科学的成果とは? わかりやすく解説

科学的成果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 01:45 UTC 版)

グラナート (宇宙望遠鏡)」の記事における「科学的成果」の解説

指向観測最初4年間でグラナートは、銀河中心の深いイメージング及び分光法ブラックホール候補幅広い観察、そして、X線新星重視し多く銀河銀河系外X線源観察した1994年以降観測所調査モードへと切り替わり40200 keVエネルギー帯で、敏感な全天サーベイ実行した含まれるハイライト一部銀河中心領域の非常に深いイメージング(500秒以上の持続時間). 銀河マイクロクエーサー 1E1740-294 とX線新星 Muscae(英語: GRS 1124-683)からのエレクトロン-ポジトロン消滅ライン発見 ブラックホール候補スペクトル時間変動研究 観察8年間にわたってグラナート20程度新しX線源、すなわち、ブラックホール及び中性子星候補発見したその結果、それらの名称はグラナートがもとであることを意味する "GRS" で始まる。"International Astrophysical Observatory "GRANAT"". IKI RAN. Retrieved 2007-12-05. 例は、GRS 1915+105(英語: GRS 1915+105)(銀河系発見され最初のマイクロクエーサー)と GRS 1124-683(英語: GRS 1124-683).

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科学的成果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 14:01 UTC 版)

FUSE (人工衛星)」の記事における「科学的成果」の解説

FUSE観測データを下に、400上の科学論文執筆された。FUSE主な目的のひとつに、宇宙重水素研究があった。遠紫外線における原子吸収線輝線豊富な観測により、FUSE数多く銀河系銀河系外銀河系間の化学化学進化研究することができた。

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科学的成果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 16:10 UTC 版)

ハッブル・ディープ・フィールド」の記事における「科学的成果」の解説

HDF宇宙学者たちに極めて豊富な分析材料提供し2021年までに、天文学に関する文献HDF基づいた1000以上に及ぶ論文発表されている。最も基礎的な発見は、大きな赤方偏移の値を持っている銀河多く見つかったことである。 宇宙膨張するのにともなって、より遠くにある天体地球からより速く遠ざかる。これはハッブル=ルメートルの法則呼ばれており、それに基づいた銀河後退ハッブル流名付けられている。非常に遠い銀河からの光はドップラー効果影響著しく受け、我々が遠方銀河から受ける光は元々の光より赤くなる。非常に高い赤方偏移の値を持つクエーサー知られていたが、赤方偏移の値が1より大きくなる波長が元の2倍になる)銀河は、HDF画像得られるまでは非常に少数しか知られていなかった。しかし、HDFには、赤方偏移の値が2.5波長が元の3.5倍になる)に達する53W002などの銀河含まれている。赤方偏移のため、HDF中でもかなり遠くにある天体実際にはこのハッブル宇宙望遠鏡写真では見えない。それらはハッブル宇宙望遠鏡に後に搭載されたNICMOS(英語版)のHバンド(1.6μm)のフィルター用いて長い波長撮影され画像から発見されたものである。この天体z=9に及ぶライマンブレーク銀河である可能性がある。 HDF銀河には、我々の銀河系近く宇宙比べて、他の銀河影響受けた銀河特異銀河明らかに高い割合含まれている。初期宇宙は現在よりかなり小さく銀河衝突合体はより頻繁に起こっていたため、これらの特異銀河は主に銀河同士合体衝突起こった可能性が高い。 異な進化段階にある銀河豊富にあるため、宇宙生涯にわたって星形成率がどう変動するかを推定することが可能になっている。HDF映っている銀河赤方偏移の値の推定はまだ不完全であるが、星形成率が最大になるのは赤方偏移z≒1.5のときである。 HDFから得られその他の重要な成果としては、手前の星が極めて少数しか存在しなかったことがある天文学者たちは長年わたって、見つけられない観測によると宇宙95%以上を占めていると推測されるいわゆるダークエネルギー暗黒物質呼ばれるものに困惑してきた。ある理論では、暗黒物質には銀河外部にある赤色矮星褐色矮星自由浮遊惑星などの暗いが質量大きMACHO呼ばれる天体含まれていると考えられていた。しかし、HDFにより、銀河系のハローにはMACHO中でも比較検出可能な赤色矮星そこまで多く存在するわけではないということ分かった

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科学的成果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 08:31 UTC 版)

