みならい化学屋の実験室

軸がぶれ始めている一応科学ブログだけどほとんど雑学ブログ

メンデレーエフ生誕記念!周期表のすごさ!

今日、2月8日はメンデレーエフの誕生日ですね! Google検索もこれにあわせたロゴになっていました。 そこで今日はメンデレーエフの偉大なる発見 「周期表」についてのエントリーにしたいと思います。

あけましておめでとうございます!

あけましておめでとうございます! 今年もよろしくお願いします!

SNSはなぜ社会に対し莫大な価値を持つのか

皆さんtwitterやfacebookなどのSNSは登録されているだろうか? SNSのメインは人とのつながりを構築することであることは言うまでもない。 しかしながら、それはあくまで表向きのサービスであることをご存知であろうか? こういった書き方をすると少し陰謀論…

クリスマスを分析する!男性から女性へのプレゼント編

クリスマス・イヴまであと4日 皆さんクリスマスの予定はお決まりだろか? さて、クリスマスといえばプレゼントである。 今回はこのクリスマスプレゼントに関するマーケティング調査を分析したいと思う。

七草粥でおなじみ!春の七草とは?

もういくつ寝るとお正月である。 お正月はお節や外食がふえ、胃腸には負担をかけがちである。 もっといえば年の瀬自体がクリスマスからのお正月で負担をかけっぱなしである。 そんな弱った胃腸を癒すのが七草粥である。 今回のエントリーではそれに入ってい…

忘年会シーズン!なぜウコンは飲みすぎに効くのか

年も暮れに近づいてきた今日この頃 いわゆる忘年会シーズンである。 このシーズンと切っては切れない関係にあるものがある。 それが「ウコン」だ。 お酒を飲みすぎたときには手放せないウコンであるが このエントリーでは効能をはじめとしたウコンのエトセト…

スマホ、タブレット、車などに搭載されているマイコンとは?

「マイコン」と聞くといろいろな想像をされる方がいるだろう。 インテルにいたサッカー選手とか マイコン刑事とか しかしながらこのブログはサッカーブログでも芸能ブログでもない 一応科学ブログである。 と、いうことで今回のテーマはマイクロコンピュータ…

クリスマスを分析する!クリスマス限定彼氏はあり!?女性編

クリスマスは今年もやってくる。 いろんな思いをお持ちの方も多いだろう。 さて、クリスマスはマーケティング上ではかなり重要な日である。 今回はそんなクリスマスに関するマーケティング調査を心理学的に分析したいと思う。

クリスマスを分析する!やっぱり特別な日にしたい!?カップル編

もうすぐクリスマスである。 皆さんはご予定はお決まりだろうか? デート?ぼっち?家族と? さて、クリスマスはマーケティング上ではかなり重要な日である。 今回はそんなクリスマスに関するマーケティング調査を心理学から分析したい。

油井さん、地球に帰還!油井さんを乗せたソユーズ宇宙船とは?

これは日本のロケット 宇宙飛行士の油井亀美也さんが2015年12月11日、カザフスタンに帰還した。 油井さんは2015年7月から5ヶ月間、国際宇宙ステーション、ISSで長期クルーとしての任務にあたった。 この7月に宇宙に旅立つときも、そして帰還したときも油井さ…

鼻血が止まらない!鼻血が出る原理とその対処法

この時期よく鼻血が出ますよね・・・ 実際、今も自分は鼻血が出たままエントリーを書いているわけなんですが・・・ 今回は自分の鼻血を機に鼻血の出る原理とその対処法についてまとめたいと思います!

サバがマグロを産むかも!?代理親魚生殖技術とは

マグロ! 蛙の子は蛙。 つまり、性質、形質は親から引き継がれるということである。 そのためかえるは勿論、ブタの子はブタであるし、人の子は人である。 自然の摂理であるはずのこれを覆す研究が行われている。

着色料ってなに?

食べ物っていろいろな色してますよね。 ほうれんそうの緑、サーモンのピンク、牛乳の白・・・ これって素材そのままの色ですよね。 その素材以外の色をつけたいときに使うのが 共立食品 食用色素 赤【RCP】 posted with カエレバ 楽天市場 Amazon 価格.com …

白熱灯&蛍光灯製造中止へ!第三回、LED照明について

この時期の風物詩も今じゃみんなLED 第1回 p-sciencist-news.hateblo.jp 第2回 p-sciencist-news.hateblo.jp と、白熱電球と蛍光灯についてそれぞれお伝えしてきた。 最終回、第三回である今回はそれを置き換えるLED照明について解説したい。

白熱灯&蛍光灯製造中止へ!第二回、蛍光灯について

さて、前回のエントリー p-sciencist-news.hateblo.jp では、白熱電球に焦点を当てた。 全三回シリーズの中篇である今回は蛍光灯について焦点を絞っていきたいと思う。

