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UDFj-39546284

極めて遠方、かつて最遠候補とされた天体UDFj-39546284。宇宙誕生初期の姿を捉え、赤方偏移 z=11.58が確認された。銀河系の100分の1ほどの大きさで、初期宇宙の銀河形成を探る上で重要な手がかりとなる。


MACS0647-JD

きりん座の方向、約319億光年彼方に位置するMACS0647-JDは、かつて発見当時最も遠い天体候補とされた天体です。宇宙誕生から約4億年後の極めて初期の姿を映し出し、初期銀河や宇宙の進化を探る上で重要な手がかりを提供します。


HD1

ろくぶんぎ座方向の銀河候補天体HD1は、2022年時点で観測可能な宇宙の最遠方候補として知られる。赤方偏移z=13.27を示し、宇宙誕生約3.3億年後の姿とされる。その極めて明るい光は、初期宇宙の激しい星形成か超大質量ブラックホールの存在を示唆しており、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による詳細観測が待たれる。


EGSY8p7

EGSY8p7はうしかい座方向にある高赤方偏移銀河。約132億光年彼方に位置し、宇宙誕生約5.7億年後に存在。発見当時は最遠記録を更新し、初期宇宙の再電離期の不均一性を示す可能性のあるライマンα線が観測された点で重要視されています。


観測可能な宇宙

ビッグバン以降に放出された光や信号が現在の観測者に到達可能な、宇宙の有限な球状領域。観測技術に関わらず原理的に到達可能な範囲を指し、全宇宙の一部であり、その実態や大きさが現代宇宙論で詳しく議論されている。


へびつかい座11番星b

へびつかい座11番星b(11 Oph b)は、二連星の周囲を巡る天体です。かつて最長の公転周期を持つ惑星とされましたが、その質量から分類には議論があります。


うみへび座TW星

うみへび座TW星は、地球から約176光年離れた若い星で、おうし座T型星に分類されます。原始惑星系円盤を持ち、活発な惑星形成の現場として注目されています。うみへび座TWアソシエーションの中心的な存在です。


パンスターズ彗星

パンスターズ計画によって発見された彗星の総称。その発見数は多岐にわたり、周期彗星には番号が付与され、他の観測者との独立発見では連名となるものも多数存在する。その膨大なリストは、このサーベイがいかに多くの天体を発見しているかを物語る。


SWAN彗星 (P/2005 T4)

SWAN彗星(P/2005 T4)は、太陽観測衛星SOHOのSWAN装置が発見した唯一の周期彗星です。特異な軌道と、地球に接近する際に観測史上最速の相対速度を記録したことで知られています。


SWAN彗星 (C/2002 O6)

2002年に日本の天文愛好家が太陽観測衛星SOHOの画像から見出した彗星。リアルタイムでのSWAN画像からの発見と地上確認は初めてで、「SWAN」が彗星名に冠された最初の例。


C/2025 F2 (SWAN)

C/2025 F2 (SWAN)は、2025年春にSOHO衛星のデータから発見された長周期彗星。近日点通過前後に肉眼で見える可能性が期待されたが、核が崩壊した兆候が見られる。


日本惑星協会

日本惑星協会(TPSJ)は、1999年に設立された太陽系を中心とする宇宙開発啓蒙市民団体です。2011年に一度解散するも、2015年に活動を再開し、宇宙に関する社会教育や探査推進、国際協力に取り組んでいます。


ライトセイル2号

ライトセイル2号(LightSail-2)は、惑星協会が開発した太陽帆技術の実証機。3Uキューブサットに32平方メートルのセイルを搭載し、太陽光圧による軌道変更に成功。


コスモス1号

コスモス1号は、ソーラーセイル技術の実証を目指した国際プロジェクト。2005年にロシアの潜水艦から打ち上げられたが、ロケットの失敗により目標軌道に到達できなかった。太陽光の圧力による宇宙推進という革新的なコンセプトに挑んだ先駆的な試みです。


多重比較問題

統計学において、複数の統計的検定を同時に行う際に生じる多重比較問題について解説します。偶然による誤った発見(偽陽性)が増加するリスクとその対策として開発された様々な補正手法、歴史、現代における大規模検定での課題などを分かりやすく説明します。


