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<title>細胞の酸化を防ぐH4O</title>
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<title>ＣＮＨで光治療用物質内包に成功、ガン治療応用へ期待</title>
<description> ～産総研など、マウスの皮下実験で腫瘍消滅を確認～　　産総研ナノチューブ応用研究センター（飯島澄男・研究センター長）の湯田坂雅子・機能性ナノチューブチーム研究チーム長、張民芳・特別研究員らは、藤田学園藤田保健衛生大学の土田邦博・教授と協力して、カーボンナノホーン（ＣＮＨ）に光感受性物質とタンパク質を結合させた３者複合体（ＺｎＰｃ－ＣＮＨ－ＢＳＡ）を作り、マウスの腫瘍部分にこれを注射しレーザー光照射する
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<![CDATA[ ～産総研など、マウスの皮下実験で腫瘍消滅を確認～<br /><br />　　産総研ナノチューブ応用研究センター（飯島澄男・研究センター長）の湯田坂雅子・機能性ナノチューブチーム研究チーム長、張民芳・特別研究員らは、藤田学園藤田保健衛生大学の土田邦博・教授と協力して、カーボンナノホーン（ＣＮＨ）に光感受性物質とタンパク質を結合させた３者複合体（ＺｎＰｃ－ＣＮＨ－ＢＳＡ）を作り、マウスの腫瘍部分にこれを注射しレーザー光照射することで、顕著な光線力学治療効果と光温熱治療効果により腫瘍がほぼ消滅することを確認した。ＣＮＨ自身の抗腫瘍効果が動物実験で確認されたのは、これが世界で初めてという。<br /><br />　　ＣＮＨはカーボンナノチューブの一種で、グラファイトシート一枚からできたナノサイズの円筒状チューブ。先端はツノ形状で、直径が２～５ｎｍ、長さは４０～５０ｎｍである。<br /><br />　　湯田坂チーム長らは、このＣＮＨに光感受性の亜鉛フタロシアニン（ＺｎＰｃ）と親水性タンパク質（ＢＳＡ）を結合して、３者の複合体「ＺｎＰｃ－ＣＮＨ－ＢＳＡ」を作製した。この３者複合体に光を照射すると、亜鉛フタロシアニンが活性酸素を発生して周りのがん細胞を死滅させる「光線力学治療効果」が得られる。さらにＣＮＨ自体も光を吸収して温度上昇するので、周りのがん細胞を死滅させる「光温熱治療効果」が期待できる。<br /><br />　　今回はマウスの皮下に移植した腫瘍に３者複合体を注射し、赤色レーザー光を照射した結果、腫瘍がほぼ消滅したことを確認した。<br /><br />　　薬剤を運搬体に載せて患部に届けるドラッグデリバリーシステム（ＤＤＳ）の開発では、ポリマーミセルやリポソーム運搬体などがよく研究されており、実用に供されている。しかし、患部に到達する効率が低いという問題があり、ナノマテリアルが新規の運搬体として期待されている。<br /><br />　　特に、ナノマテリアルの中でも、円筒状のナノチューブの場合は、内部空間に薬剤を貯蔵できるのでＤＤＳ素材として有望視され、これまでに多くの研究が進められてきたが、まだその効果が動物実験で確認されたことはなかった。<br /><br />　　今回は、３者複合体を次のような手順により作製した。まずＣＮＨに光照射しつつ過酸化水素水中で８０度Ｃに加熱すると、ホーンの一部が開孔し、かつ開孔縁に親水性の反応基であるカルボキシル基（－ＣＯＯＨ）が多くできる。これと亜鉛フタロシアニンを溶媒中で混合して、ＣＮＨへ内包させた。こうして得られた「ＺｎＰｃ－ＣＮＨ」に、親水性タンパク質を反応させ、３者複合体「ＺｎＰｃ－ＣＮＨ－ＢＳＡ」を得た。<br /><br />　　最大の難関は、亜鉛フタロシアニンもＣＮＨも水に溶けないため、生体内で使えないという点であった。しかし、これは水溶性物質である親水性タンパク質により、ＣＮＨの外面を化学修飾することで解決した。<br /><br />　　実験では、マウスの両わき腹の皮下に腫瘍を移植して７日経過させた後、作製した３者複合体を両わき腹の局所に注射し、以後10日間にわたり毎日15分、左わき腹の腫瘍にのみレーザー光を照射した。レーザーは波長６７０ｎｍの赤色ダイオードレーザーで、出力は１６０ｍＷ、ビーム直径は５ｍｍである。<br /><br />　　その結果、約１０日後に左わき腹の腫瘍は消滅した。光照射を止め、数日おいても再発は見られなかった。　亜鉛フタロシアニンだけか、またはＣＮＨだけを投与した場合でも、レーザー照射である程度の抗腫瘍効果は認められたが、腫瘍消滅には至らなかった。またコントロール（リン酸緩衝液）のみ投与した場合も、レーザー照射による効果は認められなかった。レーザー照射しないと、全ての場合で腫瘍サイズが日ごとに大きくなったという。<br /><br />　　産総研では今後、大学や企業と協力して、静脈投与でも使えるように、親水性タンパク質以外の化学修飾を検討し、ＣＮＨ集合体のサイズ制御も検討して実用化を目指すとしている。<br /><br />出典：知財情報局 ]]>
