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分極である。また、一旦プラスに転じた膜電位が再度静止膜電位に戻ることを、再分極(repolarization)という。 神経細胞はシナプスと呼ばれる構造を通じて情報の伝達をしているが、伝達を受けた神経細胞が脱分極するか過分極するかは重要なポイントである。それは、脱分極
トゲン写真はX線イメージングの一例である。情報技術や医療分野でよく用いられる。 ウィキメディア・コモンズには、イメージングに関連するカテゴリがあります。 医用画像 画像診断 脳機能イメージング 分子イメージング X線写真 コンピュータ断層撮影(CT) 核磁気共鳴画像法(MRI) 放射光 表示 編集
無限遠または電場外の点から電場中の一点に単位点電荷を運ぶのに必要な仕事。
死後画像診断」(Post Mortem Imaging、 PMI)とも言う。スイスで提唱されたVirtopsy(VirtualとAutopsyによる造語)は概念が全く一致する物ではないが、相応する概念である。放射線画像検査に限定すれば、Radio-Autopsyという語もある。
スペックル・イメージング(英:Speckle imaging、別名 video astronomy)は、一般にシフト・アンド・アッド法(別名「イメージ・スタッキング法」; image stacking)または スペックル干渉法 (speckle interferometry)
作用電極が平衡状態にある場合の電極電位は「可逆電極電位」もしくは「平衡電極電位」、作用電極は平衡状態になくなんらかの反応は起こっているが、正味として電流が流れていない場合の電極電位は「混成電位(英語版)」もしくは「腐食電位」と呼ばれる。平衡電極電位の測定値を標準状態に外挿することにより、特定の電気活性種の標準電極電位に変換することもある。
R計測では連続波を用いた計測が主に用いられている。解像度はMRIに及ばないものの、脳機能の解明に有用な画像が得られる。 MRIで撮像に利用する水素原子核磁気モーメントはEPRで撮像に使用する電子磁気モーメントの約1/1840。 MRIで撮像時に使用する周波数帯がパルス技術が容易な高周波領域で、EPRではマイクロ波領域でパルス化は困難。
000種類以上の色素がスクリーニングテストにかけられ、まずmerocyanine-rhodanine系 (Ross, et al, 1977), merocyanine-oxazolone系 (Gupta, et al, 1981) 色素が選び出された。その際、色素の選定基準としては、 信号対雑音比 (S/N) が大きい、