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    <title>かがっくん</title>
    <description>科学・技術は世の為人のためにあるもんです</description>
    <link>https://kagakkun.animech.net/</link>
    <language>ja</language>
    <copyright>Copyright (C) NINJATOOLS ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

    <item>
      <title>ミジンコのゲノムが解読された</title>
      <description>ゲノムの解読がすすんでいるが、アメリカでミジンコのゲノムが解読された。&lt;br /&gt;
インディアナ大を中心とするチームか解読したもので科学誌のサイエンスに発表する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ミジンコの遺伝子はDNAサイズは約2億塩基と小さいがたんぱく質を作る遺伝子は約3万1000個で、人の遺伝子役2万3000個よりも多く、今までゲノムが解読された動物の中では一番多いそうだ。&lt;br /&gt;
ミジンコのたんぱく質を作る遺伝子が多い理由は速いペースで自らのクローンを作って繁殖する際に、遺伝子の数も倍増していくためらしい。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E7%94%9F%E7%89%A9/%E3%83%9F%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0%E3%81%8C%E8%A7%A3%E8%AA%AD%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
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    <item>
      <title>こうのとり国際宇宙ステーションとドッキング</title>
      <description>宇宙ステーション補給機こうのとりが国際宇宙ステーションとドッキングを完了した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
22日にH2Bロケットで打ち上げられたこうのとり2号機が27日20時41分に国際宇宙ステーションISSのロボットアームによって把持され、28日に3時34分に結合を完了した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://iss.jaxa.jp/htv/htv2_berth.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「こうのとり」2号機、結合完了！&lt;/a&gt; JAXA&lt;br /&gt;
1月28日午前3時34分、宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機（HTV2）への電力・通信ラインの接続が完了し、これをもって「こうのとり」2号機の国際宇宙ステーション（ISS）への結合が完了しました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://iss.jaxa.jp/htv/htv2_ingress.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「こうのとり」2号機の補給キャリア与圧部ハッチオープン、クルー入室&lt;/a&gt; JAXA&lt;br /&gt;
宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機（HTV2）の補給キャリア与圧部のハッチが開けられ、1月28日午前5時47分に、国際宇宙ステーション（ISS）の第26次長期滞在クルーが与圧部内に入室しました。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E5%AE%87%E5%AE%99/%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%82%8A%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%AE%87%E5%AE%99%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
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      <title>一辺20ナノの正三角形を作成、がん治療への応用も考えられる</title>
      <description>一辺約２０ナノメートルの正三角形を作る事に成功したらしい。&lt;br /&gt;
何の話かというと三角形の辺の部分にひも状分子のリボ核酸：RNAを使い頂点にたんぱく質を使った構造物。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
京都大学の京都大の斉藤博英特定准教授らのグループがこのナノ構造物の組み立てに成功した&lt;br /&gt;
この研究の応用としてがん細胞を認識して攻撃する薬の開発などが考えられるそうだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この手の研究の話はすごいな。&lt;br /&gt;
もうまったく想像が及ばない。&lt;br /&gt;
20ナノの正三角形と言われてもその大きさを感覚的につかめる人はいないだろう。&lt;br /&gt;
０．００００２ミリと言われても同じ事。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%A7%91%E5%AD%A6/%E4%B8%80%E8%BE%BA20%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%81%AE%E6%AD%A3%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%80%81%E3%81%8C%E3%82%93%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%BF%9C%E7%94%A8%E3%82%82%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>金星探査機あかつき　5年後に金星軌道に投入？</title>
      <description>金星探査機あかつきの故障が逆止弁の不具合だった事が分かってきたが、その為に逆噴射の際に燃料が10分の1しか流れなかったそうだ。&lt;br /&gt;
当然酸化剤と燃料の混合比が狂ってしまい、そのせいでエンジンが破損した可能性もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
アメリカ製の直径２・３センチほどの逆止弁だが、そんなものでも働かなければエンジン全体に影響が出てしまう。&lt;br /&gt;
今年は同型エンジンで地上での燃焼試験をして状況を分析するようだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また金星の軌道への再投入を6年後にする可能性があると言っていたが、これが1年前倒しになるかもしれない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E5%AE%87%E5%AE%99/%E9%87%91%E6%98%9F%E6%8E%A2%E6%9F%BB%E6%A9%9F%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%80%805%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E3%81%AB%E9%87%91%E6%98%9F%E8%BB%8C%E9%81%93%E3%81%AB%E6%8A%95%E5%85%A5%EF%BC%9F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>30億年前に生命が爆発的に増えた理由</title>
      <description>30億年前に生命が爆発的に増加した原因は&lt;br /&gt;
日光からエネルギーを効率的に獲得する方法を身につけたからだ&lt;br /&gt;
という論文が科学誌ネイチャーに発表された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
どうやら遺伝子をどのように進化してきたかを計算すると、&lt;br /&gt;
33億年から28億年前に行き着く遺伝子が多いらしい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その理由が日光からエネルギーを獲得する機能を持ったからだと言う事だ。&lt;br /&gt;
&lt;!--shinobi1--&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://x8.hagewasi.com/ufo/158714807&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;noscript&gt;&lt;a href=&quot;http://x8.hagewasi.com/bin/gg?158714807&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
&lt;img src=&quot;http://x8.hagewasi.com/bin/ll?158714807&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:9px&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;vertical-align:text-bottom;&quot; src=&quot;http://img.shinobi.jp/tadaima/fj.gif&quot; width=&quot;19&quot; height=&quot;11&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://kuruma_kaitori.jpnz.jp&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;車買取&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://used_car.jpnz.jp&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;中古車&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/noscript&gt;
