレクトロニクス |
3. DNA自己組織化利用ナノパターン形成―ボトムアップナノテクノロジー― |
3.1 DNA分子を鋳型としたナノ構造制御(プログラム自己組織化パターニング) |
3.2 ナノ構造形成メカニズム |
3.3 プリンタブルエレクトロニクス |
4. DNAナノテクノロジー |
4.1 DNA分子の電子状態 |
4.2 DNAネットワークの機能化 : 蛍光分子ドープによる光スイッチ |
第28章 ペプチドナノリアクター~ペプチドナノリアクターを用いた生物擬態的な室温での物質合成とそのナノリアクターの基板上における選択的配置~(松井宏) |
2. 環状ペプチドをナノリアクターとして用いた正方晶系BaTiO3ナノ粒子の室温合成 |
3. 環状ペプチドをナノリアクターとして用いたβ-Ga2O3半導体ナノ粒子の室温合成 |
4. 基板上における環状ペプチドの特定の位置への自己集合的アッセンブリー法 |
第29章 カーボンナノチューブでつくるメディカル・デバイス(松村幸子,湯田坂雅子,飯島澄男,芝清隆) |
2. カーボンナノチューブの特性と水との相性 |
3. カーボンナノチューブの水中分散化 |
4. ドラッグ・デリバリー・システム(DDS)とは |
5. キャリアの大きさとEPR効果 |
6. いろいろな物質のキャリアとして用いられるカーボンナノチューブ |
7. カーボンナノホーンをDDSキャリアとして使う |
8. カーボンナノチューブを用いたバイオセンサ |
【第IV編 これからのバイオナノプロセス】 |
第30章 イントロ : 生物に学ぶ高次自己組織化(芝清隆,山下一郎) |
第31章 自己組織化体としての生体超分子(南野徹,難波啓一) |
2. べん毛の構築制御 |
3. べん毛蛋白質輸送装置 |
4. べん毛蛋白質輸送の分子機構 |
5. べん毛繊維の自己構築 |
6. 繊維やフックの長さを決める仕組み |
第32章 生物学的ネットワークと自己組織化(北野宏明) |
2. 生物学的ネットワークの大域構造 |
3. 進化可能で,ロバストなシステムのアーキテクチュア |
4. モジュールのロバストネス |
5. アーキテクチュア |
6. ロバストネスと脆弱性のトレードオフ |
7. 自己拡張共生ネットワーク |
第33章 合成生物学とバイオナノプロセス(木賀大介) |
2. 生物の階層性および,AnalysisとSynthesis |
3. 生体高分子を組み合わせる |
4. 細胞内に遺伝子を組み合わせるためには制御関係の作り込みが必要となる |
5. 試験管内で生体高分子を組み合わせる |
6. 今後のバイオナノプロセスと合成生物学 |
第34章 細胞における確率的情報処理の解明に向けて(上田昌宏,高木拓明,新井由之) |
2. コンピュータと生物情報処理システムの動作状況における根本的差異 |
3. 情報分子の構造多型性 |
4. 細胞における情報分子の反応速度論的多状態性 |
5. 細胞内情報処理システムにおけるノイズ生成・処理・伝搬の理論 |
第35章 生物に学ぶナノデバイスの設計思想~ゆらぎの排除から利用へ~(冨樫祐一,柳田敏雄) |
1. 従来のナノデバイス―ゆらぎを排除する思想 |
2. ケーススタディ―ゆらぎの下で働く分子モーター |
3. 1分子実験―分子モーターの動作原理に迫る |
4. ゆらぎを利用するための構造 |
5. 集積化―ゆらぎを利用するシステムへ |
1. ナノテクノロジー時代 3 |
2. バイオナノプロセス 4 |
1. はじめに 6 |
2. 機能性材料合成のためのバイオナノプロセス 6 |
2.1 天然のタンパク質,微生物を人為的環境下に置く方法 8 |
2.2 人工分子,人工ペプチドを用いる方法 11 |
2.3 バイオミネラルの形状を活かした利用 12 |
2.4 今後のバイオナノプロセスによる機能性材料合成 13 |
3. デバイスファブリケーションのためのバイオナノプロセス 14 |
3.1 GroELを用いたフラッシュメモリ作製 15 |