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<dc:date>2008-10-15T16:14:37+09:00</dc:date>
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<title>「コク」のある美容液を新発売</title>
<description> (株)ネフェール(東京都世田谷区、木乃美社長)はこのほど、美容液「ビューティードロップス」を新発売した。自社ネットショップ、運営サロンなどで販売する。同製品は、グリセリン、ビタミンC、アミノ酸、核酸の有効成分のみでつくった美容液。いわゆる「コク」のある美容液で、水、オイル、アルコール、防腐剤、香料も一切使用しない。それゆえに高い美容効果が期待できるものとなっている。ビタミンCは特許処方により、誘導体化し
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<![CDATA[ (株)ネフェール(東京都世田谷区、木乃美社長)はこのほど、美容液「ビューティードロップス」を新発売した。自社ネットショップ、運営サロンなどで販売する。<br /><br />同製品は、グリセリン、ビタミンC、アミノ酸、核酸の有効成分のみでつくった美容液。いわゆる「コク」のある美容液で、水、オイル、アルコール、防腐剤、香料も一切使用しない。それゆえに高い美容効果が期待できるものとなっている。<br /><br />ビタミンCは特許処方により、誘導体化したものでなく、天然ながら安定したものを配合。しかも最も肌への効果があるとされる8%の高配合だ。アミノ酸は、肌のハリを保つコラーゲンがビタミンCにアミノ酸が働きかけることから15種類を配合。さらに核酸と質の高いグリセリンの組み合わせにより、美肌を生み出す保湿効果を一層高めている。<br /><br />「ある研究によると体内のビタミンCにアミノ酸が働きかけることにより真皮のコラーゲン生成が促進されることが分かっています。この製品はそのメカニズムを最大限に引き出す処方により、内側からの押し上げ効果で様々な肌トラブルに働きかけます。朝につければ一日中、しっとり感がキープされます」と同社木乃美社長は説明する。<br /><br />保湿だけでなく、アンチエイジング、美白にも働きかけるという同製品。容器には空気中の酸素による酸化を防ぐエアレスボトルを採用するなど、細部にまで徹底してこだわっている。使用法は、1から2プッシュを手にとり、肌になじませる。気になる部分には重ね塗りするのが効果的という。税別の価格は9500円(20ml)。<br /><br />なお、同製品を開発・販売する同社は10月3日より運営サロンを青山から自由が丘へ移転。現在、新規オープンキャンペーンを実施している。また、サービス拡充に今後ヘア部門も用意する予定で、フリーのヘアスタッフを募集している。さらに11月には、同製品の販売も行う同社サイトの全面リニューアルを行う。<br /><br />出典：健康美容EXPO<br /><br /><div id="inducement"><h3><a href="http://pmall.jp/">プロポリス配合の最高級犬猫専用プレミアムサプリメント</a><br /></h3><br /><p>こだわり抜いたワンランク上のペット専用サプリメント。あなたの家族を守りたいから・・・。選び抜かれた原料と安心の製法でペットのためだけにこだわり抜いて作りました。ご注文は<a href="http://pmall.jp/">ワンランク上の最高級犬猫専用サプリメント</a><br />をご覧ください。</p><br /></div> ]]>
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<dc:date>2008-10-15T16:13:54+09:00</dc:date>
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<title># 秋の主役、「サンマ」を食べよう！</title>
<description> 秋を代表する食べ物といえば、やっぱり「サンマ」だ。七輪に焚かれた炭の上で、美味しそうな焼き色を付けていくサンマ。これはもう、想像するだけで食指を動かされずにはいられない。サンマこそ「食欲の秋」の象徴といえるだろう。物価の高騰が続き、家計が圧迫される中で、美味しくて財布にも嬉しいサンマは庶民の味方であり、さらに、美味しいだけではなく栄養的にも優れている。そんなサンマについて調べてみた。サンマは黒潮周