テキサスの狙撃兵の誤謬

データの多数の中から都合の良い部分だけを選び出し、そこにパターンや関連性があるかのように見せかけて誤った結論を導く非形式的誤謬。統計の多重比較や認知心理学のアポフェニアに関連し、偶然のパターンを意味があると捉える傾向を指す。


P値

p値は、帰無仮説のもとで観測データと同等以上の極端な結果を得る確率。統計的有意性の判断に用いられるが、その誤解・誤用が問題視されてきた。近年の見解では、適切に使えば結論の厳密性を高められる。


量子生物学

量子生物学は、生命体内で起こる様々な現象を量子力学の視点から解き明かす学際的な科学分野です。光合成や酵素反応など、生物の活動の根源にある量子論的な仕組みを探求します。


進化分類学

生物を分類する際に、進化の道筋である系統関係と生物の形態や生態などの表現型の類似性の双方を重視する立場。伝統分類学や分岐分類学とは異なる視点を持つ分類学の一派。


逆遺伝学

特定の遺伝子の発現を操作し、生じる表現型の変化を解析することで、その遺伝子の機能を明らかにする手法です。従来の遺伝学が表現型から遺伝子を探るのに対し、本手法はその逆の手順をとることから名付けられました。ゲノム解析の進展により可能となりました。


能動輸送

能動輸送は、細胞がATPエネルギーを利用して物質を濃度勾配に逆らって輸送する仕組みです。特定の輸送体が関与し、単輸送・対向輸送・共輸送、一次性・二次性に分類され、ABC輸送体やP型ATPアーゼなどの主要なファミリーが存在します。


細胞核ウイルス起源説

巨大DNAウイルスの祖先が古細菌に感染し、両者が統合共生することで真核生物の細胞核が誕生したとする進化仮説。2001年に提唱され、巨大ウイルスの発見と共に注目度が増している。


発エルゴン反応

ギブズエネルギー変化が負であり、自発的に進行する化学反応。放出エネルギーは吸エルゴン反応を駆動する共役反応に用いられ、ATP加水分解が代表例。


生物音響学

生物音響学は、ヒト以外の動物の音に関する研究分野です。生物学と音響学が融合し、動物の音声コミュニケーション、聴覚、反響定位などを探求する学際的な学問です。


生物学上の未解決問題

生命の起源、進化のメカニズム、遺伝子の働き、生命の普遍性など、生物学には未だ完全には解明されていない多くの謎が存在します。これらの問いは、生命の本質を理解し、未来の科学技術や医学の進歩に不可欠な研究課題となっています。


生命の起原および進化学会

1975年に創設された生命の起原および進化学会(SSOEL - Japan)は、生命の誕生とその多様な進化の過程を探求する学術団体です。研究成果の発表や出版活動を通じて、この分野の発展に寄与しています。


理論生物学

理論生物学は、生物が示す複雑な現象や生命システムを、数理モデルや理論を駆使して深く理解しようとする生物学の重要な分野です。生態系、進化、細胞機能など、多岐にわたる側面を探求します。


根源

物事の最も基本的な部分や、始まり・起こりを指す言葉。特に哲学分野では、古代ギリシャのアルケー(ἀρχή)の訳語として、万物の根源原理を意味します。


栄養的分類

生物の増殖に必要なエネルギーや炭素源、あるいは生育環境(温度、pH、酸素など)に着目した分類法。特に微生物の多様な生態的性質を概観的に捉えるのに有効で、簡易的な性質理解に用いられます。


散逸構造

熱力学的に平衡状態にない開放系において、エネルギーや物質の継続的な出入りの中で自律的に秩序が生まれる定常構造。イリヤ・プリゴジンが提唱し、物理学から生命、社会現象まで幅広く議論される概念。


従属栄養生物

生育に必要な有機炭素を自ら作り出せず、他の生物由来の有機物を摂取することで栄養を獲得する生物。食物連鎖では消費者や分解者に位置し、動物、真菌、一部の細菌など多様な生物が含まれます。


多細胞生物

複数の細胞が集まって体を構成する生物。単細胞生物と対比され、動物や植物はこれに含まれる。進化の過程で複数回独立して獲得され、細胞間の協調や分化により複雑な機能を実現し、生存戦略上の利点となった。


