設計・生産支援の製品一覧
- 分類:設計・生産支援
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電池の基本概念から、利用目的・実現方法による分類までを体系化。複雑な電池選定の第一歩を、初心者目線で分かりやすくまとめました
- 電池・バッテリー
- 技術書・参考書
- 技術書・参考書
【みたれぽ】マザトロールの対話データをGコードへ変換してみた!
- フライス盤
- 旋盤
- その他CAM関連ソフト
革新的なソリューションに弊社3Dプリンティング技術を使用したセラミック部品をお役立て下さい。
- 3Dプリンタ
「3Dプリンティング IntrinSiC(R)」についてのご紹介
当社3Dプリンティング技術をもって、従来の炭化ケイ素(RBSiC)のこれまでの形状と、 その適用されてきた用途・領域を再定義し次世代技術の出現を可能にします。 IntrinSiC(R)で初めて3Dプリンティングを使用したセラミックス・コンポーネントとして ダイヤモンドとほぼ同等の硬度を持つ炭化ケイ素を製造することができるようになりました。 この3Dプリンティング技術を利用することで、設計やエンジニアリングに新たな自由度が 生まれます。 例えば、アンダーカットやキャビティの実現が可能になり、コンピュータ上マウスの クリックで簡単に設計・形状を変更することができます。時間のかかる成形金型の製作は 全く必要がありません。 RBSiC材料は、その熱衝撃耐性、高度な酸化・腐食耐性、高い曲げ強度と耐クリープ性、 そして業界内で誇る高密度によりこれら特性を際立たせております。
【Seiwa news】新着のおすすめカタログ セイワ工業精密大物部品加工事例集 No.2
当資料は、セイワ工業が行った精密大物部品の加工事例を掲載した事例集第2弾です。 当社は、社内で材料の溶断・溶接・機械加工などその全てを行い、 スピード対応と高い品質の製品を製作しております。 また、タイプの異なる7台の五面加工機を所有している為、品物の大きさ、 形状、特性などを考慮し、好適なマシンを選択して加工を実施。 【対応加工】 ・溶断 ・溶接 ・機械加工 ・メッキ ・塗装 ・研磨 材料・溶断・溶接・五面加工機・切削加工・マシニング・精密機械・産業用機械・ものづくり・SS400・SUS ご用命の際は、お気軽にお問い合わせください。
固定電話用着信管理アプリ「でんわばんDB」のために作成した事例紹介です。
- その他情報システム
- ソフトウェア(ミドル・ドライバ・セキュリティ等)
- その他CAD関連ソフト
着信があると、相手の電話番号と着信日時を記録!電話の内容や対応の記録など自由に記録することで、営業記録やマーケティングに活用
- その他情報システム
- ソフトウェア(ミドル・ドライバ・セキュリティ等)
- その他CAD関連ソフト
ゲノム編集ツール『GenomeCraft』の使用事例を掲載しました
株式会社ファスマックは、イプロスサイトにゲノム編集ツール 『GenomeCraft』の使用事例を掲載しました。 "ダブルノックアウト(ゼブラフィッシュ)"への使用では、Cas9蛋白質と 2つの遺伝子に対するsgRNA又はGENOME CRAFT Type CTを混合し、 ゼブラフィッシュ胚にインジェクションして、発生の様子を観察。 下記の関連製品よりご覧いただけます。
長鎖RNA合成(mRNAの受託合成サービス)
in vitro転写法によりご希望の長鎖RNAを合成いたします。 RT-PCRの増幅コントロールRNA、ゲノム編集用のgRNA、small-RNA、mRNA調製、RNAアプタマー等、いろいろな用途に応じてご利用可能です。 鋳型DNA(プラスミドクローンからPCRで調製したもの、又はオリゴDNA)からT7ポリメラーゼによるin vitro 転写による合成を行います。シリカカラム精製後、吸光度測定と電気泳動で純度と収量を確認します。 【詳細】 ■長さ:50~120nt ■納品保証量:20μg ■鋳型DNA:合成オリゴDNA(追加費用無) ■納期:10営業日 ■長さ:121~1500nt ■納品保証量:40μg ■鋳型DNA:人工遺伝子合成(費用別途) ■納期:10営業日(鋳型DNA受領後) 鋳型となるプラスミドクローンをお持ちの場合はそちらを利用することも可能です。 より長いRNA、納品量の増加、5’capやpolyA-tail等、ご希望がございましたらご相談ください。
『HTLV-1クロナリティ解析』の事例を掲載しました
『HTLV-1クロナリティ解析』の事例を掲載しました。 現在、成人T細胞白血病の診断にはサザンブロット法(HTLV-1クロナリティ解析)を 用いたHTLV-1感染細胞の白血病化(モノクローナル増殖)の検出が必須とされて おりますが、大量のDNA(血液)を要する、長時間で複雑な工程を必要とする、 検出感度は十分ではないなど種々の問題を抱えています。 RAISING 法は、これらの問題を全て克服した方法であり、HTLV-1クロナリティ解析に おいては高感度かつ非常に再現性が高いデータが得られております。 下記の関連製品よりご覧いただけます。
日本ゲノム編集学会第6回大会 ポスター発表
日本ゲノム編集学会第6回大会においてポスター発表を行います。 会期:2021年6月16日(水)~18日(金) 開催:オンライン 弊社の発表は以下になります。 6 月 17 日(木)17:10~17:50 P-11B ランダムインテグレーション解析を用いた外来 DNA 挿入部位の検出法 ゲノム編集におけるノックインのオフターゲット検出法についてご紹介します。是非ご参照ください。