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<![CDATA[ 秋を代表する食べ物といえば、やっぱり「サンマ」だ。七輪に焚かれた炭の上で、美味しそうな焼き色を付けていくサンマ。これはもう、想像するだけで食指を動かされずにはいられない。サンマこそ「食欲の秋」の象徴といえるだろう。<br /><br />物価の高騰が続き、家計が圧迫される中で、美味しくて財布にも嬉しいサンマは庶民の味方であり、さらに、美味しいだけではなく栄養的にも優れている。そんなサンマについて調べてみた。<br /><br />サンマは黒潮周辺の海で生まれ、成長しながら北上していく。初夏になると餌の動物性プランクトンが豊富な親潮水域に移動し、8月頃には北海道・千島列島の東方海域まで達して、そこから10月に南下を始める。こうして、サンマは北海道から三陸→伊豆→紀州→四国→九州へと下っていくのだ。<br /><br />とくに北海道東沖では暖流と寒流が交差しているため、栄養価の高い動物性プランクトンが大量に生息しているという。そのため、北海道東沖で捕れたサンマは、丸々と太っていて脂ものってくるのだそう。また、時期にすると、9月のサンマが味も栄養価も一番いいということになる。<br /><br />次に、サンマの栄養について。一般的に脂肪というと、「太る」「身体に良くない」といったイメージが多いかもしれないが、これは肉の脂肪のこと。魚に含まれる脂肪に関しては逆で、脂が多ければ多いほど、美味しく栄養価も高いのだ。<br /><br />魚に含まれる脂肪には、DHA（ドコサヘキサエン酸）、EPA（エイコサペンタエン酸）といった不飽和脂肪酸が多く含まれている。DHAは脳の発達の維持にはたらくことで、記憶力の向上や脳の老化防止に効果があるとされている。また、善玉コレステロールを増やす一方で中性脂肪や悪玉コレステロールを減らし、血液が固まるのを防いでくれるので、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞を予防するのに有効だ。一方、EPAはDHA以上に善玉コレステロール増加・悪玉コレステロールを低下作用がある。また、炎症をしずめる作用ももっている。<br /><br />この他にも、サンマには必須アミノ酸をバランスよく含んだ良質のタンパク質や、貧血防止に効果のある鉄分やビタミンB12、粘膜を丈夫にするビタミンA、糖質や脂質、たんぱく質の代謝を助け、不足すると口内炎を引き起こす可能性もあるナイアシンを多く含んでいる。加えて骨や歯の健康に欠かせないカルシウムとその吸収を助けるビタミンDも多く含まれている。この他、身体の中にある脂質を分解し、エネルギーに変えるときに必要なビタミンＢ２も含んでいる。これは分解ビタミンと呼ばれ、水に溶けにくく、加熱しても栄養価は変わらない。脂質の摂取量が多い人、ダイエットや健康にも大切な栄養素だ。昔から、「さんまが出るとあんまが引っ込む」といわれていると聞く。これだけ豊富な栄養を持ってなおかつ美味しく、しかもリーズナブルなサンマ。この時期、夏の疲労回復にピッタリだ。なおさら、おかずの主役にしなければもったいないと思えてくる。<br /><br />ところで、サンマの塩焼きといえば大根おろしが定番の組み合わせ。実はこの組み合わせには重要な意味があるのをご存知だろうか。焼き魚の焦げた部分には、発がん性物質が含まれている。しかしこの物質は、大根おろしに含まれている消化酵素であるアミラーゼによって分解されるのだ。サンマに大根おろしを合わせるのは美味しく機能的、まさに一石二鳥といえる。ただし、大根はおろすとすぐにビタミンＣが酸化されて、その効力を失ってしまうので、すだちやレモンの絞り汁を加えてビタミンＣを補うとよいだろう。<br /><br />この秋は、焼きサンマに大根おろしとすだちを添えて、秋の味覚を楽しみながらさまざまな効能にあやかりたいものだ。<br /><br />出典：エキサイト<br /> ]]>
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<dc:date>2008-10-15T16:13:24+09:00</dc:date>
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<title>トヨタ、リチウムイオン車量産へ　新型ハイブリッドに搭載</title>
