Jan 25, 2009

広報Web制作はいかが

ビジネスに出るために、広報活動が非常に重要になると思います。事業の広報活動をして営業をしようとしても別にすることはできません。そこで、最近有名になっているキーワードである、インターネットを使用することが流行だそうです。 Web制作、webページを作成することで、大規模な広報活動になるようです。 Web制作を強力に見てください。
インターネットを見やすいものにしているwebデザイナーのサイトのデザイン、レイアウトの研究のおかげですね。このレイアウトの研究では、正しく機能しない場合も、サイトでは難しいことですね。 webデザイナーの配慮があってこそのインターネットアプリケーションのサイトは、表示レイアウトです。
はてなは11月7日、新しいブログサービス「はてなブログ」のβ版を、招待制でリリースしたと発表した。同社の既存ブログサービス「はてなダイアリー」をゼロから作り直し、シンプル、モダンで誰でも使えるブログサービスを目指すという。なお、はてなダイアリーは2003年にサービスを開始している。

はてなブログは、現在はβ版として一部のユーザーしか利用できず、利用するには、すでに利用しているユーザーから招待を受ける必要がある。同社では正式リリース時期を発表していないが、最終的には誰でも利用できるサービスとする予定。

はてなブログの主な特長は、一から設計したシンプルでモダンなブログ、すっきりとして使い勝手のよいデザインのほか、HTMLやはてな記法などの知識がなくても自由に書けるリッチな編集画面などとなっている。

また、「hatenablog.com」や「hatenadiary.com」など用意された複数ドメインの中から好きなものを利用でき、ブログごとに任意のサブドメインを設定することも可能としている。

[マイコミジャーナル]

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Googleは11月8日、同社の運営する「Google+」に、企業や店舗、ブランドなどが情報を発信してユーザーと交流できる「Google+ページ」の提供を開始したと発表した。Facebookの「ページ」やmixiの「mixiページ」のように、企業などが公式ページを開設できる。

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作成したGoogle+ページが、ユーザーやファンによってサークルに追加されることで、最新情報をユーザーに届けることやビデオチャット機能などを使ってコミュニケーションをとることが可能となる。

公開時点では、トヨタ自動車やユニクロなどがGoogle+ページを公開している。

Google+ページは、企業だけではなく商品名やブランドごとに作成することができる。作成するには、まず、個人でGoogle+のアカウントを取得したうえで、「ページを作成」から行う。

また、同社ではユーザーやファンがGoogle+ページを見つける方法として、Google+ページをGoogleの検索結果に表示するほか、Googleで検索キーワードの先頭に「+」を付けると関連するGoogleページが表示される「ダイレクトコネクト」と呼ばれる機能も用意している。

現時点では、このダイレクトコネクト機能はgoogle.comでのみ動作するが、近日中には日本でも公開される予定。

なお、Google検索では「+」を検索キーワードに付加して完全一致検索が行えたが、同社では10月にこの機能を廃止して「"」でキーワードを囲む方法を代替として提供している。

[マイコミジャーナル]


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さくらインターネットは、2011年3月より北海道石狩市に建設中の同社石狩データセンターを竣工し、11月15日に開所すると発表した。

石狩データセンターは、北海道の冷涼な気候を利用した外気冷房によって、ほぼ通年でサーバルームの外気冷房が可能となっている。データセンターのエネルギー効率指標であるPUE(Power Usage Effectiveness)は、通常時の外気冷房のみの場合で1.11、夏に空調運転を行った場合でも1.21になるという。加えて、外気冷房により空調コストを約4割削減できる見込みとなっている。

また、東京ドームの約1.1倍となる5万1448平方メートルの敷地に、1棟あたり最大500ラックまで対応できる分棟式の建物を、最終的に8棟まで増設する予定としている。なお、開所時には2棟を建設し、サーバラックを200ラック設置する。

サーバルームは100ラックごとのモジュール設計で、非常用発電機やUPSもサーバルームごとに設置するモジュール型。これによって、需要動向に応じた拡張、最新技術の採用などが可能になるという。

[マイコミジャーナル]

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京都大学の篠原隆司 医学研究科教授らの研究グループは、マウスを用いた実験によって、移植された精子幹細胞が精巣内に生着する分子メカニズムを明らかにした。同成果は、竹橋政則 大阪大谷大学専任講師との共同研究で得られ、米国科学誌「Cell Stem Cell」に掲載された。

1994年にマウスにおいて精子幹細胞移植法が開発され、初めて精子幹細胞の自己複製能と分化能を機能的に評価することが可能となった。この精子幹細胞の移植実験は、精子幹細胞にも造血幹細胞と同様にホーミング活性があることを示した初めてのものでもあり、研究グループではこの後、精子幹細胞の長期培養法を開発し、精子幹細胞を用いた個体遺伝子改変技術の開発に際して、精巣からES細胞と同等の分化多能性を持つ多能性精子幹細胞(mGS細胞)が生じることを発見していた。

今回の研究は、当初、マウスの精子幹細胞からmGS細胞を誘導する目的で始められた。精子幹細胞がmGS細胞に変化する際には、細胞増殖が活発であることが多いことから、増殖促進が細胞の多能性獲得につながるとの仮説を立て、精子幹細胞の増殖を促進する分子を同定するために、さまざまな化合物や分子のスクリーニングを行った。その結果、Rac1の働きを抑制すると、精子幹細胞の増殖を誘導することが判明した。

また、移植結果の解析の過程で、Rac1の活性を抑制した精子幹細胞は、精巣に生着する頻度が極度に低下していることが確認され、このことは、Rac1が精子幹細胞のホーミングに重要な役割を担っていることを示唆するものであるとのことから、さらにRac1がマウスの精子幹細胞のホーミングの過程のどこに作用するか解析を開始。精子幹細胞のホーミングは、(1)精子形成支持細胞であるセルトリ細胞への接着、(2)セルトリ細胞間の密着結合で構成された血液精巣関門の通過、(3)幹細胞ニッシェへの接着、(4)自己複製という4段階で進行すると考えられており、移植過程の解析の結果、Rac1は移植効率に最も影響を与えると考えられているステップ2(血液精巣関門の通過)に関与することが示された。

さらにRac1の下流標的分子として、血液精巣関門の密着結合帯を構成するClaudin3を同定。Rac1の働きを抑制した精子幹細胞においては、このClaudin3の発現が低下しており、そのために血液精巣関門の密着結合帯を通過できないことがホーミング効率の低下の原因だと推論し、実際にRac1の働きを改変していない精子幹細胞においてClaudin3の発現を低下させたところ、Rac1の働きを抑制した精子幹細胞と同様にホーミングが抑制されることを確認した。

この結果、Rac1の働きが精子幹細胞の増殖とそのホーミングを制御する重要な分子であることが明らかとなり、これによりRac1分子の働きを調節することで、精子幹細胞の増殖や移植効率を自在に操作することができる可能性が示されたこととなることから、研究グループでは、将来的に幹細胞を用いた応用技術の発展に貢献できる可能性があるとの考えを示している。

[マイコミジャーナル]

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