地球史年表

地球史年表は、約46億年に及ぶ地球の壮大な歴史を平易に概観できるようまとめたものです。専門的な詳細や厳密な年代区分は省き、主な時代の流れや重要な出来事に焦点を当てます。記載内容には仮説や議論中の事柄も含まれる場合があり、最新の年代基準と本文記述に差異がある可能性にも留意が必要です。地球の過去を知る上で、手軽な手引きとなることを目指しています。


吸エルゴン反応

吸エルゴン反応は、化学反応においてギブズエネルギーが正となり、外部からエネルギーを吸収しないと自発的に進行しない反応のことです。非自発反応とも呼ばれ、特に生物体内では、他のエネルギー放出反応と組み合わされることで進行します。外部からの仕事や加熱も必要となり、生命活動における重要なエネルギー変換に関わる概念です。


古典遺伝学

分子遺伝学登場以前の遺伝学研究法の総称。メンデルの法則を基盤とし、交配実験を通じて遺伝子の振る舞いを研究。遺伝的連鎖の発見など多くの概念が現代遺伝学にも引き継がれています。


分子遺伝学

分子遺伝学は、生物が持つ遺伝情報の設計図であるDNAやRNAを分子レベルで解析する生物学の一分野です。主に、遺伝情報から生命の進化や系統関係を解き明かす研究と、遺伝子の構造や機能、遺伝現象の分子メカニズムを理解する研究の二つの側面を持ちます。現代生命科学における基盤となる重要な研究領域です。


処方

食事を作るためのレシピと、医療専門家による薬の処方指示を示す処方箋。これらは目的は異なるものの、特定の行為のための指示書という点で共通します。それぞれの概念や社会的な役割、重要性について詳しく説明します。


保全遺伝学

生物多様性の危機に対処するため、遺伝学的な知見を保全活動に応用する学際分野。種の存続に不可欠な遺伝的多様性の維持・回復を目指し、集団の遺伝的健全性の評価や保全戦略の立案に貢献する。


体系学

生物学の一分野である体系学(systematics)は、進化に基づき生物多様性を研究します。広義には分類学や系統学に加え、生態学なども含みます。狭義には分類学と同義か、分類体系構築に特化することもあります。


人工生命

人間が設計・作製する生命や、生命的な振る舞いをする人工システムを研究する分野。コンピュータモデル、ロボット、生化学的アプローチを用い、生命の起源や進化の仕組みを探求。従来の生物学を拡張し、「生命とは何か」という根源的な問いに挑む学際的な領域。


井田茂

日本の惑星科学者・地球科学者である井田茂は、惑星物理学を専門とし、東京工業大学教授や日本惑星科学会元会長を歴任。月形成の理論研究や系外惑星研究で知られる。


ラザロ・スパランツァーニ

18世紀イタリアの博物学者ラザロ・スパランツァーニは、実験動物学の礎を築きました。呼吸や再生、人工受精などを実験的に研究し、微生物の自然発生説に異議を唱えました。また、コウモリが聴覚で周囲を把握している可能性を示唆するなど、多岐にわたる業績を残しました。


ユーリー-ミラーの実験

「ユーリー-ミラーの実験」は、1953年にスタンリー・ミラーが行った生命起源に関する古典的な実験です。原始地球大気を模した環境で放電を行い、無機物からアミノ酸などの有機物が生成されることを示し、化学進化説を実験的に検証しました。その後の研究で原始大気組成の想定は見直されましたが、生命起源を実験で探る端緒を開いた歴史的な意義を持ちます。


ホモキラリティー

ホモキラリティーは、キラル分子やその集合体において、一方の鏡像異性体のみが極端に多く存在する状態を指す化学用語。生体分子(アミノ酸のL体、糖質のD体など)が示す立体配置の偏りであり、その起源は未だ科学的な謎として研究されている。不斉増幅や不斉転写といった機構が関わると考えられている。


