水界面におけるバイオイナート高分子の凝集状態と熱運動特性

高分子のバイオイナート特性の発現機構の理解を目的に,水界面におけるポリ(アクリル酸2-メトキシエチル) (PMEA)の凝集状態および熱運動特性を評価した.PMEAは室温でゴム状のため単独での製膜が困難である.そこでポリマーブレンドにおける表面偏析技術を駆使することで薄膜最外領域に安定なPMEA層を構築した.水界面におけるPMEAの凝集状態は分子量に依らず同様であるのに対し,水の凝集状態はPMEAの分子量が低いほど秩序性が低下した.またPMEAは分子量が低いほど高い運動性を示したことから,PMEAの局所ダイナミクスが界面近傍における水の凝集状態と密接に関連していることがわかった.さらには,PME...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in高分子論文集 Vol. 76; no. 3; pp. 185 - 195
Main Authors 田中, 敬二, 松野, 寿生
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 公益社団法人 高分子学会 25.05.2019
Online AccessGet full text
ISSN0386-2186
1881-5685
DOI10.1295/koron.2019-0013

Cover

Abstract 高分子のバイオイナート特性の発現機構の理解を目的に,水界面におけるポリ(アクリル酸2-メトキシエチル) (PMEA)の凝集状態および熱運動特性を評価した.PMEAは室温でゴム状のため単独での製膜が困難である.そこでポリマーブレンドにおける表面偏析技術を駆使することで薄膜最外領域に安定なPMEA層を構築した.水界面におけるPMEAの凝集状態は分子量に依らず同様であるのに対し,水の凝集状態はPMEAの分子量が低いほど秩序性が低下した.またPMEAは分子量が低いほど高い運動性を示したことから,PMEAの局所ダイナミクスが界面近傍における水の凝集状態と密接に関連していることがわかった.さらには,PMEAの分子量が低いほど生体成分の界面への付着が抑制された.すなわち,PMEAの熱運動は低分子量体ほど速く,このことが界面近傍の水分子の凝集状態の乱雑化ひいてはバイオイナート特性を発現する一因と考えられる.
AbstractList 高分子のバイオイナート特性の発現機構の理解を目的に,水界面におけるポリ(アクリル酸2-メトキシエチル) (PMEA)の凝集状態および熱運動特性を評価した.PMEAは室温でゴム状のため単独での製膜が困難である.そこでポリマーブレンドにおける表面偏析技術を駆使することで薄膜最外領域に安定なPMEA層を構築した.水界面におけるPMEAの凝集状態は分子量に依らず同様であるのに対し,水の凝集状態はPMEAの分子量が低いほど秩序性が低下した.またPMEAは分子量が低いほど高い運動性を示したことから,PMEAの局所ダイナミクスが界面近傍における水の凝集状態と密接に関連していることがわかった.さらには,PMEAの分子量が低いほど生体成分の界面への付着が抑制された.すなわち,PMEAの熱運動は低分子量体ほど速く,このことが界面近傍の水分子の凝集状態の乱雑化ひいてはバイオイナート特性を発現する一因と考えられる.
