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説明:

- 指の保護装置および付属品のための高級ゴム製サックスの親指パッドです。

- 厚手のゴム製で、快適に使用でき、より耐摩耗性があります。

- 弾力性と靭性が強く、落下しにくいです。

- 指の疲れや不快感を軽減し、鍵を保護することができます。

- それはアルト、テナーソプラノサックスに適しています。

仕様:

- 材質:ゴム

- サイズ(L×W): 約5 x 1.9 cm / 1.97 x 0.75インチ

パッケージに含まれるもの:

2個サックスサムレストクッション

注意:

手動測定のため、1〜2mmの大きさの違いを見込んでください。

光と画面の違いにより、商品の色は写真と多少異なる場合があります。分かってください。

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世界最小のスネークが存在する可能性がある最小のものかもしれない

研究者は、バルバドスのカリブ海の島で世界最小のヘビを発見したと言います。 進化生物学者のBlair Hedgesは、4分の1に快適にカールすることができ、スパゲッティ麺ほど幅が狭い小さな爬虫類は、ヘビに可能な限り小さなサイズの進化の限界にあるとも言います。 ほとんどのヘビは卵の塊を作りますが、新たに発見された種は唯一の卵を産み、大人の半分の長さの若者を孵化させます。 それは人間が60ポンド(27kg)の赤ちゃんを出産するようなものです。 ヘッジ博士は、ヘビのサイズがクラッチのサイズを制限するかもしれないと付け加えました。 「小さな蛇が2つ以上の子孫を持つならば、各卵は1つの卵が占める同じ空間を共有しなければならないので、2頭の孵化は通常の半分の大きさになります」。食べるのに十分小さい。 Zootaxa 誌に掲載されたこの報告書では、ヘッジは約300種の異なる種の蔓延種の1つであると述べている。 それは、他のヘビとの遺伝的相違およびそのユニークな色パターンおよびスケールのために新たに同定された種であることが決定された。 奇妙なことに、ヘッジは世界の最も小さいカエルと他のカリブ海諸島の世界最小のトカゲを識別するのにも役立っています。彼らは、彼らが種の機会を提供するため、非常に大きくて非常に小さい生物を見つける理想的な場所だと言います生態学的なニッチに進化する。 残念ながら、ヘッジスが L

心理学は100%再現性を目指すべき

先週、Open Science Collaborationは、出版された心理学の研究からの100の主張のサンプルの36%のみが成功裏に複製されたと報告しました: 心理科学の再現性の推定 。 36%の再現率は悪いようです。 しかし、何が良い価値でしょうか? すべての 研究が複製されると期待するのは現実的ですか? もしそうでなければ、バーをどこに置くべきですか? この記事では、私はそれが100%でなければならないと主張します。 しかし、最初に、単一の複製試みが100%の成功の可能性を持つことはないということに気付くでしょう。 十分な統計力(十分なデータを収集すること)であれば、このチャンスは非常に低くすることができますが、実際の効果は常に偶然にも統計的に重要ではありません。 したがって、「100%再現性」を目指す必要があると言えば、100%複製が成功するはずではなく、成功した複製の割合が統計力の100%であることを意味しません。 例えば、Open Science Collaborationの研究では、100回の複製調査の平均出力は0.92でした。 したがって、100%の再現性は92の陽性結果を意味する。 これは現実的な目標ですか? 興味深い心理現象がより微妙であるため、心理学者が高度に複製可能な効果のみを研究していれば、彼らは些細なものを研究するだろうと主張する人もいる。 コメント執筆者