ファージ

「バクテリオファージ」は、細菌や古細菌に特異的に感染し、内部で増殖するウイルスの一種です。「細菌を食べるもの」を意味し、感染した細菌を破壊(溶菌)します。地球上で最も数が多い生物実体の一つであり、構造やゲノムは多様性に富んでいます。医療分野では抗生物質に代わるファージセラピーとして注目され、食品産業や研究分野など多岐にわたる応用が進められています。


バシビウス

バシビウスとは、19世紀後半にイギリスの科学者トマス・ヘンリー・ハクスリーが深海の海底泥から採取したと発表した、アメーバに似た架空の原始生物です。当初は生命の原始形態と考えられましたが、その後の調査で化学反応によって生じた無機物と判明し、ハクスリー自身も説を撤回しました。科学史における誤謬と検証の過程を示す事例として知られています。


トーマス・チェック

アメリカの分子生物学者・生化学者、トーマス・ロバート・チェック。RNA自身が酵素のような働きを担う「リボザイム」の発見という画期的な業績で、1989年にノーベル化学賞を受賞。テロメアやテロメラーゼ構造機能の研究でも著名。生命科学史に名を刻む。


セントラルドグマ

セントラルドグマとは、分子生物学における遺伝情報の基本的な流れ「DNA→mRNA→タンパク質」を示す概念。フランシス・クリックが提唱し、全生物に共通する生命活動の根幹原理として位置づけられます。


スタンリー・ミラー

アメリカの化学者スタンリー・ロイド・ミラーは、原始地球を模した環境で有機物が生成される可能性を示した「ユーリー=ミラーの実験」で世界的に知られています。この歴史的な実験は、生命の起源に関する最初の実験的証明として生物学史に名を刻みました。


ジョン・ニーダム

イギリスの生物学者・カトリック司祭、ジョン・ニーダム(1713-1781)。18世紀に微生物の自然発生説を実験に基づき主張し、スパランツァーニとの論争を引き起こしたことで知られる。この論争は初期の微生物学に影響を与えた。


コアセルベート

水溶液中で特定の高分子が液-液相分離を起こしてできる濃厚な液体の粒、コアセルベートについて解説。その性質や発生メカニズム、感圧紙などの応用例、さらには初期生命誕生のモデルとして注目された歴史的背景と現在の位置づけを解説します。


グリセルアルデヒド-3-リン酸

グリセルアルデヒド-3-リン酸(G3P)は、全ての生物が持つ基本的な代謝中間体です。糖質の分解や合成、光合成など、多くの生化学反応経路で中心的な役割を担い、エネルギー生産や物質合成の鍵となる分子です。


カール・ネーゲリ

スイスの傑出した植物学者、カール・ヴィルヘルム・フォン・ネーゲリ(1817-1891)。彼は後に染色体と呼ばれる構造を発見し、細胞分裂や葉緑体のデンプンなど植物学の進歩に貢献しました。しかし、今日ではグレゴール・メンデルの遺伝法則に懐疑的だったことでも広く知られています。


カール・ウーズ

アメリカ合衆国の微生物学者、カール・リチャード・ウーズは、リボソームRNAによる遺伝子解析に基づき、生物を細菌、古細菌、真核生物の三つに大別する革新的な分類体系「三ドメイン説」を提唱。旧来の分類学に革命をもたらし、現代生物学に多大な影響を与えました。


ウイルスの進化

世代交代が速く、遺伝子変異率が高いウイルスの進化は、生命誕生より古い起源を持つ可能性が探究されています。その起源には複数の説があり、宿主生物との共進化は、ゲノムへの組み込みや防御機構の発達として現れています。


アレクサンドル・オパーリン

ソ連の生化学者アレクサンドル・オパーリンは、地球上での生命誕生プロセスを無機物から段階的に発展する化学進化の観点から初めて体系的に論じた、生命起源研究のパイオニアです。


たんぽぽ計画

たんぽぽ計画は、国際宇宙ステーション(ISS)を利用し、生命や有機物が宇宙空間を移動する可能性を探る日本の宇宙生物学実験。パンスペルミア説検証の一環。


RNAワールド

原始地球における生命誕生において、RNAが遺伝情報と触媒の両方の役割を担う自己複製システムを構築していたとする仮説。現在のDNA-タンパク質中心の生命システムに至る前段階と考えられており、生命起源論における主要な説の一つ。