3.2 植物ウイルスを用いたメモリデバイス開発 16 |
3.3 バクテリアウイルスを用いたリチウム電池開発 17 |
3.4 フェリチンを用いた研究 18 |
4. おわりに 19 |
1. はじめに 28 |
2. ウイルスキャプシド蛋白質 28 |
3. 筒状蛋白質・リング状蛋白質 30 |
3.1 タバコモザイクウィルス 30 |
3.2 繊維状ファージ 30 |
3.3 ファージテイル 31 |
4. ポリペプチド鎖が繰り返し配列を持つ蛋白質 33 |
4.1 1本鎖βヘリックス 33 |
4.2 3本鎖βヘリックス 33 |
1. 「ナノレゴ」の基本概念 38 |
2. ナノレゴの基礎実験 40 |
2.1 ナノレゴ素子拡充の試み 40 |
2.2 接着素子の解析 40 |
2.3 ナノレゴ設計のための基礎実験 41 |
2.4 生体超分子における安定複合体形成のメカニズム解明 42 |
3. ナノレゴの新規概念 42 |
4. ナノレゴによる線状構造体の形成 44 |
5. ロック付接着素子を用いたナノレゴ線状構造体 46 |
6. ナノレゴ研究の今後 46 |
1. はじめに 48 |
2. タンパク質超分子とバイオテンプレート 49 |
2.1 バイオの世界とタンパク質超分子 49 |
2.2 バイオテンプレート法によるナノ粒子作製の歴史 50 |
3. アポフェリチンタンパク質を用いたナノ粒子作製 50 |
3.1 フェリチンタンパク質 51 |
3.2 フェリチンタンパク質の自己組織化能とバイオミネラリゼーション能 52 |
3.3 アポフェリチンタンパク質による酸化物ナノ粒子の作製 53 |
3.4 アポフェリチンタンパク質による化合物半導体ナノ粒子の作製 54 |
4. リステリア細菌由来Dpsタンパク質を用いたナノ粒子作製 57 |
5. バイオミネラリゼーションのメカニズム 58 |
6. まとめ 59 |
1. はじめに 62 |
2. ナノ構造蛋白質 62 |
3. ナノ構造蛋白質内部での金属微粒子の合成 63 |
4. ナノ構造蛋白質の内部空間利用 65 |
4.1 医療材料への応用 65 |
4.2 触媒反応への利用 67 |
5. まとめ 68 |
1. TMVを用いたナノワイヤの合成 70 |
2. テトラポッド型超分子構造体 72 |
3. 基板上へのナノワイヤ,テトラポッド型超分子構造体の選択的配置,配列化と電子デバイスへの応用 75 |
1. ナノテクノロジーと人工タンパク質 77 |
2. 進化分子工学 79 |
3. ファージ提示法 79 |
4. 細胞表層提示法 81 |
5. in vitro提示法 82 |
6. ライブラリ作製 83 |
7. ライブラリの多様性とブロックシャッフリング 83 |
8. 人工タンパク質創出系MolCraft 85 |
9. おわりに 89 |
1. はじめに 92 |
2. 無機材料を標的にしたペプチド・アプタマー 92 |
3. ペプチド・アプタマーと無機材料の異種界面形成 94 |
4. TBP-1とチタン表面の異種界面形成 95 |
5. 無機材料結合ペプチドに偏在するアミノ酸種 97 |
6. ペプチド・アプタマーの多機能性 98 |
7. ペプチド・アプタマーのナノテクノロジー領域への応用 100 |
8. おわりに 101 |
1. ミネラル成分を鉱物化する生体分子 104 |
2. 生体内からの同定・抽出 104 |
3. 分子進行工学的技法を用いた非天然ペプチドの創出 105 |
4. 酸化亜鉛結合性ペプチドの選択と応用 106 |
1. はじめに 112 |
2. ポリメタクリル酸メチル(PMMA)結合性ペプチドの探索 113 |
3. 合成ペプチドによる結合実験 115 |
4. 必須ペプチドモチーフの決定 18 |
5. その他の高分子ターゲット 119 |
6. おわりに 120 |
1. はじめに 121 |
2. 両親媒性ペプチド 121 |
3. βシート形成ペプチド 122 |
4. コイルドコイル形成ペプチド 124 |
5. オリゴペプチド 124 |
