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	<title>ネットdeカガク</title>
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	<description>科学系ブログです。食品、美容、フィットネスなど一般的な話題を科学的な視点で解説します！</description>
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	<title>ネットdeカガク</title>
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		<title>DIY実験器具　UV-C LEDを使ってUVランプを自作！</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 16:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他科学]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2023/03/自作ポータブル式LEDライト-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 Summary ポータブル式のUVランプをLEDで作成！ UVライトをポータブル式にしたい 蛍光灯からLEDに変更 必要なもの UV-LEDの購入 USB昇圧ケーブル ユニバーサル基板 ヒートシンク LEDについて ... ]]></description>
		
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		<title>誘起効果と電界効果とは何か？酸性度を例に分かりやすく</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 13:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/06/誘起共鳴効果-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 誘起効果とは？ 電界効果とは 共鳴効果 共鳴効果は誘起効果よりも支配的である QA表: 登場した専門用語 関連する現象と概念 誘起効果とは？ 誘起効果はσ結合を介して伝わる電子密度の偏りが生まれる効果のことです。  ... ]]></description>
		
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		<title>DMSO酸化のそれぞれの特徴や利点　アルデヒド・ケトン合成</title>
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		<dc:creator><![CDATA[こめやん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 10:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[化学反応]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/06/DMSO酸化の特徴と利点-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>スワーン酸化に代表されるDMSO酸化は今日最も利用されている酸化方法の一つです。ジメチルスルフィドに由来する悪臭と手法によっては極低温など多少煩雑な操作を要する以外は非常に温和で選択性が高い酸化方法として有用です。 DM ... ]]></description>
		
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		<title>CPMEという溶媒の極性や溶解性などの特徴を紹介</title>
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		<dc:creator><![CDATA[こめやん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 22:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/05/CPMEとは？-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 CPME(シクロペンチルメチルエーテル) エーテル系溶媒の欠点を克服する CPMEの特徴 CPMEの極性 反応利用例 共沸で水を除去 脱水反応 with ディーンスターク装置 グリニャール試薬で第三級アルコール合成 ... ]]></description>
		
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		<title>核酸とは何か？</title>
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		<pubDate>Fri, 06 May 2022 19:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/05/核酸とは何か？-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 核酸とは 核酸　DNAとRNA 核酸の構造 核酸合成の軌跡 QA表 登場する専門用語 関連する概念 核酸とは ヌクレオチド(塩基、糖、リン酸)が重合したポリマーのこと(DNAやRNA)。遺伝情報を保存、伝達する役割 ... ]]></description>
		
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		<title>タンパク質の化学修飾</title>
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		<pubDate>Fri, 06 May 2022 18:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/05/タンパク質の化学的修飾-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 タンパク質の化学修飾とは？ タンパク質修飾の目的（化学的手法） タンパク質修飾の種類を紹介 アフィニティータグ 標識（ラベル化） 化学修飾の課題 修飾による活性低下 可逆的な修飾 タンパク質を修飾する方法 遺伝子コ ... ]]></description>
		
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		<title>リンゲルマン効果 &#8211; 社会的手抜きの原因と解決方法</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 16:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[心理学]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/02/リンゲルマン効果-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 リンゲルマン効果 - 手抜きの心理学 リンゲルマン効果　リンゲルマンは何を調べたか？ 原因と考察 解決方法 リンゲルマン効果 &#8211; 手抜きの心理学 序論：人間の行動は他人の影響を受ける 人間の行動は周囲環 ... ]]></description>
		
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		<title>食用タール色素の危険性とは</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 02:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/02/タール色素の安全性-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 タール色素とは 食用タール色素の一覧 赤色色素 赤色2号（アマランス：AMR）アゾ色素系 赤色3号（エリスロシン）キサンテン系 赤色104号（フロキシン） 参考文献 タール色素とは タール色素は化学的に合成された色 ... ]]></description>
		
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		<title>変異原性とは？変異原性物質の影響とは</title>
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		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 11:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[毒性学]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/02/変異原性物質とは-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 変異原性物質とは 変異原性物質の特徴 変異原性物質とは 変異原性物質とはDNAと反応して突然変異を誘発する化学物質のことです。 変異原性(mutagenicity)に似たものとして遺伝毒性(genotoxicity ... ]]></description>
		
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		<title>突然変異とは？ 突然変異の種類</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 09:23:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/02/突然変異とは？-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>突然変異とはDNAやRNAなどの遺伝物質に起こる意図しない変化のことです。 突然変異と聞くと外見の変化を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、必ずしもそういった変化が起こるわけではないです。 突然変異の種類 突然変異が与 ... ]]></description>
		
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		<title>求核剤とは？わかりやすく解説！</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 07:50:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/02/求核剤とは-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 求核剤とは？ 化学反応と求核剤 極性反応は求核剤と求電子剤の反応 求核剤の例 求核性について 求核剤とは？ 求核剤（求核種）とは、電子対を渡すことで他の分子と結合を作ることができる分子(化学種)のことです。 求核剤 ... ]]></description>
		
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		<title>脱離基とは？脱離能の順番</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 02:06:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/01/脱離基とは？-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 脱離基とは？ 脱離能について 脱離基とは？ 脱離基は簡単に言えば「電子を奪って結合が切るひとかたまり（原子団）」のことです。 電子を奪う側が脱離基なので脱離基には電気陰性度の高い陰性原子が多く含まれています。アニオ ... ]]></description>
		
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		<title>逆合成解析の考え方・やり方</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 13:28:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/01/逆合成解析-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 逆合成解析とは？ 逆合成解析のやりかた 逆合成解析の戦略 逆合成解析とは？ 逆合成解析とは目的の化合物を得るための合成手順を考える方法のことです。 なにが”逆”なのか？というと、通常の合成手順が「小さいブロック→大 ... ]]></description>
		
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		<title>医薬品としての炭酸リチウムの効果とは？</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 03:30:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/01/医薬品としての炭酸リチウム-520x300.png" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 炭酸リチウムで躁病の治療 炭酸リチウムの医薬品としての歴史 分子メカニズム・作用機序 参考 炭酸リチウムで躁病の治療 炭酸リチウム(Li2CO3)と聞くと炭酸ナトリウムや炭酸カリウムといった無機塩基と変わらない印象 ... ]]></description>
		
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		<title>卵白はアルカリ性？</title>
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		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 13:52:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://netdekagaku.com/wp-content/uploads/2022/01/卵白はアルカリ性-520x300.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" width="520" height="300" /></p>目次 卵白はアルカリ性？ 産卵直後はアルカリ性ではない？ 卵白のたんぱく質組成 卵白はアルカリ性？ 卵白が酸性かアルカリ性かというクイズがとあるテレビ番組で出題されて話題になっているようです。 答えはアルカリ性だそうです ... ]]></description>
		
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