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2022年10月の月間アクセスランキングを掲載しました。
今月の特集「New Archived Websites」を掲載(2022年11月4日)
from 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)-新着情報 (2022/11/4 0:00:00)
from 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)-新着情報 (2022/11/4 0:00:00)
2022年11月の特集「New Archived Websites」を掲載しました。
2022年9月の月間アクセスランキングを掲載しました。
Epidermal growth factor receptor cascade prioritizes the maximization of signal transduction
from Kyoto University Research Information Repository (2022/10/10 9:00:00)
from Kyoto University Research Information Repository (2022/10/10 9:00:00)
タイトル: Epidermal growth factor receptor cascade prioritizes the maximization of signal transduction著者: Kiso-Farne, Kaori; Tsuruyama, Tatsuaki抄録: Many studies have been performed to quantify cell signaling. Cell signaling molecules are phosphorylated in response to extracellular stimuli, with the phosphorylation sequence forming a signal cascade. The information gain during a signal event is given by the logarithm of the phosphorylation molecule ratio. The average information gain can be regarded as the signal transduction quantity (ST), which is identical to the Kullback-Leibler divergence (KLD), a relative entropy. We previously reported that if the total ST value in a given signal cascade is maximized, the ST rate (STR) of each signaling molecule per signal duration (min) approaches a constant value. To experimentally verify this theoretical conclusion, we measured the STR of the epidermal growth factor (EGF)-related cascade in A431 skin cancer cells following stimulat ...
2022年10月の特集「秋紀行」を掲載しました。
2022年8月の月間アクセスランキングを掲載しました。
Conceptualizing Heritage Education from Past to Present in Japan
from Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers (2022/9/1 0:00:00)
from Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers (2022/9/1 0:00:00)
Title: Conceptualizing Heritage Education from Past to Present in JapanAuthors: Okada, Mayumi; Gomes, Amanda
2022年9月の特集「WARP利活用の取組を振り返る」を掲載しました。
2022年7月の月間アクセスランキングを掲載しました。
タイトル: 高分子太陽電池の高効率化を実現する新戦略著者: 大北, 英生抄録: 高分子太陽電池のエネルギー変換効率は 20%に迫るところにまで向上している。この高効率化には、電流および電圧に関して従来の限界を超えた飛躍的な向上を実現する新たな戦略が必要である。本稿ではこの新たなアプローチとして、三元ブレンド高分子太陽電池と界面電荷移動状態の電子状態制御に関する最近の研究事例を紹介する。
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