タンパク質のショットガン解析
LC/MS/MS:液体クロマトグラフィー質量分析法
タンパク質の組成解析では、電気泳動後に目的のタンパク質のみを調べる方法もありますが、本資料ではタンパク質を網羅的に調べる「ショットガン解析」についてご紹介します。 ショットガン解析ではLC/MS/MS測定を用いてタンパク質の分離及び、質量情報の取得を行った後、データベース検索を行うことで溶液中に含まれるタンパク質を網羅的に調べることができます。
- 企業:一般財団法人材料科学技術振興財団 MST
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2025年08月20日~2025年09月16日
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LC/MS/MS:液体クロマトグラフィー質量分析法
タンパク質の組成解析では、電気泳動後に目的のタンパク質のみを調べる方法もありますが、本資料ではタンパク質を網羅的に調べる「ショットガン解析」についてご紹介します。 ショットガン解析ではLC/MS/MS測定を用いてタンパク質の分離及び、質量情報の取得を行った後、データベース検索を行うことで溶液中に含まれるタンパク質を網羅的に調べることができます。
タンデム質量分析で解決!工業材料・医薬品・食品に高感度アプローチ
当社では、不純物・変性成分の構造推定、微量成分の分析を行っております。 MS/MSは、材料に含まれる各種成分のお困りごとを解決。工業製品・ 医薬品・食品・環境など、幅広い分野への適用を検討しております。 ご用命の際は、お気軽にお問い合わせください。 【本技術の適用範囲】 ■工業製品 ■医薬品 ■食品 ■環境 など ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
デュアルバンドに渡る量⼦もつれを⽤いた量⼦暗号通信装置!
『量子もつれ短距離通信システム』は、当社先端技術により、現在主流の Decoy state BB84から進化した量⼦通信装置です。 東京50km圏(東京-つくば、東京-横須賀)の距離を想定しており、 別売(開発中、今後拡⼤予定)のもつれ交換オプションや量⼦中継器により、 本モデル同⼠の連動が可能となり地球規模の⻑距離化を実現できます。 ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。 【主な特長】 ■デュアルバンドに渡る量⼦もつれを⽤いた量⼦暗号通信装置 ■10km以上の場合、分散補償オプションも選択可能 ■もつれ交換オプションにより連動動作(100km超の中距離化)可能 ■Coherent source(Decoy state BB84)よりも量⼦性・秘匿性の⾼い 「量⼦もつれ」を採⽤ など ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
基本設計段階のプランにおける熱気流シミュレーションを実施します。
近年、中間期等において、外気を活用した自然換気を積極的に取り入れるケースが多くみられます。中でも自然換気を効率的に行うために、建物内に設けたシャフトを排気や給気の設備として利用する換気方式が基本設計段階から検討されています。適切な給気口・排気口の位置・サイズの選定は非常に重要な意味を持つため、熱気流シミュレーションを行って検討することにより、建物全体の運用に関する知見を得ることも可能です。本解析では、有風時を想定し、基本設計段階のプランにおいて、熱気流シミュレーションを行いました。詳しくはカタログをダウンロードしてください。
不具合が発生している電子回路基板において、電源周りの不具合原因を調査し、対策をご提案するサービスです。
電源設計の不具合により、量産・試作評価中に装置が動作しない不具合が増えています。しかし、不具合の根本原因を特定するには電源や基板に関する技術ノウハウが必要です。 弊社は長年アナログ製品をサポートしており、多くの不具合原因の究明と対策を行ってきました。 本サービスはそのノウハウを生かすべく、ベテラン技術者がお客様の基板を解析して不具合の原因と対策を提供いたします。
マスアレイ法により、複数のSNP(一塩基多型)を同時に解析できます
本手法は、MALDI-TOF-MSの質量分析を利用した遺伝子解析法であり、一度の測定で複数のSNP箇所の解析が可能です。最大40か所のSNPを、190サンプル同時に測定できます。 分析全体の流れとしては下記フローに準じて実施します。標的のSNP領域の質量ピークが重ならずに増幅するように設計したプライマーと、各SNP箇所の一塩基のみ伸長するように設計したプライマーを用いて、DNA断片に質量の違いを生じさせ、検出された質量ピークから塩基を決定します。
クローナリティー解析の詳細が掲載された資料を無料プレゼント!
当資料は、先端技術で動物医療を支援するケーナインラボが行っている 「クローナリティー解析(リンパ腫・リンパ性白血病の遺伝子検査)」について ご紹介しています。 本検査では、検体中のリンパ球がモノクローナルに増殖(腫瘍性増殖)しているのか 否かを明らかにするとともに、腫瘍化したリンパ球がT・Bリンパ球のどちらに 由来するのかを明らかにします。 検査の特長・臨床的な意義をはじめ、Q&Aなどを詳しく掲載しています。 【掲載内容】 ■検査の特長・臨床的な意義 ■こんな時にはクローナリティー解析をご検討下さい ■エビデンス:参考資料 ■Q&A ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
シミュレーションによってアモルファス膜のミクロな構造解析が可能です
アモルファスSiNx(a-SiNx)膜は、N/Si比などの組成変化によって半導体から絶縁体まで物性が大きく変化することから、トランジスタ用ゲート絶縁膜など幅広い用途で用いられています。一方、結晶性のないアモルファス構造の材料に対し、原子レベルのミクロな構造解析を行える実験手法は限られているため、シミュレーションによってさまざまな組成、密度を有したアモルファス構造を作成し、解析を行うことは有効なツールとなります。本資料では、分子動力学計算を用いたa-SiNx膜の構造解析事例を紹介します。
リンパ球表面マーカー解析の詳細が掲載された資料を無料プレゼント!