GNC仮説

現在の生物に共通する普遍遺伝暗号が、GNC原初遺伝暗号、SNS原始遺伝暗号という段階を経て形成されたとする起源に関する仮説です。奈良女子大学の池原健二教授によって提唱され、各段階のアミノ酸組成がタンパク質の構造形成能力を満たすことを主な根拠としています。


GADV仮説

生命の起源に関する仮説の一つ。遺伝子誕生以前に、GNCコドンがコードする4種アミノ酸由来のGADVタンパク質が自己に似た構造を触媒的に形成(擬似複製)する「GADVタンパク質ワールド」から生命が発生したと考える。


ジョン・D・クラウス

ジョン・ダニエル・クラウスは、アメリカの物理学者・電気工学者。電波天文学、アンテナ理論の発展に大きく貢献し、革新的なアンテナや電波望遠鏡「ビッグイヤー」を開発。宇宙の電波源探査やスプートニク追跡など、多岐にわたる業績を残した。


オハイオ・ウェスリアン大学

オハイオ州デラウェアに位置する私立リベラル・アーツ・カレッジ、オハイオ・ウェスリアン大学(OWU)。1842年設立。幅広い学問分野を探求し、思考力・問題解決能力を養う教育を提供。政治、学術、文化、実業など、多様な分野で活躍する著名な卒業生を数多く輩出しています。


基礎物理学ブレイクスルー賞

基礎物理学ブレークスルー賞は、物理学の基礎研究における顕著な功績を称える国際的な賞です。2012年に設立され、巨額の賞金で知られる世界有数の高額な学術賞であり、純粋な基礎研究に特化しています。その権威から「21世紀のノーベル賞」と称されることもあります。


ミハイル・ホドルコフスキー

ミハイル・ホドルコフスキーは、ロシアの元実業家、オリガルヒ、政治運動家。かつてロシア最大の石油会社ユコスの社長を務め、同国で最も裕福な一人とされたが、逮捕・収監を経て国外へ亡命。現在は反体制派として活動を続ける。


バイオセンサー

生体分子の認識能力を利用して特定の物質を高感度に検出する化学センサの総称。医療、環境計測、食品分析など幅広い分野で活用されており、迅速かつ簡便な測定を可能にする重要な技術です。


腫瘍マーカー

癌の進行や再発に伴い、血液などに増加する物質を検出する臨床検査です。主に進行がんの病勢や治療効果、手術後の再発を把握する手がかりとなりますが、単独でがんの有無を確定するものではなく、他の検査と組み合わせて総合的に評価が必要です。


浄水

浄水とは、安全に飲める水、または汚れた水を清浄にする過程のことです。上水道では法に基づき水質基準を満たす処理を、工業分野では用途に適した水質化を指します。代表的な濾過方式には緩速濾過と急速濾過があります。


リード化合物

医薬品開発の出発点となる化合物。特定の生理活性を持ち、有効性や安全性、体内動態といった薬としての性質を改良するための重要な基盤となる存在。新しい医薬品を創出する上で欠かせない段階です。


ミコール酸

結核菌の細胞外壁に特有の高分子量脂肪酸群「ミコール酸」。菌体を保護し、マクロファージ内での生存を可能にする重要な成分。抗結核薬の主要な標的の一つであり、その合成や結合を阻害する薬剤が治療に用いられます。


ヘリカーゼ

ヘリカーゼは、核酸の二本鎖や複雑な構造を解きほぐす酵素の総称です。ATPなどをエネルギー源として働き、DNA複製や転写など生命維持に不可欠な多様な過程を支える、あらゆる生物に必須の分子モーターです。


フィラリア症

糸状虫という寄生虫が原因で、主に蚊やハエなどの吸血動物によって拡がる感染症、フィラリア症について解説します。ヒトには複数の種類が感染し、リンパ系、皮下、漿膜腔に寄生。象皮病や河川盲目症など、深刻な症状や後遺症を引き起こす場合があります。


ヒトマイクロバイオーム

ヒトマイクロバイオームとは、私たちの体内や体表に棲む微生物とその遺伝情報全体の総称です。腸内を中心に、皮膚、口腔など各部位に固有の微生物群が存在し、その組成は個人間で大きく異なります。健康や疾病との深い関わりから、世界中で大規模な研究が進められています。