6. 三回対称性ペプチドコンジュゲート 125 |
7. おわりに 127 |
1. はじめに 129 |
2. 錯体化学的手法による金属集積化 130 |
3. メタル化アミノ酸およびメタル化ペプチドの開発 133 |
4. メタル化ペプチドの超音波ゲル化と金属集積制御 136 |
5. 異種金属集積型ペプチドの開発と機能開拓 142 |
6. まとめ 143 |
1. はじめに 147 |
2. 材料としてのDNA分子 147 |
3. 粘着末端と枝分かれ構造 148 |
4. DNAタイル 149 |
5. アルゴリズミックなセルフアセンブリ 149 |
6. まとめと展望 154 |
1. はじめに 157 |
2. RNAの構造 159 |
3. ナノブロックとしてのRNA 159 |
4. ナノブロックRNAの応用分野 161 |
4.1 Synthetic biologyにおけるRNA 161 |
4.2 NanotechnologyにおけるRNA 162 |
5. RNA/RNPの分子デザインと試験管内進化 163 |
5.1 人工RNAのデザインと創成 163 |
5.2 人工RNPのデザインと創成 164 |
6. RNA/RNPブロックを利用した分子デザインの展望 166 |
1. はじめに 168 |
2. 脂質膜基板の作製と分子素子の組織化 169 |
3. 脂質膜型分子デバイスの機能 173 |
4. おわりに 176 |
1. はじめに 183 |
2. ナノドットを利用した不揮発性フラッシュメモリ 184 |
3. バイオナノドットフローティングゲート型メモリの作製と電気特性評価 185 |
4. おわりに 189 |
1. はじめに 191 |
2. フェリチンタンパクを用いた結晶化法 192 |
2.1 フェリチンタンパクとは 192 |
2.2 フェリチンタンパク質の吸着密度制御 193 |
2.3 熱処理によるSi多結晶膜の固相成長 195 |
3. 形成されたSi多結晶膜の結晶性 195 |
3.1 XRDによる評価結果 195 |
3.2 後方散乱電子回析(EBSD)法による結晶粒径の評価結果 196 |
4. パルスアニールによる短時間作製 198 |
5. まとめ 200 |
1. はじめに 202 |
2. 静電相互作用を利用した選択配置 203 |
3. 吸着挙動の解析 205 |
3.1 解析の流れ 205 |
3.2 相互作用ポテンシャル分布 206 |
3.3 相互作用ポテンシャル分布における各構成項の働き 208 |
4. 単一フェリチン分子選択配置 210 |
5. おわりに 211 |
1. 序論 214 |
2. プラズマエッチングプロセスの課題 214 |
3. 無損傷・量子構造の形成 219 |
4. 量子ナノディスク構造による量子効果発現 223 |
5. まとめ 225 |
1. はじめに 227 |
2. シーケンシャル自己組織化 228 |
2.1 自己組織化配線法 228 |
2.2 DNAを用いたナノ分子デバイス 229 |
3. 生体分子の自己組織化的ナノアレイ化 232 |
4. トップダウン/ボトムアップ融合による遷移金属酸化物薄膜の大面積ナノ加工 234 |
4.1 機能性遷移金属酸化物を用いた赤外線センサ 234 |
4.2 NIL-モリブデン・リフトオフ法 235 |
5. おわりに 237 |
1. はじめに 239 |
2. セルアレイ型分子進化リアクターの原理・構成 240 |
3. ビーズを担体として用いるラベル化タンパク質分子のアレイ化配置技術 242 |
4. 「DNA-Proteinチップ」法によるラベル化タンパク質分子のアレイ化配置技術 243 |
5. 蛍光アッセイによる酵素活性スクリーニングシステム 243 |
6. おわりに 248 |
1. はじめに 249 |
2. 交互積層法Layer-By-Layer 249 |
3. BioLBL法~Biomimetic Layer-By-Layer Assembly 251 |