Olm:盲目の洞穴のサラマンダー100に住んでいる

スロベニアとクロアチアの洞窟では、ピーターパンとゴラムの間に交差する動物が生息しています。 淡いピンク色の肌のために、プロテウスと "人間の魚"とも呼ばれる盲目の洞窟に住むサラマンダー、オルムです。 洞窟での生活にはとても長い時間をかけているので、電気を感知する能力を含むさまざまな超音速で狩りをするのがほとんどです。 甘い16で性的に成熟しても、幼虫の形の赤い羽毛の鰓を保つことは決してありません。 それは残りの非常に長い人生のためにこの方法をとどまり、100歳を超えて生きることができます。 オウムは、小さな、ヘビのような体のために、かつては赤ちゃん用のドラゴンと呼ばれていました。 それは昆虫、カタツムリ、カニなどのために餌を食べながら、完全に水中で、サーペンタインな猛禽で泳ぐ。 それが成長するにつれてその獲物を見ることはできません。その目は発達しなくなり、最終的には皮膚の層で覆われます。 隠れた目や肌の部分でも光の存在を検出できるものの、本質的に盲目です。 また、匂いや聴覚が高まり、さらには電場や磁場を感知する能力も含めて、スーパーセンスの配列を持っています。 スロベニアとクロアチアの洞窟は、2000万年以上にわたって安全な避難所を提供していますが、これらの不変の生息地は急速に変化しています。 洞窟に浸出した化学汚染物質と熱心な闇市場コレクターの注目は、オウムの個

成体マウス海馬における新たに生成された細胞の生存およびニューロン分化の調節におけるBH3 ‐ onlyタンパク質BIMおよびPUMA

科目 アポトーシス 海馬 神経発生 抽象 神経発生は成人海馬で持続し、そこでは毎日数千のニューロンが生まれます。 新しく生成された細胞のほとんどは、おそらくはそれらがニューラルネットワークに適切に統合されていないために、アポトーシスによって排除される。 BH3 - onlyタンパク質BimおよびPumaは、様々な系において栄養因子離脱誘導およびアノイキス誘導アポトーシスを媒介することが示されている。 したがって、我々は、遺伝子欠損マウスを用いてマウス海馬における成体生成細胞の増殖、生存、および分化に対するそれらの影響を決定した。 5-ブロモ-2-デオキシウリジン(BrdU)取り込みによって証明されるように、 野生型 、 bim- 、および puma- 欠損マウスは、同様の速度の前駆細胞増殖を示した。 ビム または プーマの いずれかの欠乏は、7日後に歯状回(DG)における成人生まれの細胞の生存を有意に増加させた。 一貫して、我々は、 bim および puma 欠損マウスのDGにおいて、増加した数のダブルコルチン(DCX)陽性および少数の末端デオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ媒介dUTPニック末端標識陽性細胞を検出した。 BrdU / DCX二重標識によって証明されるように、 ビム および プーマの 欠乏は、ニューロン分化の初期マーカーを変えなかった。 しかしながら、BrdU /

興味深い記事

MLL / AF 4癌蛋白質の存在下でのB細胞発生はHOX A 7およびHOX A 9発現の非存在下で進行する

抽象 乳児急性リンパ芽球性白血病(ALL)は、MLL / AF4癌遺伝子をコードするt(4; 11)(q21; q23)細胞遺伝学的異常、HOX遺伝子発現の増加、およびプロB /単球表現型を特徴とすることが多い。 我々は以前に一般的に観察されていない正常なB系列発生(機能的Ig遺伝子再構成および間質細胞除去に対するアポトーシス感受性)のいくつかの特徴を保持する新規MLL / AF4陽性細胞系、B系列3(BLIN-3)を確立した。幼児ALL。 我々は今MLL / AF4発癌を調節し、正常なB系列の発生特性の保持に寄与する可能性があるBLIN-3における遺伝子発現のパターンを同定するためにマイクロアレイ分析を使用しています。 BLIN-3における6815の発現遺伝子とt(4; 11)患者からの白血病芽球に関する公表されたマイクロアレイデータとの比較は、BLIN-3が特定のHOX-Aクラスター遺伝子の発現を欠く点で独特であることを示した。 これらの結果は、BLIN-3においてHOX A7またはHOX A9の発現がないことを示すRT-PCRによって検証された。 HOX C8プロモーターレポーターはBLIN − 3において活性であり、これはBLIN − 3におけるHOX遺伝子発現の欠如が非機能的MLL / AF4に起因していないことを示している。 我々の結果は、B系列の発達がHOX-A遺伝子発