バーチャルスクリーニング

バーチャルスクリーニング(Virtual Screening)は、医薬品開発に不可欠となりつつあるコンピュータ技術です。病気の標的となるタンパク質などに高い親和性で結合する可能性のある化学構造を効率的に見つけ出すため、計算機上で膨大な数の化合物を高速に評価します。


ナノチューブ

ナノメートルスケールの筒状構造を持つ物質の総称であるナノチューブは、人工的に合成されるカーボンナノチューブから、生物細胞間の情報伝達を担うトンネルナノチューブまで、多様な形態と機能を有します。ナノテクノロジー分野や生物学研究において注目されています。


ドッキング (分子)

分子モデリングの手法の一つであるドッキングは、二つの分子が結合する際の最適な立体的な位置関係や配向を予測する技術です。特に創薬研究において、薬の候補となる分子が標的タンパク質にどのように結合するかをコンピュータ上でシミュレーションし、結合親和性などを評価するために広く活用されています。


スクリプス研究所

スクリプス・リサーチは、米国の主要な非営利生物医療科学研究・教育機関です。カリフォルニアとフロリダに拠点を持ち、世界最大級の民間組織として、ノーベル賞受賞者を含む多くの著名な科学者が所属。生命科学の最先端を開拓し、高い研究成果と教育水準で国際的に高く評価されています。


サイモンズ財団

サイモンズ財団は、数学者ジェームズ・サイモンズ夫妻が1994年に設立した、米国ニューヨーク州に本部を置く慈善団体です。数学や基礎科学、自閉症研究など幅広い分野への大規模な助成活動で知られ、有数の資産規模を誇ります。内部研究所も運営しています。


AutoDock

AutoDockは、タンパク質とリガンドの結合様式や親和性を予測する分子ドッキングシミュレーションソフトウェアです。研究分野で広く利用され、医薬品開発や大規模な探索プロジェクトの基盤としても貢献しています。


FASTA

FASTAは、DNAやタンパク質などの生体高分子配列の類似性を高速に検索し、アラインメントを行うためのバイオインフォマティクスソフトウェアパッケージ。相同性の推定などに用いられます。


グラミシジン

土壌細菌Brevibacillus brevis由来のイオノフォア系抗生物質。グラミシジンA, B, Cを含む混合物で、グラム陽性菌に有効。細胞膜にイオンチャネルを形成して抗菌作用を発揮する。毒性から内服は不可だが、喉の痛みや外傷、結膜炎などに局所製剤として利用される。


CHARMM

CHARMMは、分子動力学計算に用いられる力場およびシミュレーションプログラム群です。ハーバード大学のカープラス研究室を中心に開発され、生体分子から医薬品候補まで幅広い系に応用されています。学術界で広く利用される計算科学ツールです。


RC5

RC5は1994年にロナルド・リベストが設計したシンプルなブロック暗号です。データ依存回転という独自の演算を採用し、その構造の単純さから暗号研究の対象となりました。AES候補のRC6の基盤ともなっています。


河村友宏

日本の映画監督・CGディレクターである河村友宏は、静岡県出身。映像制作会社「白組」に所属し、1991年の入社以来、映画、TVCM、ゲームムービーなど幅広い分野の映像制作に携わる。特にオリジナルアニメーションにおいては、企画、キャラクター開発からディレクションまで多角的に手掛けている。子供向け作品を中心に数々の監督作を発表しており、そのキャリアは多岐にわたる。


神経芽細胞腫

神経芽細胞腫、現在は神経芽腫と呼ばれます。小児がんに分類される悪性腫瘍で、神経堤細胞由来。乳幼児に多く、主に副腎から発生し、診断には腫瘍マーカーなどが用いられます。小児がんでは白血病に次ぐ患者数です。


相似 (生物学)

生物種間で、機能や形態が類似していても、その構造が異なる起源を持つ形質を「相似」と呼びます。これは相同の対義語であり、しばしば異なる生物が類似環境に適応する収斂進化の結果として見られます。器官や生化学物質など多様なレベルで観察されます。