4. DP-BioLBL 253 |
5. 将来展望 255 |
1. ボトムアップ型ナノテクノロジーとDNA 257 |
2. 電子回路作製のための材料として見たDNAの特徴・利点 258 |
3. 自己組織化によるナノ配線 259 |
4. 単一DNA分子の自己組織化的伸長固定化 261 |
5. DNAの金属化による導電性ナノ配線の作製 261 |
6. まとめ 264 |
1. 概要 266 |
2. DNAエレクトロニクス 266 |
3. DNA自己組織化利用ナノパターン形成―ボトムアップナノテクノロジー― 267 |
3.1 DNA分子を鋳型としたナノ構造制御(プログラム自己組織化パターニング) 267 |
3.2 ナノ構造形成メカニズム 268 |
3.3 プリンタブルエレクトロニクス 270 |
4. DNAナノテクノロジー 270 |
4.1 DNA分子の電子状態 271 |
4.2 DNAネットワークの機能化 : 蛍光分子ドープによる光スイッチ 272 |
5. まとめ 274 |
1. はじめに 276 |
2. 環状ペプチドをナノリアクターとして用いた正方晶系BaTiO3ナノ粒子の室温合成 278 |
3. 環状ペプチドをナノリアクターとして用いたβ-Ga2O3半導体ナノ粒子の室温合成 280 |
4. 基板上における環状ペプチドの特定の位置への自己集合的アッセンブリー法 281 |
5. おわりに 283 |
1. はじめに 286 |
2. カーボンナノチューブの特性と水との相性 286 |
3. カーボンナノチューブの水中分散化 287 |
4. ドラッグ・デリバリー・システム(DDS)とは 289 |
5. キャリアの大きさとEPR効果 289 |
6. いろいろな物質のキャリアとして用いられるカーボンナノチューブ 291 |
7. カーボンナノホーンをDDSキャリアとして使う 294 |
8. カーボンナノチューブを用いたバイオセンサ 297 |
9. おわりに 298 |
1. はじめに 305 |
2. べん毛の構築制御 305 |
3. べん毛蛋白質輸送装置 308 |
4. べん毛蛋白質輸送の分子機構 310 |
5. べん毛繊維の自己構築 311 |
6. 繊維やフックの長さを決める仕組み 312 |
7. おわりに 315 |
1. はじめに 318 |
2. 生物学的ネットワークの大域構造 318 |
3. 進化可能で,ロバストなシステムのアーキテクチュア 321 |
4. モジュールのロバストネス 321 |
5. アーキテクチュア 323 |
6. ロバストネスと脆弱性のトレードオフ 324 |
7. 自己拡張共生ネットワーク 324 |
8. おわりに 325 |
1. はじめに 329 |
2. 生物の階層性および,AnalysisとSynthesis 329 |
3. 生体高分子を組み合わせる 330 |
4. 細胞内に遺伝子を組み合わせるためには制御関係の作り込みが必要となる 331 |
5. 試験管内で生体高分子を組み合わせる 335 |
6. 今後のバイオナノプロセスと合成生物学 337 |
1. はじめに 339 |
2. コンピュータと生物情報処理システムの動作状況における根本的差異 340 |
3. 情報分子の構造多型性 342 |
4. 細胞における情報分子の反応速度論的多状態性 344 |
5. 細胞内情報処理システムにおけるノイズ生成・処理・伝搬の理論 345 |
6. おわりに 347 |
1. 従来のナノデバイス―ゆらぎを排除する思想 350 |
2. ケーススタディ―ゆらぎの下で働く分子モーター 351 |
3. 1分子実験―分子モーターの動作原理に迫る 353 |
4. ゆらぎを利用するための構造 356 |
5. 集積化―ゆらぎを利用するシステムへ 356 |
6. おわりに 357 |
【第I編 バイオナノプロセスとナノテクノロジー】 |
第1章 バイオナノプロセスとは(山下一郎,芝清隆) |
1. ナノテクノロジー時代 |
|
95.