当資料は、先端技術で動物医療を支援するケーナインラボが行っている 「リンパ球表面マーカー解析(リンパ腫・リンパ性白血病の免疫学的検査)」に ついてご紹介しています。 本検査は、検体中のリンパ球が腫瘍性に増殖しているか否かを明らかにする とともに、腫瘍化したリンパ球がT・Bリンパ球のどちらに由来(T/B分類) するのかを明らかにします。 検査の特長・臨床的な意義をはじめ、Q&Aなどを詳しく掲載しています。 【掲載内容】 ■検査の特長・臨床的な意義 ■こんな時にはリンパ球表面マーカー解析をご検討下さい ■Q&A ■参考資料 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
温度可変領域-196℃~600℃!高分子構造変化のメカニズムに迫ります
当社では、高温・低温ラマン構造解析を行っております。 高分子材料の熱的物性の変化や吸着物による物性低下の原因を 温度可変ラマンによる分子構造解析で明らかにします。 ご用命の際は、お気軽にお問い合わせください。 【特長】 ■温度可変領域:-196℃~600℃ ■試料部:ガラス窓付き密閉セル ■その他:マッピングも可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
Unity、iOS/iPadOS、Androidに対応!マーカレスでお手軽モーションキャプチャが可能な姿勢推定AIエンジン
『VisionPose Single3D』はカメラ1台で3D座標を取得し、人の骨格情報をリアルタイムに検出する姿勢推定AIエンジンのSDK(ソフトウェア開発キット)です。 キャリブレーション不要で手軽にモーションキャプチャが可能。 2D画像から3D座標を推定する技術を利用し、2D座標で最大30キーポイント、3D座標で最大17キーポイントの骨格情報を検出します。 解析から得た骨格データは、用途やジャンルを問わず商用利用や研究・開発に利用できます。 ■特長 ・カメラ1台で3D座標を手軽に取得 ・Unity、iOS/iPadOS、Android対応 ・商用利用を含め、用途に制限無し ・すぐに使える2つのアプリを標準添付 └リアルタイム骨格可視化サンプルアプリ「BodyAndColor」 └動画&静止画解析アプリ「VP Analyzer」※iOS/iPad版とAndroid版を除く ・追加学習が可能 ※追加学習はオプションです
業界シェアNo.1!! プラスチック射出成形シミュレーション~試作型、型修正にかかかる費用・工数を大幅に削減!!~
◆MoldFlowとは AutoCADでお馴染みのオートデスク社が提供している樹脂射出成型専用解析ソフトウェアです。 製品設計、金型設計、製造条件、樹脂選定・・・射出成型製品のあらゆる開発フェーズでご活用いただけます。 ◆Mold Flowの利用効果(一例) ・成型性確認 ・ゲート位置検討 ・成型プロファイル最適化 ・ソリ/ヒケなどの成型不良対策 ・冷却管配置最適化 ・・・
オリジナルな加速試験方法の提案!試験品の構造マッピングによる劣化メカニズム解析
当社による、プラスチック長持ち研究をご紹介いたします。 劣化メカニズム解析から適切な加速試験方法と詳細な構造解析により、 コストと長期信頼性の優れた材料や成形方法の改善について提案。 リサイクルやリユースに有用なプラスチックの耐久性評価はお任せ ください。 【試験品の構造マッピングによる劣化メカニズム解析】 ■初期の微小・微量な劣化を見逃しません ■物性の劣化を構造変化と相関させて劣化メカニズムを明らかに ■可視化と定量化により、材料による劣化進行の違いを明確にして好適な 材料選定をいたします ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
データ解析で、品質不良の要因究明を行いたい技術部門・品質管理部門の管理者、担当者の方必読!
品質不良の発生は、製造工程での何らかの異常が原因です。 そして、その何らかの異常は、製造データに表れます。 よって、製造データの解析による不良要因究明が可能です。 しかし、単にデータを集めて解析しただけでは、不良要因究明はできません。目的に応じたデータ解析アプローチの考案が重要です。 当資料では、不良要因究明のために必要なデータ解析アプローチの考え方をAtfieldsのデータ解析アプローチ事例を用いて紹介しています。 【掲載内容】 ■本資料の目的 ■想定課題 ■データ解析アプローチ事例 ■実績紹介 ■サービス紹介 ■会社概要 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
撹拌解析を実施し、ブレード設置角による撹拌効率への影響について調査しました!
当記事では、撹拌解析事例をご紹介しております。 汎用流体解析ソフトAcuSolveを利用して撹拌解析を実施し、 ブレード設置角による撹拌効率への影響について調査しました。 撹拌容器内に4枚羽の撹拌機を配置し、一定の角速度で回転。 流体の下半分を着色し、ブレードの設置角30度と70度の場合で、 撹拌効率の変化を調査しました。 本解析条件では、ブレード設置角70度の方が、撹拌効率が 優れていると結論付けられます。 【掲載内容】 ■概要 ■解析結果 ■撹拌効率の指標 ※事例の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。