分子磁石

強磁性体の挙動を理解するための概念の一つ。物質内の分子に微小な永久磁石が存在し、磁界中でこれらが整列することで磁性が発現すると考える。単純な磁化現象は説明できるが、電流との関係は扱えない。


ラムゼーの定理

組合せ論におけるラムゼーの定理は、どんな大きな集合を特定の条件で分割しても、その中に必ず均質な構造が現れることを保証する。無限と有限の形式があり、R(3,3)=6の例は有名だが、一般のラムゼー数の決定は難しい。


ファイト!小児がんプロジェクト

小児がんである神経芽腫などの治療薬開発を目指すプロジェクト。千葉県がんセンターなどが主導し、分散コンピューティングで一般ボランティアのPC計算能力を活用。


ゴロム定規

ゴロム定規(ゴロム尺)は、定規上のマーク間の全ての距離が互いに異なるように配置された整数位置の集合。マーク数「次数」と最大距離「長さ」で特徴づけられ、特定の次数で最も短い「最短ゴロム定規」の発見は困難な数学的課題であり、分散コンピューティングによる探査も行われている。レーダーなどに応用される。


アンティオキア大学

コロンビア共和国のアンティオキア県に所在する名門大学。県都メデジンにメインキャンパスを置き、国内有数の教育機関として知られます。特に医学分野で高い評価を得ており、多数の志願者が集まる難関校としても認識されています。


United Devices Cancer Research Project

UDがん研究プロジェクトは、参加者のPCの計算資源を集約し、がんなどの治療薬開発研究を支援した分散コンピューティングプロジェクトです。2001年から2007年に実施され、全世界から多くの参加者が集結。特に日本の「Team 2ch」が解析貢献量で世界第一位を維持したことで知られます。


United Devices

United Devices(ユナイテッド・デバイセズ)は、1999年から2007年にUniva社に併合されるまで活動した非公開企業です。分散コンピューティングを活用し、企業向けの高性能計算(HPC)インフラ構築ソリューションを提供していました。


Tierra (コンピュータプログラム)

生態学者のトマス・S・レイが1990年代に開発した人工生命プログラム。コンピューター上に仮想環境を作り、自己複製と突然変異、資源競争を通じて生物進化の原理を探求する。


M4 Project

M4 Projectは、ドイツのアマチュア暗号研究家がインターネットを通じて世界中の計算能力を結集した分散コンピューティングプロジェクトです。第二次世界大戦中の未解読エニグマ暗号文を総当たり攻撃により解読し、全てを解明しました。


BOINCクライアント-サーバ技術

BOINCクライアントサーバ技術は、BOINCプロジェクトが大規模な科学計算を分散して実行するための基本モデルです。タスクを配布・処理・集計するサーバシステムと、計算を実行するクライアントソフトウェアから成り、相互に連携しながら科学研究を推進します。


ACT-R

ACT-Rは、人間の精神を構成する認識・知覚操作を定義し、行為をその連鎖として説明する認知アーキテクチャです。カーネギーメロン大学で開発され、脳の仕組みに基づき、宣言的・手続き的記憶やモジュール、バッファといった概念で人間の思考過程をモデル化します。


ヤルコフスキー効果

ヤルコフスキー効果は、小惑星などの天体からの熱放射の偏りにより、天体の軌道がわずかに、しかし長期的に変化する現象です。特に直径10cmから10kmの天体に顕著な影響を与えます。


D-Wave Systems

カナダのD-Wave Systems社は、量子アニーリング方式による特殊用途の量子コンピュータを開発・販売する企業。最適化問題の解決に特化し、商用初の量子コンピュータ「D-Wave One」などで知られる。その技術や性能については設立当初から学術界を中心に様々な議論が展開されている。


BOINCクレジットシステム

ボランティア・コンピューティングを行うBOINCプラットフォーム上で、利用者が科学プロジェクトに提供したCPU時間を計測し、貢献度として記録するシステム。プロジェクトへの参加を促し、貢献を可視化する重要な要素です。


日周運動

地球の自転によって、天体が毎日、地球の周りを一周するように見える見かけの運動のこと。天球上の星などが東から昇り西へ沈む現象として観測されます。


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