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図書
東工大 目次DB
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edited by Itamar Willner and Eugenii Katz ; 高木建次監訳
出版情報: |
東京 : エヌ・ティー・エス, 2008.8 xiv, iv, vi, 448, xiiip ; 27cm |
子書誌情報: |
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目次情報:
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注 : NAD(P)[+]の[+]は上つき文字 |
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口絵 |
はしがき ⅰ |
翻訳者紹介 ⅱ |
原書執筆者リスト ⅲ |
序 1 |
1章 バイオエレクトロニクス─序論─ 3 |
2章 タンパク質を介する電子移動 15 |
2.1 電子エネルギーの特性 15 |
2.2 電子トンネル現象の理論 16 |
2.3 トンネル経路 17 |
2.4 結合により制限されたET(電子移動)速度と経路モデルの検証 19 |
2.5 多重トンネル経路モデル 23 |
2.6 タンパク質間電子移動 : ドッキングとトンネル現象 27 |
2.7 電子移動の理論における新しい方向と実験 29 |
2.8 まとめ 30 |
3章 酸化還元酵素の電極上での再構成 : 機能化電極界面における電子移動の基礎とバイオセンサー・バイオ燃料電池への応用 33 |
3.1 序 33 |
3.2 再構成酸化還元タンパク質により機能化された電極 41 |
3.2.1 分子リレーシステム、またはポリマーリレーシステムを用いた再構成フラビン酵素電極 42 |
3.2.2 カーボンナノチューブあるいは導電性ポリマーワイヤ上での再構成によるフラビン酵素の電気接触 51 |
3.2.3 金属ナノ粒子を用いたフラビン酵素の電気接触 56 |
3.2.4 再構成キノンタンパク質から成る集積化電気接触電極 61 |
3.2.5 電気接触した再構成ヘムタンパク質 63 |
3.2.6 電極上でのde novoヘムタンパク質の再構成 65 |
3.3 補因子─酵素親和性複合体の表面上での架橋結合による酸化還元タンパク質の電気接触 68 |
3.3.1 集積化NAD(P)[+]依存性酵素電極 70 |
3.3.2 集積化電気接触ヘムタンパク質電極 75 |
3.4 バイオ燃料電池設計のための再構成酵素電極 78 |
3.5 結論と展望 87 |
4章 電気的に接触した酵素のバイオセンサーへの応用 93 |
4.1 序文 93 |
4.2 バイオセンサー─バイオエレクトロニクスの先駆者 94 |
4.3 センサーアレイの小型化を通して─バイオチップ 97 |
4.4 バイオセンサーにおける電気的に接触した酵素へのルート 98 |
4.5 酵素電極の通常の応用 101 |
4.6 直接接触したタンパク質の応用研究 103 |
4.6.1 酸素由来ラジカルを検出するためのタンパク質電極 104 |
4.6.2 シトクロムP450─直接的な電気連絡が可能な酵素ファミリー 111 |
4.7 結論 117 |
5章 電気化学的DNAセンサー 121 |
5.1 序論 121 |
5.1.1 指示電極 122 |
5.1.2 電気化学的方法 122 |
5.2 核酸自身の持つ電気活性と核酸の標識 124 |
5.2.1 核酸構成要素の電気活性 124 |
5.2.2 非標識核酸の分析 125 |
5.2.3 核酸の電気活性標識 131 |
5.2.4 信号増幅 135 |
5.3 DNAおよびRNAのハイブリダイゼーション検出用センサー 135 |
5.3.1 DNAハイブリダイゼーション 136 |
5.3.2 DNAセンサーにおける電気化学的検出 136 |
5.3.3 単一表面技術(single-surface technique、SST) 136 |
5.3.4 二重表面技術(double-surface technique;DST) 148 |
5.3.5 DNAハイブリダイゼーションセンサーに関するまとめ 154 |
5.4 DNA損傷検出用センサー 154 |
5.4.1 DNA損傷 154 |