Author 田中, 敬二
松野, 寿生
Author_xml – sequence: 1
  fullname: 田中, 敬二
  organization: 九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
– sequence: 1
  fullname: 松野, 寿生
  organization: 九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
BookMark eNo9kM1Kw0AAhBepYK09-xSp-5PdbI5S6g8UvNRz2Gy22lpbSXrxZhqstfFQDwVBehFBsSgKIgi-zZKGvIWtipcZhhnm8K2CXLvTVgCsI1hC2KYbRx2_0y5hiGwDQkSWQB5xjgzKOM2BPCScGRhxtgKKQdBwIaT2fApZHtRmr-_p-Cqb3OlwqsOhDq91L9bRSPfude9podFQR186GmTTm2TQT55HOnxJLibZbT8dfszOYx0-pv23LIyTeJxefs7OHtbAcl20AlX88wLY36rUyjtGdW97t7xZNZoEs67BkDKJSTyPI0yVjSR2qccotG0oLXeeLeoqy-V1ZkqspPRc7FHTRRJxU3DBSQFUfn-bQVccKOfEbxwL_9QRfrchW8r5oeJYzCELWdBxFnT-e3kofKcpyDeKYn0G
ContentType Journal Article
Copyright 2019 公益社団法人 高分子学会
Copyright_xml – notice: 2019 公益社団法人 高分子学会
DOI 10.1295/koron.2019-0013
DatabaseTitleList
DeliveryMethod fulltext_linktorsrc
Discipline Engineering
EISSN 1881-5685
EndPage 195
ExternalDocumentID article_koron_76_3_76_2019_0013_article_char_ja
GroupedDBID 5GY
ACGFS
ACIWK
AENEX
ALMA_UNASSIGNED_HOLDINGS
CS3
DU5
JSF
KQ8
RJT
ID FETCH-LOGICAL-j326t-61e4343dd8125e91c2b5d650990c7b91c75be7b8f64c2eccdb2d54b1c184a8a83
ISSN 0386-2186
IngestDate Wed Sep 03 06:29:00 EDT 2025
IsDoiOpenAccess true
IsOpenAccess true
IsPeerReviewed true
IsScholarly true
Issue 3
Language Japanese
LinkModel OpenURL
MergedId FETCHMERGED-LOGICAL-j326t-61e4343dd8125e91c2b5d650990c7b91c75be7b8f64c2eccdb2d54b1c184a8a83
OpenAccessLink https://www.jstage.jst.go.jp/article/koron/76/3/76_2019-0013/_article/-char/ja
PageCount 11
ParticipantIDs jstage_primary_article_koron_76_3_76_2019_0013_article_char_ja
PublicationCentury 2000
PublicationDate 2019/05/25
PublicationDateYYYYMMDD 2019-05-25
PublicationDate_xml – month: 05
  year: 2019
  text: 2019/05/25
  day: 25
PublicationDecade 2010
PublicationTitle 高分子論文集
PublicationTitleAlternate 高分子論文集
PublicationYear 2019
Publisher 公益社団法人 高分子学会
Publisher_xml – name: 公益社団法人 高分子学会
References 18) Y. Tateishi, N. Kai, H. Noguchi, K. Uosaki, T. Nagamura, and K. Tanaka, Polym. Chem., 1, 303 (2010).
40) M. Sovago, R. K. Campen, G. W. H. Wurpel, M. Muller, H. J. Bakker, and M. Bonn, Phys. Rev. Lett., 100, 173901 (2008).
22) A. Karim and S. Kumar, “Polymer Surfaces, Interfaces and Thin Films”, World Scientific Publishing, Singpore (2000).
15) N. Itagaki, Y. Oda, T. Hirata, H. K. Nguyen, D. Kawaguchi, H. Matsuno, and K. Tanaka, Langmuir, 33, 14332 (2017).
42) S. Nihonyanagi, S. Yamaguchi, and T. Tahara, J. Am. Chem. Soc., 132, 6867 (2010).
9) Y. Kadoma, N. Nakabayashi, E. Masuhara, and J. Yamauchi, Koubunshi Ronbunshu, 35, 423 (1978).
11) J.-H. Seo, R. Matsuno, Y. Lee, T. Konno, M. Takai, and K. Ishihara, Acta Biomater., 7, 1477 (2011).
31) T. Hirata, H. Matsuno, D. Kawaguchi, T. Hirai, N. L. Yamada, M. Tanaka, and K. Tanaka, Langmuir, 31, 3661 (2015).
25) T. G. Fox, Bull. Am. Phys. Soc., 1, 123 (1956).
55) T. Hirata, H. Matsuno, D. Kawaguchi, N. L. Yamada, M. Tanaka, and K. Tanaka, Polymer, 78, 219 (2015).
47) H. Vogel, Phys. Z., 22, 645 (1921).
