顕微鏡室 日付: 2012年8月24日 Copyright OIST (Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, 沖縄科学技術大学院大学). Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). 全解像度画像をダウンロード タグ Research シェア: Related Images 塩粒上のOISTロゴ 塩粒は砂糖粒より強い電荷を持っているので、塩粒上の最小ロゴは、砂糖粒上の最小ロゴほど鮮明ではありません。佐々木さんは電荷を有しない金の薄い層で塩粒をコーティングしましたが、塩粒は強い電荷をもっているため、コーティングは困難を極めました。 図1.セロトニン神経活動を光で制御する 図1.セロトニン神経活動を光で制御する (A) 左図:セロトニン神経細胞(赤色)。中図:光に応答するたんぱく質(チャネルロドプシン2)を発現している神経細胞(緑色)。右図:左図と中図を重ねたもの。セロトニン神経細胞において選択的に光に応答するたんぱく質が発現している(橙色)。(B) 青色光刺激(500 ms、青線)で発火頻度を増大させるセロトニン神経細胞。この発火増大は数10秒間持続する。黄色光刺激(500 ms、黄線)で発火頻度は定常状態にもどる。 図3. 無報酬試行での待機時間に対するセロトニン神経刺激の効果 図3. 無報酬試行での待機時間に対するセロトニン神経刺激の効果 25%の確率でランダムにエサが出てこなくなる試行でマウスが自らあきらめてノーズポークを止めるまでの時間を測定した。通常は平均12秒間ノーズポークを続けてエサが出ないとあきらめるが、光刺激でセロトニン神経活動を増加させると、それが平均17.5秒間にまで延びた。 ゲル集合体構造 マイクロ流体プラットフォームを通った石鹸分子は、上の画像のようなY字型の構造をとり相互に絡み合うことで、粘性と弾力性のあるゲルを形成する。シェン教授のグループは、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて、上に示す高精度の画像を得た。 チーユニット チー准教授と、研究ユニットのメンバーは、ペロブスカイト太陽電池を生産するハイブリッド堆積法を開発しました。左から:ヤビン・チー、ソニア・R・ラガ、シェンハオ・ワン、ルイス・K・大野、加藤雄一
塩粒上のOISTロゴ 塩粒は砂糖粒より強い電荷を持っているので、塩粒上の最小ロゴは、砂糖粒上の最小ロゴほど鮮明ではありません。佐々木さんは電荷を有しない金の薄い層で塩粒をコーティングしましたが、塩粒は強い電荷をもっているため、コーティングは困難を極めました。
塩粒上のOISTロゴ 塩粒は砂糖粒より強い電荷を持っているので、塩粒上の最小ロゴは、砂糖粒上の最小ロゴほど鮮明ではありません。佐々木さんは電荷を有しない金の薄い層で塩粒をコーティングしましたが、塩粒は強い電荷をもっているため、コーティングは困難を極めました。
図1.セロトニン神経活動を光で制御する 図1.セロトニン神経活動を光で制御する (A) 左図:セロトニン神経細胞(赤色)。中図:光に応答するたんぱく質(チャネルロドプシン2)を発現している神経細胞(緑色)。右図:左図と中図を重ねたもの。セロトニン神経細胞において選択的に光に応答するたんぱく質が発現している(橙色)。(B) 青色光刺激(500 ms、青線)で発火頻度を増大させるセロトニン神経細胞。この発火増大は数10秒間持続する。黄色光刺激(500 ms、黄線)で発火頻度は定常状態にもどる。
図1.セロトニン神経活動を光で制御する 図1.セロトニン神経活動を光で制御する (A) 左図:セロトニン神経細胞(赤色)。中図:光に応答するたんぱく質(チャネルロドプシン2)を発現している神経細胞(緑色)。右図:左図と中図を重ねたもの。セロトニン神経細胞において選択的に光に応答するたんぱく質が発現している(橙色)。(B) 青色光刺激(500 ms、青線)で発火頻度を増大させるセロトニン神経細胞。この発火増大は数10秒間持続する。黄色光刺激(500 ms、黄線)で発火頻度は定常状態にもどる。
図3. 無報酬試行での待機時間に対するセロトニン神経刺激の効果 図3. 無報酬試行での待機時間に対するセロトニン神経刺激の効果 25%の確率でランダムにエサが出てこなくなる試行でマウスが自らあきらめてノーズポークを止めるまでの時間を測定した。通常は平均12秒間ノーズポークを続けてエサが出ないとあきらめるが、光刺激でセロトニン神経活動を増加させると、それが平均17.5秒間にまで延びた。
図3. 無報酬試行での待機時間に対するセロトニン神経刺激の効果 図3. 無報酬試行での待機時間に対するセロトニン神経刺激の効果 25%の確率でランダムにエサが出てこなくなる試行でマウスが自らあきらめてノーズポークを止めるまでの時間を測定した。通常は平均12秒間ノーズポークを続けてエサが出ないとあきらめるが、光刺激でセロトニン神経活動を増加させると、それが平均17.5秒間にまで延びた。
ゲル集合体構造 マイクロ流体プラットフォームを通った石鹸分子は、上の画像のようなY字型の構造をとり相互に絡み合うことで、粘性と弾力性のあるゲルを形成する。シェン教授のグループは、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて、上に示す高精度の画像を得た。
ゲル集合体構造 マイクロ流体プラットフォームを通った石鹸分子は、上の画像のようなY字型の構造をとり相互に絡み合うことで、粘性と弾力性のあるゲルを形成する。シェン教授のグループは、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて、上に示す高精度の画像を得た。
チーユニット チー准教授と、研究ユニットのメンバーは、ペロブスカイト太陽電池を生産するハイブリッド堆積法を開発しました。左から:ヤビン・チー、ソニア・R・ラガ、シェンハオ・ワン、ルイス・K・大野、加藤雄一
チーユニット チー准教授と、研究ユニットのメンバーは、ペロブスカイト太陽電池を生産するハイブリッド堆積法を開発しました。左から:ヤビン・チー、ソニア・R・ラガ、シェンハオ・ワン、ルイス・K・大野、加藤雄一