5.4.2 DNA損傷と電気化学的特性との関係 157 |
5.4.3 DNA損傷センサーとしてのDNA修飾電極 162 |
5.4.4 DNA鎖切断を検出するセンサー 163 |
5.4.5 DNA塩基に対する共有結合的損傷の検出 165 |
5.4.6 非共有結合的にDNAと相互作用する遺伝毒物 168 |
5.4.7 電気化学的に引き起こされるDNA損傷 171 |
5.4.8 電気化学的DNA損傷センサーの分析応用 172 |
5.4.9 DNA損傷センサーに関するまとめ 176 |
6章 表面に固定化した生体材料の一分子レベル探査 : バイオエレクトロニクスに向けて 187 |
6.1 生体分子の吸着を制御する方法 188 |
6.2 吸着した生体分子を調べる方法 189 |
6.3 生体分子でパターン形成した表面 191 |
6.4 単一の生体分子をアドレッシングする試み 196 |
6.5 結論 200 |
7章 バイオエレクトロニクスセンサーのためのⅣ属半導体と生体分子とのインターフェース 204 |
7.1 序論 204 |
7.2 バイオエレクトロニクスにおける半導体基板 205 |
7.2.1 シリコン 205 |
7.2.2 ダイヤモンド 206 |
7.3 化学的な機能分子の付加 208 |
7.3.1 シリコン表面への生体分子の共有結合 208 |
7.3.2 DNAでコートされたシリコン表面上でのDNAのハイブリダイゼーション 211 |
7.3.3 ダイヤモンド表面へのDNAの共有結合と、ハイブリダイゼーション 213 |
7.4 DNAでコーティングされた材料表面の電気特性の解析 215 |
7.4.1 シリコン 215 |
7.4.2 DNAをコートされたダイヤモンド表面のインピーダンススぺクトロメトリー 219 |
7.5 抗原─抗体検出への展開 221 |
7.6 総括 223 |
8章 生体物質-ナノ粒子ハイブリッドシステムを用いたセンサーと電子デバイス 226 |
8.1 序論 226 |
8.2 生体分子─ナノ粒子システムの生物電気化学的応用 227 |
8.2.1 ナノ粒子─酵素ハイブリッドによる生物電気化学システム 227 |
8.2.2 ナノ粒子による生体認識現象のセンサーのための電気分析システム 231 |
8.3 電気触媒および生体電気触媒過程のトリガーと増強のための酸化還元機能化磁性粒子の応用 244 |
8.4 結論と展望 251 |
9章 DNAを鋳型としたエレクトロニクス 258 |
9.1 序論と背景 258 |
9.2 DNAを鋳型とするエレクトロニクス 259 |
9.3 DNAのメタル化 261 |
9.4 配列特異的分子リソグラフィー 264 |
9.5 DNA鋳型によるカーボンナノチューブ電界効果トランジスタの自己組織化 269 |
9.6 まとめと展望 273 |
10章 バイオエレクトロニクスのための一分子操作 279 |
10.1 一分子操作 279 |
10.1.1 ガラス微小針 281 |
10.1.2 レーザートラップ 281 |
10.1.3 ナノメートル計測の空間および時間分解能 282 |
10.1.4 分子糊(molecular glue) 282 |
10.1.5 微小針法とレーザートラップ法の比較 283 |
10.2 生体分子の機械的特性 283 |
10.2.1 タンパク質ポリマー 283 |
10.2.2 機械的に誘発される単一タンパク質分子のアンフォールディング 286 |
10.2.3 相互作用する分子 286 |
10.3 操作技術と分子モーター 289 |
10.3.1 アクチンフィラメントの操作 289 |
10.3.2 単一ミオシン分子の操作 291 |
10.3.3 ミオシンの単位ステップ 291 |
10.3.4 ステップサイズと非従来型(nonconventional)ミオシン 293 |
10.3.5 キネシンの操作 294 |
10.4 別のタイプの分子モーター 295 |
10.5 相互作用力の直接測定 295 |
10.5.1 正に荷電した表面間の静電力 296 |
10.5.2 ミオシンフィラメントの表面力特性 296 |
11章 分子オプトバイオエレクトロニクス 298 |
11.1 序論 298 |
11.2 電子伝達された酸化還元酵素による生体触媒反応の光化学スイッチ 299 |
11.2.1 光異性化分子で修飾した酸化還元酵素による生体触媒反応の電子伝達 301 |