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ヒト羊膜間葉系幹細胞(hA ‐ MSC)のプロテオーム解析は母性肥満における抗酸化能力、細胞骨格および代謝機能の障害を明らかにする

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メールでキス

先週のタイトルを発表して以来、私は受信箱を通っていて、「 The Science of Kissing」に 関連する電子メールをいくつの読者が送っているのかに非常に感銘を受けました。 今日の論文からの Zits コミックのための ' Dan G. 'のおかげで: そして、ニュースでこのばかげた話のために ' アニニー ': メイン州の高校高校の上級幹部は、卒業時に殴られ、母親にキスをしたため、卒業証書を拒否されたと語った。 SciAm Mindの 最新号に、キス記事に関連して少なくとも半ダースの電子メールが届いた。 (古い問題からの転載のように見える)。 これまでの素晴らしい仕事! 私は本当に助けに感謝し、私は材料のいくつかはそれが本の中に 'の方法を見つけることが勘弁している。 記事、リンク、コミック、スキャンされた新聞の切り抜きなどを送った皆様に感謝します! そして、最後に、 ' ハル 'から、この本を ' サウンドトラック 'について既に考えているこの提案は:

スイスチーズの穴の起源を発見する科学者

遠く離れたクエーサーは銀河に火をつける火花だったかもしれない

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ゲノムワイドNIPSによって検出された一般的なトリソミー以外の染色体異常の起源と臨床的意義:TRIDENT研究の結果

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Bcl-x L由来のBH 4ドメイ​​ンペプチドはin vivoで抗アポトーシス活性を発揮する

抽象 タンパク質のBcl - 2ファミリーは、ミトコンドリア膜透過性を制御することによって主にアポトーシスを調節する。 Bcl - 2 / Bcl - x L のBH4ドメインが、シトクロム c の放出およびアポトーシス細胞死を含むアポトーシスミトコンドリア変化の予防に必須であることは以前に示されている。 我々は以前に、HIV-1 TATタンパク質のタンパク質導入ドメイン(TAT-BH4)に融合したBH4ペプチドが細胞株におけるエトポシド誘発アポトーシスを有意に阻害することを報告した。 今回は、TAT-BH4ペプチドが ex vivo および in vivo げっ歯類モデル において 細胞保護的であるかどうかを調べた。 TAT-BH 4ペプチドの腹腔内注射は、マウスの小腸におけるX線誘発アポトーシスを大きく抑制し、Fas誘発劇症肝炎を部分的に抑制した。 さらに、このペプチドは、おそらくミトコンドリア機能障害を予防することによって、摘出ラット心臓における虚血再灌流障害後の心不全を著しく抑制した。 これらの知見は、TAT − BH4ペプチドが インビボ および エクスビボの 両方 で 抗アポトーシス活性を発揮することを実証し、そしてそれがミトコンドリア機能障害およびアポトーシスを含む疾患のための有用な治療剤であり得ることを示唆する。 によって提供されるアクセス 前書き アポトーシスは、後

