今北産業pedia
今北産業
インターネットスラングの一つで、「今来たばかりなので、状況を3行で説明してほしい」という意味である。
長文の議論やスレッドの途中から参加した際に、概要を素早く把握したい場合に用いられる。
ただし、往々にして要約しすぎて意味不明になる。
タイトル/別名/タグに部分一致で検索します。
ピックアップ (3271)
- 赤堀反応
アミノ酸を無水酢酸とピリジン中で加熱し、アミノケトンを得る反応。
赤堀四郎によって発見され、アミノ酸の分解や変換に利用される。
生化学的な研究や、特定の有機化合物の合成経路として知られている。
- 親電子置換反応
電子密度の高い部位が求電子剤の攻撃を受けて置換される反応。
芳香族化合物での反応が有名だが、脂肪族化合物でも起こりうる。
ニトロ化、ハロゲン化、フリーデル・クラフツ反応などが含まれる。
- 褐色環反応
試料中の硝酸イオンを検出するための定性分析法。
硫酸鉄(II)と濃硫酸を加え、界面に褐色の環ができることで判定する。
鉄錯体の形成による発色を利用しており、化学実験の定番である。
- 補体結合反応
抗原抗体複合体に補体が結合する性質を利用した免疫学的検査法。
補体が消費されることで溶血が阻止される現象を観察し、抗体を判定する。
梅毒の診断など、感染症の検査において古くから用いられてきた。
- 表層反応
固体表面で起こる化学反応の総称。
触媒反応や腐食、結晶成長など、物質の界面における相互作用が中心。
不均一系触媒を用いた工業プロセスや、半導体製造に不可欠である。
- 血流依存性血管拡張反応
血流の増加による刺激に反応して血管が拡張する現象。
血管内皮細胞から一酸化窒素が放出され、血管平滑筋が弛緩する。
血管内皮機能を評価する指標として、動脈硬化の早期診断に利用される。
- 芳香族求電子置換反応
芳香環の水素原子が求電子剤によって置換される化学反応。
ベンゼン環のπ電子が攻撃を開始し、ニトロ化やスルホン化が代表例。
有機合成において芳香族化合物を修飾するための最も一般的な手法。
- 芳香族求核置換反応
芳香環上の脱離基が求核剤によって置換される化学反応。
電子吸引基を持つベンゼン環などで起こりやすく、付加ー脱離機構をとる。
染料の合成や医薬品の製造において、特定の官能基導入に用いられる。
- 自触媒反応
反応の生成物自体がその反応の触媒として機能する化学反応。
反応開始後は加速的に速度が増し、特有のS字型の反応曲線を描く。
化学振動現象や、生命の起源における自己複製モデルの基礎となる。
- 脱離反応
分子内から一部の原子団が離脱し、多重結合が形成される反応。
置換反応と競合することが多く、温度や塩基の強さで優先度が変わる。
エチレンの工業的製造や、複雑な有機化合物の骨格形成に不可欠。
- 脱水反応
化合物から水分子が取り除かれる化学反応のこと。
分子内脱水によるアルケン生成や、分子間脱水によるエーテル生成がある。
エステル化やアミド結合の形成など、多くの合成や生体反応で見られる。
- 脱ハロゲン化水素反応
有機化合物からハロゲンと水素が同時に取れ、不飽和結合を作る反応。
強塩基の作用により進行し、アルケンやアルキンを合成する主要な手法。
ザイツェフ則に従い、より安定な多置換の二重結合が優先的に生じる。
- 脂質過酸化反応
活性酸素などにより脂質が酸化され、過酸化脂質が生成される反応。
細胞膜の構造を破壊し、細胞死や組織の機能不全を引き起こす。
動脈硬化やがん、アルツハイマー病などの疾患との関連が指摘される。
- 聴性脳幹反応
音刺激によって脳幹から発生する電気活動を記録する検査法。
被検者の意識に関わらず測定できるため、乳幼児の難聴診断に有用。
脳死判定の補助診断や、手術中の聴神経モニタリングにも活用される。
- 置換反応
分子内のある原子や原子団が、他のものに入れ替わる化学反応。
有機化学の基本であり、求核置換や求電子置換などの形式がある。
アルキルハライドの合成や芳香族の誘導体化などに広く用いられる。
- 細見・櫻井反応
ルイス酸触媒下でアリルシランをカルボニル化合物と反応させる手法。
炭素ー炭素結合を形成し、アリル基を導入する有機合成反応である。
高い位置選択性を持ち、複雑な天然物の全合成に広く利用される。
- 素反応
化学反応において、それ以上分解できない単一の段階のこと。
反応物から生成物へ直接変化し、中間体を経由しない最小単位である。
反応速度式が化学量論係数に直接依存するという特徴を持つ。
- 糖化反応
タンパク質や脂質が糖と結びつく非酵素的な化学反応。
老化の原因物質であるAGEsを生成し、組織の機能を低下させる。
糖尿病の合併症や肌の衰えなど、健康と美容に深く関わっている。
- 黄色爪症候群
爪が黄色く変色し、成長が著しく遅くなる非常に稀な疾患。
爪の異常に加えて、リンパ浮腫や胸水などの呼吸器疾患を三徴とする。
リンパ系の還流障害が原因と考えられているが、詳細なメカニズムは未解明である。
- 鶴岡秀子の夢実現の法則
起業家である鶴岡秀子が提唱する、目標を達成するための思考法や行動指針。
ワクワクする感情を原動力にし、周囲を巻き込みながら夢を形にするプロセスを説く。
著書や講演を通じて、多くのビジネスパーソンや若者に影響を与えている。
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