11.2.2 光異性化コマンドインターフェースによる酸化還元酵素の相互作用による生体触媒反応の電子伝達 305 |
11.2.3 共有結合性光異性化分子による電子伝達メディエーターを用いた酸化還元酵素の生体触媒反応の電子伝達 310 |
11.3 光異性体インターフェースで電子的に変換された可逆的バイオアフィニティ相互作用 311 |
11.3.1 光異性化抗原に基づく可逆的な免疫センサー 313 |
11.3.2 生体触媒反応と同期したバイオアフィニティ認識現象による可逆的二相性スイッチ 317 |
11.4 生体触媒過程・生体認識過程の変換法としての光電流生成 319 |
11.4.1 光誘導電気伝達過程に同期した酵素─生体触媒反応 319 |
11.4.2 光誘導性電子移動過程に同期する生体認識現象 320 |
11.5 結論 322 |
12章 ニューロン・半導体インターフェース 326 |
12.1 序論 326 |
12.2 イオン・電子インターフェース 327 |
12.2.1 プレーナー型(平面型)コア-コート伝導体 330 |
12.2.2 細胞・シリコン接合の間隙 333 |
12.2.3 間隙のコンダクタンス 337 |
12.2.4 細胞・シリコン接合のイオンチャネル 345 |
12.3 ニューロン・シリコン回路 349 |
12.3.1 ニューロン活動のトランジスタ記録 349 |
12.3.2 ニューロン活動の容量性刺激 354 |
12.3.3 シリコンチップ上の二つのニューロン 359 |
12.3.4 明確な神経回路網へ向けて 364 |
12.4 脳・シリコンチップ 370 |
12.4.1 組織・シート伝導体 370 |
12.4.2 脳切片のトランジスタ記録 372 |
12.4.3 脳切片の容量性刺激 375 |
12.5 要約と展望 379 |
13章 S-layerタンパク質のバイオエレクトロニクスへの応用 382 |
13.1 序論 382 |
13.1.1 ナノテクノロジーへの応用 383 |
13.2 S-layerタンパク質とポリン 383 |
13.2.1 テーラーメードS-layerタンパク質層の構築原理 384 |
13.2.2 S-layerの化学修飾 387 |
13.2.3 非共有結合的な力による相互作用 388 |
13.3 複合型バイオエレクトロニクスシステムのために開発された実験法 389 |
13.3.1 電子顕微鏡 389 |
13.3.2 複合X線・中性子反射率測定法 389 |
13.3.3 タンパク質で機能的に修飾されたカンチレバーチップを用いた原子間力顕微鏡 390 |
13.3.4 走査型電気化学顕微鏡 391 |
13.4 S-layerタンパク質の表面加工への応用 391 |
13.4.1 透過性障壁としてのS-layerタンパク質 392 |
13.4.2 脂質インターフェースでのS-layerタンパク質 392 |
13.4.3 S-layer格子への超分子結合部位の導入 399 |
13.5 S-layerを用いた分子ナノテクノロジー 400 |
13.5.1 遠紫外線照射(DUV)によるS-layer格子のパターン形成 400 |
13.5.2 生体鋳型として、Bacillus sphaericus由来S-layerタンパク質で作った結晶化表面を持つ金と白金の超格子の、S-layerテンプレート設計による半導体と金属ナノ粒子の合成 402 |
13.5.3 S-layerで支持された白金ナノクラスターの生成 404 |
13.5.4 Bacillus sphaericus NCTC 9602由来のS-layerタンパク質により形成されるプロテインチューブの形成と選択的メタル化 406 |
13.5.5 S─layer/硫化カドミウムの超格子 407 |
13.6 S-layer格子への酵素の固定化と電気伝導(センサーへの応用) 408 |
13.6.1 S-layerとグルコースオキシダーゼによる電流測定バイオセンサー 408 |
13.6.2 S-layerとグルコースオキシダーゼに基づく光学バイオセンサー 409 |
13.7 結論 409 |
14章 核酸によるコンピューティング 413 |
14.1 序論 413 |
14.2 大規模並列処理アプローチ 414 |
14.2.1 Adlemanの初の実験 414 |
14.3 Seeman-Winfreeパラダイム : 分子自己集合(分子自己組織化) 422 |
14.4 Rothemund-Shapiroパラダイム: 刺激状態マシン 427 |
