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色覚異常はどのようにして起こるのでしょうか? 詳細な回答

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知ってますか?

色覚異常はどのように発生しますか?

光に敏感な細胞 - 「桿体」、灰色の色合いを「担当」する細胞には、光に反応して分解し、暗闇で復元される視覚的な紫色 (ロドプシン) という XNUMX つの光に敏感な物質しか含まれていません。 スティックは同じです。 また、日中の視覚に関係する錐体にはヨードプシンが含まれており、これは暗闇で分解され、明るいところで元に戻ります。

それぞれ赤、緑、青の色を知覚する錐体には XNUMX 種類あります。 錐体のタイプのXNUMXつに感光性物質がないことは、目が色を認識しないという事実につながります。

著者: Mendeleev V.A.

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「結晶化を制御する能力、つまり材料の物理的特性を光で制御する能力は、ウェアラブルな電子機器やソフト ロボティクスのアクチュエータを作成するために使用できる可能性があります」と、化学の助教授で論文の責任著者であるザカリア ペイジは述べています。

ペイジと彼のチームは、光を使用して材料の弾力性または伸縮性の量を変更することにより、プラスチックのような材料の構造を制御および変更することができました。

化学者はモノマーから始めました。これは、他の同様の分子と結合して、最も一般的に使用されているプラ​​スチックに見られるポリマーに似たより大きな構造の構成要素を形成する小さな分子です。 十数個の触媒をテストした後、彼らは、モノマーに加えて可視光を照射すると、合成ゴムに見られるものと同様の半結晶性ポリマーを生成するものを発見しました。 光の影響を受けた領域は、より硬く、より硬い材料を生成しましたが、光が当てられていない領域は、柔らかく引張り特性を保持していました。

この物質は異なる特性を持つ同じ材料から作られているため、ほとんどの混合材料よりも強く、伸縮性がありました。

反応は室温で起こり、モノマーと触媒は市販されており、研究者は安価な青色 LED を光源として使用しました。 また、反応は XNUMX 時間未満続きます。

今後、研究者はこの材料を使用してより多くのオブジェクトを作成し、その適合性をテストし続けることを目指しています。

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