&lt;!--shinobi2--&gt;
&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E7%94%9F%E7%89%A9/30%E5%84%84%E5%B9%B4%E5%89%8D%E3%81%AB%E7%94%9F%E5%91%BD%E3%81%8C%E7%88%86%E7%99%BA%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%A2%97%E3%81%88%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
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    <item>
      <title>あかつきの噴射異常の原因</title>
      <description>金星探査機「あかつき」の金星周回軌道への投入失敗についての原因が少し分かってきた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
軌道投入の為に減速が必要で逆噴射をしたのだが、&lt;br /&gt;
噴射の152秒後に姿勢変動がおき、着たい加速度も急激に変化、&lt;br /&gt;
185秒後に噴射を中断し姿勢制御モードに入っている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この姿勢の乱れの原因は何らかの噴射の異常が起こったとして、その可能性を5つに絞り込んだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
異常燃焼による軸非対称燃焼&lt;br /&gt;
・スロート後方後燃え：&lt;br /&gt;
・不安定燃焼&lt;br /&gt;
・インジェクタ噴射異常&lt;br /&gt;
これらについては&lt;br /&gt;
「実績のない燃焼条件で動作させた可能性があるので要因として否定できない」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さらに原因として考え得るのは。&lt;br /&gt;
・フィルム冷却のクーリングの噴射異常&lt;br /&gt;
・燃料の高圧ガス加圧系に入っている逆止弁CV-Fの閉塞&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
などでいずれも噴射の異常になる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E5%AE%87%E5%AE%99/%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%AE%E5%99%B4%E5%B0%84%E7%95%B0%E5%B8%B8%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
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    <item>
      <title>ボイジャー1号が生きてた！</title>
      <description>ボイジャー1号が太陽風の速度がゼロになる境界点を通過した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「ボイジャー1号って。懐かしいなおい」って人も多いだろう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最近はやぶさやあかつきの話題もあったが、&lt;br /&gt;
ボイジャー1号もまだ飛び続けていたんだな。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E5%AE%87%E5%AE%99/%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC1%E5%8F%B7%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%9F%EF%BC%81&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>ピロリ菌で気管支ぜんそくに予防効果</title>
      <description>ピロリ菌といえば胃炎・胃潰瘍を引き起こす怖い細菌。そこから胃がんにもなる。&lt;br /&gt;
発見した学者が自分でピロリ菌を飲んで胃炎になることを証明したことでも有名になった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このピロリ菌から抽出した物質を生後２週間のマウスに与えるとアレルギー性気管支喘息の予防効果があることが分かったそうだ。&lt;br /&gt;
筑波大などの研究チームが突き止めて、アメリカの医学誌ジャーナル・オブ・クリニカル・インベスティゲーションに発表した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
気管支ぜんそくではないが、以前から胃炎の治療でピロリ菌を除菌した患者らが食道炎や食道がんの発生率が高くなることから、なんらかの食道を防御している物質を出しているのではないかとは言われていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E5%8C%BB%E5%AD%A6/%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%AA%E8%8F%8C%E3%81%A7%E6%B0%97%E7%AE%A1%E6%94%AF%E3%81%9C%E3%82%93%E3%81%9D%E3%81%8F%E3%81%AB%E4%BA%88%E9%98%B2%E5%8A%B9%E6%9E%9C&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
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    </item>
    <item>
      <title>太陽系の近くに巨大天体が存在する　らしい</title>
      <description>ルイジアナ大学の惑星科学者、John Matese氏と同僚のDaniel Whitmire氏が1898年からの観測データを分析した結果、地球から観測できる彗星の20％が未知の1つの天体によって送り込まれている事が分かったそうだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
もともとMatese氏とWhitmire氏は1999年に太陽系には未発見の伴星があり、太陽系の外延部に球状に広がっていると仮想される小天体群の「オールトの雲」にある氷の塊を、太陽系に向けて飛ばしていると言う説を唱えていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今回の観測データ分析からの結果はそれを裏付ける証拠の1つだそうだ。&lt;br /&gt;
太陽系の最外縁部には木星の1.4倍ほどの質量を持つサイズの天体が存在していて、それが地球へ向けて彗星を飛ばしているとのこと。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E5%AE%87%E5%AE%99/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%B3%BB%E3%81%AE%E8%BF%91%E3%81%8F%E3%81%AB%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E5%A4%A9%E4%BD%93%E3%81%8C%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%80%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%84&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
      <link>https://kagakkun.animech.net/%E5%AE%87%E5%AE%99/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%B3%BB%E3%81%AE%E8%BF%91%E3%81%8F%E3%81%AB%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E5%A4%A9%E4%BD%93%E3%81%8C%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%80%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%84</link> 
    </item>
    <item>
      <title>細胞内のリアルタイム動画が見れる顕微鏡</title>
      <description>&lt;br /&gt;
ハーバード大学の化学・化学生物学学部で細胞内の血流を撮影可能な顕微鏡が開発されました。&lt;br /&gt;
発光物質や放射性物質などのマーキング無しで、細胞内の動きを見る事ができるそうです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これを開発したのはBrian G. Saar氏、Christian W. Freudiger氏、X. Sunney Xie氏らのチームで、誘導ラマン散乱（SRS）を応用して脂質やたんぱく質水などに応じて、細胞内でどのように分布し動いているかが分かるようです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://kagakkun.animech.net/%E7%94%9F%E7%89%A9/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E5%86%85%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%82%8C%E3%82%8B%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
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