白熱灯&蛍光灯製造中止へ!第一回、白熱電球について

時代はLEDへ 日本政府は2020年をめどに白熱電球と蛍光灯の製造を禁止する方針を固めたようだ。 上記の二つはエネルギーを多く消費するため、温室効果ガスの発生量も多くなってしまう。 その為製造を禁止するようだ。 そしてよりエネルギーの消費の少ないLED…

【たぶん受験生向け】自分が理系を選んだわけ【コラム】

今日は本業のほうが忙しかったのであまり時間がないので 少し、コラムのようなことをしたいと思います。 テーマは「自分が理系を選んだわけ」です。

技術的特異点とは?~人間が創造主になる日…その4

人工知能はいずれ人間を超える。 それは 夢見る機械~人工知能、AIについて~ - みならい化学屋の実験室 でもお伝えしたとおりであるが それを技術的特異点と言う言葉でそれを表現している。 今回はその技術的特異点の本質に迫っていきたい

ダイヤモンドと黒鉛の化学的な違いとは?

みなさん”ダイヤモンド”って聞くと何を想像しますか? アクセサリー?研磨剤?南アフリカの欲望の大穴で発掘された世界最大のダイヤモンドを想像される方もいるかもしれませんね! ちなみにダイヤモンドは日本語では金剛石とよばれています。 今回のエントリ…

人工知能が物語を作る!?~人間が創造主になる日…その3

人間が創造主になる日シリーズも3回目となった。 近年、人間が創作するものを機械に再現させようとする試みがAIの分野で盛んとなっている。 それは音楽であったり、絵画であったり、文章であったりするのである。 その再現の中でも特定の個人の文章を再現し…

燃焼系!燃焼系!アミノ式!~BCAAと脂肪細胞~

食欲の秋、食べ物がおいしい今日この頃である。 そしてお腹いっぱい食べた後に必ずぶち当たる問題、それが 体重増加 である。 体重を増やしたらその分減らさないと来年の夏に痛い目に会う方も多いかもしれない。 しかし、運動するだけのダイエットしても意味…

メカトピア~ユートピアとロボット~

理想郷 ラテン語では「ユートピア」という。 それはイギリスの思想家トマス・モアの同名の著作に出てくる架空の国家である。 現実には存在しえない理想的な国家であり 現実の国家と対比させることにより それを批判するために考えられたものである。 しかし…

消えゆくもの、生き残るもの~淘汰され行く遺伝子~

遺伝子 それは生物の設計図である。 正式名称デオキシリボ核酸とよばれるこの物質は 二重らせん構造をつくり アデニン、グアニン、シトシン、チミンという四つの塩基によって プログラミングされた設計図なのである。

卵子の幹細胞はありまぁす!~幹細胞とその分化~

2012年 ある科学者がノーベル賞を受賞した。 山中伸弥教授である。 これはiPS細胞 つまり、人工多能性幹細胞の樹立によるものである。

東大に人工知能が合格する!?~人間が創造主になる日…その2

人工知能、AIについては以下のエントリー p-sciencist-news.hateblo.jp でご紹介したとおりであるが その人工知能が東大を目指しているということをご存知であろうか それが ロボットは東大に入れるか。Todai Robot Project で製作されている 東ロボくん な…

2位じゃだめなんですか!?~スーパーコンピュータ「京」~

ちょっと前、有名な政治家がこんなことを言っていた。 「2位じゃだめなんですか!?」 皆様の中には 「2位じゃなんでだめなの?」 と思われた方も多いと思う。 それは1位を狙わねばならない スーパーコンピュータ というものの本質があると考える。 さて、今…

心やさし、ラララ、科学の子~核融合炉、始動~

原子力 その元々の始まりはマンハッタン計画にさかのぼる。 人を殺傷するための兵器として開発された原子力 しかしながらその莫大な熱量から平和利用も行われるようになる。 それが原子力発電である。 そこで今回のニュースはこちら

人工知能、AIについて~人間が創造主になる日

有史以来、人間はいろいろなものを発明してきた。 道具、土器、文字・・・ 近現代には蒸気機関、原子力、インターネット 人類の発明には終わりがないだろう。 しかしながら終わりが万が一来るなら最後の発明は 「自ら発明することができる人工知能」 になる…

不気味の谷とは?

昨今のロボット技術の発展にはめまぐるしいものがある。 それも何かの製造に利用されるロボットだけではない。 人間の動作をシミュレートするロボット技術もである。 そこで今回はこのニュースから

アインシュタイン物理学~相対性理論とは?~

さて、アインシュタインをご存知だろうか 1879年に生まれたドイツのユダヤ人化学者である。 現代物理学の父とも呼ばれるほどの大きな業績を残した方だ。 その数ある業績の中でも今回は相対性理論について解説していきたい。