ストレスホルモンは膜動態とミネラルコルチコイドシグナル伝達を介してシナプスNMDA受容体を急速に調整する

科目 神経伝達物質 ストレスと回復力 抽象 コルチコステロイドなどのストレスホルモンは、海馬のグルタミン酸作動性シナプスおよびNMDA受容体(NMDAR)依存性シナプス可塑性の伝達を調節し、環境に対する顕著な行動反応を促進する。 この効果の根底にある細胞経路はとらえどころのないままですがコルチコステロン誘導シナプス適応は、NMDARシグナル伝達の変化に部分的に依存しています。 ここでは、海馬ニューロンにおける単一分子イメージングと電気生理学的アプローチを使用して、コルチコステロンがミネラルコルチコイドシグナル伝達を介してGluN2B-NMDAR表面ダイナミクスとシナプス含有量を特異的に制御することを実証します。 驚くべきことに、細胞外コルチコステロンはシナプス内のGluN2B-NMDARの捕捉を増加させるのに十分であった。 機能的には、シナプスにおけるAMPA受容体含有量のコルチコステロン誘発増強は、NMDAR表面動態の変化を必要とした。 これらの高解像度画像データは、海馬ネットワークにおいて、コルチコステロンがGluN2B-NMDAR膜輸送の天然で強力かつ迅速かつ特異的な調節因子であり、NMDAR依存性シナプス適応を調整することを明らかにした。 前書き ストレスにさらされると、部分的にはコルチコステロン(ヒトのコルチゾール)や(ノル)エピネフリンのようなストレスホルモンの放出を介し

メタボリックシンドローム、インスリン抵抗性および炎症マーカーC反応性タンパク質およびフェリチン

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スナップショット:鮮やかな有機染料を作るための新しい方法

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科目 芸術 しかしそれは芸術ですか? "こんにちは、M夫人。" ミリアムはその少年を無視する。 彼女は、トラファルガー広場のもつれた下草を通り抜け、石のライオンを通り過ぎ、彼らの辛抱強い目は事実上彼らのリアナのたてがみによって隠されています。 彼女は明日一対の鋏を持ってくることを忘れないでください。 "つかまっている。 その少年は腰の高い植生を飛び越えます。 彼はもうすぐ彼女を捕まえるでしょう。 彼はブルームズベリーの貧民街出身で、ロンドンのジャングルで生まれ育ちました。 彼の名前はCrichです、そして彼は数ヶ月間Miriamを悩ませています。 彼に彼女を追い越させるのではなく、ミリアムは彼を待っています。 Crichが駆け上がる。 彼の笑顔は彼の緑色の斑点のある顔に輝いています。 ミリアムの顔はきれいだ。 彼女は毎朝、きちんと自分を洗います。 Mさん、こんにちは。 また掃除しますか?」 「はい、Crichです。 また掃除してます。 誰か がそれをやらなければならない」 ミリアムはいつも掃除人でした。 ずっと前に、彼女はオフィスで働いていました。 今、彼女はもっと重要な掃除の仕事をしています。 "あなたは確かに掃除が好きです。" "私がやります。" 「ママは、あなたが家に帰って一緒に暮らすべきだと言っています。」

ターザン風のロボットがチャンピオンのように振れる

ロボットが社会でより大きな役割を果たすにつれ、満足のいく答えがなくても簡単な質問が残っています。彼らはどのように動き回っていますか? 研究者は、走る、歩く、転がす、飛ぶ、滑るというロボットを考案したが、歩行の各方法には利点と固有の欠点がある。 車輪付きロボットは素晴らしい屋内ですが、一歩でも直面すると立ち往生します。 脚式ロボットは荒れた地形を航行するのには適していますが、迅速かつ効率的に移動することは困難です。 可能な限り1つの解決策にはなりませんが、特定の環境に適応したロボットの範囲になります。 そのロボットのために注意してください! 産業ロボット、特に外部で働くロボットについては、ジョージア工科大学の研究者チームが、ハリウッドからのアイデアを盗んで、巧妙な手段を工夫しています。 彼らのタルザンからインスパイアされたロボットは、薄いケーブルから腕から腕にかけてスイングをしています。ブドウの愛する隠れ家のように、密集したジャングルを通り抜けました。 ロボットは農場でロボットプラントモニターとして使用することができ、カメラとセンサーの両方を使って作物の健康状態を農家に知らせることができます。 不均一な地形や泥だらけの地形にぶつかるのを避けることができ、植物をそのままにしておくという追加の利点があります。 Slothsハンディー 研究者らは、このデザインは実際にはナマケのスピードアップ