World Community Grid」の記事における「科学的成果」の解説

開始以来、ワールド・コミュニティ・グリッドでは30上のプロジェクト実施されてきた。その成果一部次の通りである: 2014年2月、「ファイト!小児がん」(Help Fight Childhood Cancer)プロジェクト科学者たちは、明らかな副作用伴わず神経芽細胞腫がん細胞破壊する7つ化合物発見発表したWCGボランティア支援受けて行われたこの発見は、新し治療法向けた前向きな一歩である。 プロジェクトは、化合物治療法開発するために、製薬会社との共同研究模索していることを発表したプロジェクト成功考えると、科学者たちはすでに他の小児がん焦点当てるフォローアップ プロジェクト計画していると述べている(おそらく、彼らが設立メンバーである、新たに結成されアジア諸国での腫瘍学グループ協力して)。 2012年11月、「マラリアとの戦い」(GO Fight Against Malaria)プロジェクトでは、マラリアおよび薬剤耐性結核(治療法がないTDR-TBを含む)に有効な分子いくつか発見されたことが報告された。 また、このプロジェクトでは、MRSAフィラリア症腺ペスト対す新し分子試験行われた。 これらの分子治療法応用するために、実験室での試験続けられてる。 GFAMはまた、10億通り異なドッキング計算行った史上初のプロジェクトでもあった。 2015年1月論文発表され、さらに2つ論文提出待ちとなっている。 2015年6月、同プロジェクトは、薬剤耐性結核菌に対して発見され2つの「ヒット」のうち、いくつかの類似体」(analogs)が合成されたことを報告したが、その中でも最も優れたものは、結核菌マイコバクテリウム増殖阻害し哺乳類細胞に対して比較無毒である。 「デング熱治療薬発見」(Discovering Dengue Drugs - Together英語版))プロジェクト科学者たちは、いくつかの新しデング熱プロテアーゼ阻害剤発見したことを報告したが、そのほとんどは西ナイルウイルスプロテアーゼ阻害する。これらのうちの一握りは、すでに「重要な臨床薬物動態および有効性試験」に入っている。 2014年11月アップデートでは、科学者たちデングウイルス複製可能にする重要な酵素無効にするリード化合物(drug lead)を持っていることが報告された。 また、西ナイルウイルスなどの他のフラビウイルスでも同様の挙動示している。 毒性発がん性突然変異原性などの否定的な副作用観察されていないため、このの鉛はこれらのウイルスに対して非常に強力な抗ウイルス薬候補となっている。科学者たちは現在、この分子の活性向上させるための亜種合成し計画され前臨床試験臨床試験に入るように取り組んでいる。 2013年6月、「クリーン・エネルギー・プロジェクト」(Clean Energy Project英語版))は、特性特徴づけられた230上の有機分子データベース発表したそのうち現在生産されている有機太陽電池効率を2倍にする可能性示したのは、35000個の分子である。 この取り組み以前科学者たちは、太陽光効率的に電気変換できる炭素材料をほんの一握りしか知らなかった2010年2月、「FightAIDS@Home」(FightAIDS@Home英語版))プロジェクト科学者たちは、新しクラスエイズ治療薬可能にする可能性のある2つ化合物発見した発表した。 この化合物は、新たに発見され結合部位ウイルス結合するため、「既存治療法強化し薬剤耐性治療しウイルスの薬剤耐性進化遅らせる」ことができる。 2015年7月、「リーシュマニア症薬物探索」(Drug Search for Leishmaniasis英語版))プロジェクトは、WCGワークユニットを介して同定され100上の化合物のうち、最も予測効率の高い上位10化合物試験した発表した。 その10化合物のうち、4化合物in vitro試験で「良好な結果」を示し、1化合物は「例外的に有望な結果」を示した2017年8月には、ハムスター対す4つ化合物in vivo試験では、1つ化合物が「5匹のハムスターのうち2匹病変がほぼ完全に治癒」をもたらすという良好な結果得られた。 2015年7月、「クリーンウォーターのためのコンピューティング」(Computing for Clean Water)プロジェクトは、ナノチューブ効率的に利用した新しタイプ浄水器説明した論文ネイチャー・ナノテクノロジー誌に掲載されたことを発表した。 「ナノチューブとは、グラフェン呼ばれる炭素原子一枚厚さシート小さなチューブ巻き上げたもので、直径はわずか数ナノメートル、つまり人間髪の毛直径1万分の1の大きさである。このチューブ大きさは、水分子通過させるだけでなく、より大きな病原体汚染物質ブロックし浄化することができる」。 科学者たちは、WCG上でシミュレーション実行することで、特定の条件下でフォノン呼ばれるある種の自然振動が、これまでの理論的な予測比較してナノチューブ通過する水の流量300%以上増加させることを発見した2015年4月、「住血吸虫ノーと言う」(Say No To Schistosoma)プロジェクト科学者は、その後分析が行われ、最も有望な3つの候補物質in vitro試験のために同定されたことを報告した2019年3月、「FightAIDS@Home」(FightAIDS@Home英語版))の研究者は、「潜在的に標的化可能なインヒビター結合ポケットを定義」する「HIV-1コアアセンブリに重要な新規インターサブユニット相互作用」を記述した論文発表したWorld Community Grid用いて、160上の化合物用いて、このポケット20コンフォメーション標的とした。 予備的な結果は、このポケットが抗ウイルス化合物もっともらしい結合部位であることを示唆している。これらの化合物さらなる解析は、独立した研究の対象となっている。

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