よみ:Xせんをぶっぱなせ
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電圧でんあつかけ電位差でんいさ作つくるとは 低てい電位差でんいさな低圧ていあつ回路かいろに
高こう電位でんい、高圧こうあつな電池でんち繋つなぎ 圧力差あつりょくさ埋うめる電子でんしの洪水こうずい
真空管しんくうかんの陰極いんきょく(-) フィラメント加熱かねつ 電子でんし(-)発射はっしゃスタンバイ
電圧でんあつかけ陽極ようきょく(+)銅板どうばん(Cu) 電子でんしビーム(-)を放はなて
銅どう(Cu)の内殻ないかく電子でんし(-)弾はじき 空席くうせきに外殻がいかく電子でんし(-)、墜落ついらく
余あますエネルギー X線せんにしぶっ放ぱなし オマエが被曝ひばく
筋肉きんにくと骨ほねの電子でんし密度みつど差さが X線せん透過とうか率りつで
X線せんフィルム型がた抜ぬくコントラストが レントゲン写真しゃしん
X線せんは 筋肉きんにくな水素すいその 電子でんし1つには捕つかまらず
透過とうかするが 骨ほねなカルシウム電子でんし(-)は多おおく 捕獲ほかく率りつ高たかい
レントゲンはX線せん遮断しゃだんするが 反射はんしゃさせて干渉かんしょう縞こう覗のぞく手法しゅほうも
X線せん壁かべをスルー 向むこうを覗のぞく X線せん結晶けっしょう構造こうぞう解析法かいせきほう
光学こうがく顕微鏡けんびきょう 可視かし光波長ひかりはちょう 100ナノサイズじゃデカすぎて
結晶けっしょうの網目あみめ入いれず 内部ないぶ構造こうぞう透すかし見みれないが
波長はちょう1ナノなX線せんなら 平行へいこうに内部ないぶに進入しんにゅう
結晶けっしょう各層かくそうの経路けいろ差さ(d)で 遅おくれて反射はんしゃする光ひかりの位相いそう
波なみな電磁波でんじはゆえに 揃そろうと強つよめあうピーク波長はちょう(λ)を検知けんち
ブラッグの式しき[2dsinθ=nλ]に代入だいにゅう 入射角にゅうしゃかく(θ)変かえ
結晶けっしょう間隔かんかく[d=λ/2dsinθ]をあぶり出だす
1次元じげん距離きょり(d)積つみ上あげ 3次元じげん計算けいさん
鉱物こうぶつ、タンパク質しつを非ひ破壊はかい解析かいせき
新薬しんやくの分子ぶんし構造こうぞう特定とくていする
人類じんるいの眼め X線せん回折かいせつ法ほう
昔むかしは 時間的じかんてきに変化へんかするタンパク質しつの カタチ知しるため
まず複数ふくすうのタンパク質しつを結晶けっしょう化かして 時間じかんを止とめて再さい分解ぶんかいし
断片だんぺんを見みる X線せん結晶けっしょう解析かいせき
DNAレシピ学習がくしゅう済ずみAIが 断片だんぺん素材そざいから
タンパク質しつな料理りょうりをバーチャル自動生成じどうせいせい 構造こうぞう予測よそく
解像かいぞう度ど上あげた人類じんるいの眼め ノーベル賞しょう受賞じゅしょうしたAlphaFold
断片だんぺんな化石かせきから 恐竜きょうりゅうを完かんコピし復元ふくげんジュラシックワールド
受精卵じゅせいらんで子こどもの疾患しっかん、容姿ようしまで 完璧かんぺきにヴィジュアライズ
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まず複数ふくすうのタンパク質しつを結晶けっしょう化かして 時間じかんを止とめて再さい分解ぶんかいし
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