実験技術とは? わかりやすく解説

実験技術

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 06:53 UTC 版)

β細胞」の記事における「実験技術」の解説

糖尿病β細胞機能不全病理世界中多く科学者によって研究が行われている。β細胞機能研究用いられるツールは、技術発達とともに迅速に拡大している。 例えば、トランスクリプトミクスによってβ細胞遺伝子転写包括的解析行い糖尿病関連した遺伝子探索することができるようになった細胞機能解析するより一般的な機構としては、カルシウムイメージング(英語版)が挙げられるカルシウム結合する蛍光色素によって、インスリン放出直接関与するカルシウム活性in vitro可視化することが可能となったβ細胞研究利用される他のツールとしては、in vivo実験がある。β細胞特異的な毒性有するストレプトゾシンアロキサン用いることで、in vivo実験的に糖尿病誘導することができる。また、2型糖尿病モデルであるob/obマウス英語版)やdb/dbマウス1型糖尿病モデルであるNODマウス英語版)など、マウスラット糖尿病モデル存在している。

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実験技術

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 14:02 UTC 版)

Weakly interacting massive particles」の記事における「実験技術」の解説

極低温結晶検出器スーダン鉱山極低温暗黒物質探索CDMS検出器使用される技術は、複数の非常に冷たいゲルマニウムおよびシリコン結晶依存している。結晶それぞれホッケーパックのサイズ程度)は約50mKに冷却される表面金属アルミニウムタングステン)の層は、結晶通過するWIMP検出するために使用される。この設計は、WIMPによって「キック」される原子によって生成される結晶格子振動検出することを目的としている。タングステン遷移エッジセンサー(TES)は臨界温度保たれているため、超電導状態になっている大きな結晶振動金属に熱を発生させ、これは抵抗変化によって検出可能である。 CRESST 、 CoGeNT 、およびEDELWEISSは、同様のセットアップ実行する。 希ガスシンチレータ– WIMPによって「ノックされた」原子検出する別の方法は、シンチレーション材料使用することである。これにより、光パルス移動する原子によって生成され多く場合PMT検出される。 SNOLABでのDEAPやLNGSでのDarkSideなどの実験では、高感度WIMP検索のために非常に大きなターゲット質量液体アルゴン使用する。 ZEPLINとXENONは、キセノン使用してより高い感度WIMP除外し3.5トン液体キセノン使用するXENON1T検出器によってこれまでで最も厳し制限提供された。 さらに大型のマルチトン液体キセノン検出器として、 XENONLUX-ZEPLIN 、およびPandaXの共同研究による構築承認されている。 結晶シンチレータ液体希ガス代わりとなる、原理的により簡単なアプローチは、NaITl)などのシンチレータ結晶使用することである。このアプローチは、 DAMA / LIBRAによって採用されている。これは、WIMP検出一致する信号年次変調観測した実験である( § Recent limits参照)。 § Recent limits)。 ANAISやDM-Iceなど、いくつかの実験でこれらの結果再現しようとしている。DM-Iceは、南極IceCube検出器NaI結晶同時配置している。 KIMSは、シンチレータとしてCsITl)を使用して同じ問題取り組んでいる。 COSINE -100コラボレーション(KIMSグループとDM-Iceグループ統合)は、2018年12月ジャーナルNatureでDAMA/LIBRA信号複製に関する結果公開した。彼らの結論は、「この結果は、DAMAコラボレーションによって観察され年次変調原因としてのWIMP-核子相互作用除外している」というものだった2021年に、 ANAIS-112とCOSINE-100の新し結果は、どちらもDAMA/LIBRA信号再現失敗した泡箱PICASSO (超対称オブジェクト検索するためのカナダプロジェクト実験は、カナダのSNOLABにある直接暗黒物質検索実験である。フロンをアクティブマスとして用い気泡検出器使用するPICASSOは、主にWIMPフロン中のフッ素原子とのスピン依存相互作用敏感である。トリフルオロヨードメタンCF 3 I)を使用した同様の実験であるCOUPPは、2011年に20GeVを超える質量制限発表した2つ実験2012年PICOコラボレーション統合された。 気泡検出器は、ゲルマトリックスに懸濁された過熱液体小さな液滴使用する放射線感受性デバイスである。 泡箱原理使用しているが、一度相転移起こすことができるのは小さな液滴だけなので、検出器はるかに長い期間アクティブなままでいることができる。[要説明]電離放射線により液滴十分なエネルギー蓄積されると、過熱した液滴気泡になる。気泡発生には、圧電センサーによって検出される音響衝撃波が伴う。バブル検出器技術主な利点は、検出器バックグラウンド放射にほとんど影響されないことである。検出器感度は、温度変更することで調整できる通常15 °Cから55 °Cの間で動作するSIMPLE呼ばれるヨーロッパでこの手法を使用した別の同様の実験がある。 PICASSOは、 19 Fでのスピン依存WIMP相互作用結果2009年11月)を報告している。24Gevの質量では、13.9 pb90CL)のスピン依存断面積新し厳密な限界得られた。得られ限界は、スピン依存相互作用観点から、DAMA/LIBRAの年次変調効果最近解釈制限するPICO2015年計画されコンセプト拡張である。 他のタイプ検出器低圧ガス満たされたタイムプロジェクションチェンバー(TPC)は、WIMP検出のために研究されている。トラックからの方向性リコイル識別DRIFTコラボレーションは、WIMP信号予測され方向性利用しようとしている。 DRIFT二硫化炭素ターゲット使用する。これにより、WIMP反動が数ミリメートル移動し荷電粒子軌跡が残る。この帯電したトラックは、 MWPC読み出し平面ドリフトされ、3次元再構築され、原点方向決定できる。 DMTPCは、CF4ガス使用した同様の実験である。 DAMIC(Dark Matter In CCDs)とSENSEISub Electron Noise Skipper CCD Experimental Instrument)のコラボレーションでは、科学的な電荷結合デバイスCCD)を使用して軽い暗黒物質検出するCCDは、検出器ターゲット読み出し機器両方として機能するCCD大部分とのWIMP相互作用は、電子正孔対の生成誘発する可能性があり、電子正孔対は、CCDによって収集および読み取られるノイズ減らし単一電子検出実現するために、実験ではスキッパーCCD呼ばれるタイプCCD使用する。これにより、同じ収集電荷繰り返し測定平均化できる。

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