中国、インドともいわれるが原産地は不明。中緯度の世界中の国々で栽培されている。日本国内では、奈良県熊野川沿いに野性化したムクゲの一部が自生しているとの報告がある。夏から秋にかけて白、紫、赤などの美しい花をつける。薬用のほか、鑑賞用に多くの品種がある。根が横に広がらないため、比較的狭い場所に植えることができる。自然樹形は箒を逆さにしたようになる(下記の樹形の例参照)。刈り込みにもよく耐え、新しい枝が次々と分岐する。そのため、庭の垣根に利用されることもある。
花期は7-10月。栽培されているものはよく剪定されてしまうため、高さは3-4mくらいのものが多く、灌木であると誤解されるが、放置すると10m以上の樹高になり、桜の木よりすこし小さいくらいの大きさになる。花芽はその年の春から秋にかけて伸長した枝に次々と形成される。花の大きさは10-18cmほどである。白居易(白楽天)の詩の誤訳から一日花との誤解があるが、朝花が開き、夕方にはしぼんで、また翌朝開き、一重のもので2-3日。八重の長く咲くもので2週間くらい、一輪の花を楽しめる。
中国語で木槿、舜、蕣、朝槿、朝蕣、朝鮮、ハングルで木槿(モックン)、無窮花(ムグンファ)、日本語では古くは朝顔(あさがお)、後に、木槿花(もくげ)、無窮花(むくげ)であるが、植物学では木槿(むくげ)と当て字をして読むのを和名としている。漢方薬の用語としては、木槿花(もくきんか)、木槿皮(もくきんぴ)、槿花(チンファ)、槿皮(チンピ)として、胃腸薬や水虫など皮膚炎の薬用に広く使われている。
漢文では、帝舜の名前に使われ徳を象徴する花として、儒教や道教であつかわれ、仏教の「一切空」の概念を表すシュニャータ(サンスクリット)の発音を舜若多と漢字で書くことから、仏教の基本原理を象徴する花とも考えられてきた。晩年は龍門(ロイメン)にある香山寺に住み、「香山居士」と号した白楽天の詩の一説は「槿花一日自成栄」槿花は一日で自から栄を成す(仏法があっというまにひろがったことの意)で「槿花一日的栄」槿花一日の栄ではない。
八坂神社の粽(ちまき)の御守りの代用の花、御茶事の花、生け花として、もとは源氏の武士の間で、今では一般に広く栽培されている。松尾芭蕉はアサガオには別の字を使っているので、江戸時代の中頃か、後期に木槿がこの花に使われるようになり、朝顔がつる草の一日花に使われるようになったのであろうと考えられる。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
夏、道端で咲いている背の高いあの花です。このような名前だとはしりませんでした。
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陶器のことですよ!
セラミックス(Ceramics)とは、広義には陶磁器全般であるが、狭義では、基本成分が金属酸化物で、高温での熱処理によって焼き固めた焼結体を指す。
近年では、シリコンのような半導体や、炭化物、窒化物、ホウ化物などの無機化合物の成形体、粉末、膜など無機固体材料の総称として用いられている。セラミックスの語源は、ギリシャ語の「keramos」(粘土を焼き固めたもの)と言われている。
セラミックスは次のような性質を持っている。
常温で固体
硬度は高いが、脆性破壊する
強度、破壊靭性が内部の局所的な欠陥構造に左右されやすい
耐熱性に優れるが、熱衝撃破壊を起こしやすい
金属より軽く、プラスチックより重い
ただし、上記のようにセラミックスと呼ばれる物質群は、極めて広汎で、その特性も様々であり、上記の性質が必ずしも当てはまらないものもある。
セラミックスの種類
陶磁器
ガラス
セメント
石膏
ほうろう・・・但しこれは金属の基材に釉薬皮膜を施したものであるので狭義のセラミックには含まれない。
ファインセラミックス(ニューセラミックス): 誘電性・磁性・光学的な面などで高機能をもつ。医療用、IC基板、コンデンサなどの材料として利用されている。
セラミックスは、組成の面から、以下に分類される。
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元素系 例:ダイヤモンド (C)
酸化物系 例:アルミナ (Al2O3)、ジルコニア
水酸化物系 例:ハイドロキシアパタイト
炭化物系 例:炭化ケイ素 (SiC)
炭酸塩系
窒化物系 例:窒化ケイ素
ハロゲン化物系 例:蛍石
リン酸塩系
主なファインセラミックス
チタン酸バリウム 誘電性を持ち、その機械的、電気的、熱的な性質から、電気機械変換器、コンデンサとして広く用いられている。粒界でPTC効果を持つため、ヒータ材料としても用いられる。
Bi2Sr2Ca2Cu3O10 高温超伝導セラミックス
窒化ホウ素 炭素とよく似たグラファイト構造とダイヤモンド構造をとる。
フェライト 磁性を持ち、変圧器の芯として用いられる。
チタン酸ジルコン酸鉛 高い圧電性をもち、センサ、アクチュエータ材料として用いられる。
炭化ケイ素 代表的な耐火材
窒化ケイ素 高い靱性をもち、構造材、研磨剤として用いられる。
ステアタイト 代表的な絶縁材料
YBa2Cu3O7-δ 高温超伝導セラミックス
酸化亜鉛 半導体であり、バリスタの材料として用いられる。
ジルコニア 室温と焼結温度の間で相転移することを利用した部分安定化ジルコニアは高い靱性を持ち、セラミックナイフやはさみなどに使われる。また、高温で固体電解質となり、燃料電池や酸素センサの材料として用いられる。また近年、金属に変わる差し歯やブリッジの歯科治療材料(セルコン)としても着目されており、需要が増えている。
(以上、ウィキペディアより引用)
意外とみんな知らないんですよねー。
ではないですよね。。
アスパラギン酸(アスパラギンさん、aspartic acid)とは、アミノ酸のひとつで、2-アミノブタン二酸のこと。示性式は HOOCCH2CH(COOH)NH2)。略号は D あるいは Asp。アスパラギンの加水分解物から単離され、由来とその構造からこの名がついた。
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酸性極性側鎖アミノ酸に分類される。蛋白質構成アミノ酸のひとつで、非必須アミノ酸。グリコーゲン生産性を持つ。
生合成
生体内では、クエン酸回路の一員であるオキサロ酢酸が、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (EC 2.6.1.1) によるグルタミン酸からのアミノ基の転移を受けて生合成される。
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また、逆転送もあります!
oxaloacetate + L-glutamate → L-aspartate + 2-oxoglutarate
物性
分子量 133.10
等電点 2.77
溶解性 水にやや難溶、エタノール・ジエチルエーテルに不溶。希塩酸・希硫酸に可溶。
溶解度(水、g/100g)0.42 (20℃)、0.85 (40℃)、1.70 (60℃)
ファンデルワールス半径 91
味 酸、弱い旨味を伴う(閾値 0.03mg/ml)(L-体。D-体は甘い)
(以上、ウィキペディアより引用)
なるほどー。