14.5 コンピューティングにおける核酸触媒 430 |
14.6 結論 441 |
15章 結論と展望 444 |
索引 |
注 : NAD(P)[+]の[+]は上つき文字 |
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口絵 |
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96.
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図書
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永井和夫, 大森斉著
出版情報: |
東京 : 講談社, 1992.11 viii, 186p ; 21cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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97.
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図書
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功刀滋 [ほか] 編
出版情報: |
京都 : さんえい出版, 1994.5 xxv, 396, 10p ; 27cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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98.
|
図書
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森明彦編集代表
出版情報: |
東京 : 裳華房, 2000.5 viii, 262p ; 21cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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99.
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図書
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日本醗酵工学会編
出版情報: |
東京 : 日刊工業新聞社, 1985.5 vi, 258p ; 22cm |
子書誌情報: |
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所蔵情報: |
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100.
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図書
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森亘 [ほか] 著
出版情報: |
東京 : 東京大学出版会, 1987.7 ii, 301p ; 19cm |
シリーズ名: |
東京大学公開講座 ; 45 |
子書誌情報: |
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目次情報:
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バイオテクノロジーの基礎 : 遺伝子操作ができるまで / 溝淵潔著 |
バイオテクノロジーの歴史的境位 / 伊東俊太郎著 |
遺伝子工学と物質生産 / 別府輝彦著 |
蛋白質工学の夜明け / 三浦謹一郎著 |
新しい植物をつくる / 山口彦之著 |
バイオテクノロジーと臨床医学 / 高久史麿著 |
がんとバイオテクノロジー / 豊島久真男著 |
生命の自律性と新しい技術 / 清水博著 |
宗教的生命観とバイオテクノロジー / 田丸徳善著 |
バイオテクノロジーと社会科学 / 竹内啓著 |
バイオテクノロジーの基礎 : 遺伝子操作ができるまで / 溝淵潔著 |
バイオテクノロジーの歴史的境位 / 伊東俊太郎著 |
遺伝子工学と物質生産 / 別府輝彦著 |
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