<description> 　トヨタ自動車は１０日、ハイブリッド車「プリウス」をベースにした新型ミニバンに、次世代電池として普及が進むリチウムイオン電池を搭載する方針を固めた。　プリウスなど現行のハイブリッド車の電源はニッケル水素電池が主流で、トヨタとしては初の量産化。自動車メーカーの次世代電池開発競争が本格化する中、看板車種の姉妹車に最新技術を取り入れ、ハイブリッド戦略を加速する。　量産するハイブリッド専用ミニバンは、来春
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<![CDATA[ 　トヨタ自動車は１０日、ハイブリッド車「プリウス」をベースにした新型ミニバンに、次世代電池として普及が進むリチウムイオン電池を搭載する方針を固めた。<br /><br />　プリウスなど現行のハイブリッド車の電源はニッケル水素電池が主流で、トヨタとしては初の量産化。自動車メーカーの次世代電池開発競争が本格化する中、看板車種の姉妹車に最新技術を取り入れ、ハイブリッド戦略を加速する。<br /><br />　量産するハイブリッド専用ミニバンは、来春投入予定の新型プリウスを基に開発。当初は年間１０万台程度生産する計画で、２０１０年から市場に投入する予定。<br /><br />　リチウムイオンは、電圧がニッケル水素の３倍でエネルギー密度が高く、電池の大幅な軽量、小型化が可能。主に携帯電話やノートパソコンに使われているが、過熱しやすい性質が、特に安全性を重視する自動車にとって障壁になっていた。トヨタは制御機能の付加などにより、安全性が確保できると判断した。<br /><br />　トヨタは０９年後半、家庭用電源から充電できるプラグイン・ハイブリッド車を企業向けに少量投入し、リチウムイオン電池を初採用。その後、新型ミニバンで量産化に踏み切る。<br /><br />　今後ハイブリッド車に搭載する電池については、現行のニッケル水素の実績を踏まえてコストや車の特性を総合的に判断、リチウムイオンの展開を図る。<br /><br />　電池はトヨタとパナソニックの合弁会社、パナソニックＥＶエナジー（静岡県湖西市）が供給する。同社は１０年夏ごろまでに、ニッケル水素とリチウムイオンを、合計で年１００万基生産する計画だ。<br /><br /><br />　【リチウムイオン電池】<br /><br />　繰り返し充電、放電できる２次電池の一種。電極に、コバルト酸リチウムなどのリチウム金属酸化物と炭素を用いる。１９９０年代からニッケル水素電池に代わって携帯電話やノートパソコン、デジタルカメラ向けに普及したが、２００６年以降、ソニーやパナソニック子会社製の電池が異常発熱の恐れがあるとして、回収騒ぎになった。<br /><br />出典：中日新聞 ]]>
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<dc:date>2008-10-15T16:12:56+09:00</dc:date>
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<title>半導体９倍高性能に  分子が集まり超微細構造</title>
<description> 　分子が集まって自然に並ぶ現象を利用して、わずか１０ナノメートル幅（ナノは１０億分の１）の超微細構造を高分子材料で作ることに、京都大と日立製作所の共同研究チームが成功し、１０日発表した。　上から酸化物をかぶせれば半導体としての性質を持たせることが可能。実用化できれば、現在より９倍近く高性能な半導体開発に役立つと期待される。日立製作所の吉田博史主任研究員は「次世代半導体の集積技術に応用したい」として
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<![CDATA[ 　分子が集まって自然に並ぶ現象を利用して、わずか１０ナノメートル幅（ナノは１０億分の１）の超微細構造を高分子材料で作ることに、京都大と日立製作所の共同研究チームが成功し、１０日発表した。<br /><br />　上から酸化物をかぶせれば半導体としての性質を持たせることが可能。実用化できれば、現在より９倍近く高性能な半導体開発に役立つと期待される。日立製作所の吉田博史主任研究員は「次世代半導体の集積技術に応用したい」としている。<br /><br />　チームは、高分子膜で覆った基板に特殊な処理をすることで、１０ナノメートル幅の小さな柱を並べるのに成功。この状態では構造にばらつきがあるが、滑らかな状態では２４ナノメートルまで微細化できた。<br /><br />　光で焼き付ける現在の半導体技術は、６５ナノメートル幅の構造を作るのが限界。今回の技術で半導体を作れば、長さ当たりで３倍、面積当たりでは９倍の高密度化が可能になるという。<br /><br />出典：47NEWS ]]>
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