29) N. L. Yamada, N. Torikai, K. Mitamura, H. Sagehashi, S. Sato, H. Seto, T. Sugita, S. Goko, M. Furusaka, T. Oda, M. Hino, T. Fujiwara, H. Takahashi, and A. Takahara, Eur. Phys. J. Plus, 126, 1 (2011).
41) M. Sovago, R. K. Campen, H. J. Bakker, and M. Bonn, Chem. Phys. Lett., 470, 7 (2009).
12) A. B. Lowe, M. Vamvakaki, M. A. Wassall, L. Wong, N. C. Billingham, S. P. Armes, and A. W. Lloyd, J. Biomed. Mater. Res., 52, 88 (2000).
26) J. M. Mihaupt, T. P. Lodge, S. D. Smith, and M. W. Hamersky, Macromolecules, 34, 5561 (2001).
38) Q. Du, E. Freysz, and Y. R. Shen, Phys. Rev. Lett., 72, 238 (1994).
44) G. L. Richmond, Chem. Rev., 102, 2693 (2002).
13) T. Okano, M. Katayama, and I. Shinohara, J. Appl. Polym. Sci., 22, 369 (1978).
54) T. Hirata, H. Matsuno, D. Kawaguchi, N. L. Yamada, M. Tanaka, and K. Tanaka, Phys. Chem. Chem. Phys., 17, 17399 (2015).
36) S. Ye, S. Morita, G. Li, H. Noda, M. Tanaka, K. Uosaki, and M. Osawa, Macromolecules, 36, 5694 (2003).
2) D. Klee and H. Höcker, Adv. Polym. Sci., 149, 1 (1999).
1) T. Tsuruta, Adv. Polym. Sci., 126, 1 (1996).
46) S. Havriliak and S. Negami, Polymer, 8, 161 (1967).
21) A. Horinouchi, H. Atarashi, Y. Fujii, and K. Tanaka, Macromolecules, 45, 4638 (2012).
24) D. K. Owens and R. C. Wendt, J. Appl. Polym. Sci., 13, 1741 (1969).
10) K. Ishihara, T. Ueda, and N. Nakabayashi, Polym. J., 22, 355 (1990).
4) C. Werner, M. F. Maitz, and C. Sperling, J. Mater. Chem., 17, 3376 (2007).
30) K. Mitamura, N. L. Yamada, H. Sagehashi, N. Torikai, H. Arita, M. Terada, M. Kobayashi, S. Sato, H. Seto, S. Goko, M. Furusaka, T. Oda, M. Hino, H. Jinnai, and A. Takahara, Polym. J., 45, 100 (2012).
39) Q. Du, E. Freysz, and Y. R. Shen, Science, 264, 826 (1994).
5) J. M. Harris, “Poly(ethylene glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications”, Plenum Press, NY (1992).
49) G. Tammann and W. Hesse, Z. Anorg. Allg. Chem., 156, 245 (1926).
32) Z. Chen, Y. R. Shen, and G. A. Somorjai, Annu. Rev. Phys. Chem., 53, 437 (2002).
33) K. S. Gautam, A. D. Schwab, A. Dhinojwala, D. Zhang, S. M. Dougal, and M. S. Yeganeh, Phys. Rev. Lett., 85, 3854 (2000).
37) Y. R. Shen and V. Ostroverkhov, Chem. Rev., 106, 1140 (2006).
52) G. Sauerbrey, Z. Phys., 155, 206 (1959).
48) G. S. Fulcher, J. Am. Ceram. Soc., 8, 339 (1925).
3) B. Kasemo, Surf. Sci., 500, 656 (2002).
7) M. Tanaka, T. Motomura, M. Kawada, T. Anzai, Y. Kasori, T. Shiroya, K. Shimura, M. Onishi, and A. Mochizuki, Biomaterials, 21, 1471 (2000).
43) S. Nihonyanagi, T. Ishiyama, T. Lee, S. Yamaguchi, M. Bonn, A. Morita, and T. Tahara, J. Am. Chem. Soc., 133, 16875 (2011).
53) D. R. Lu, S. L. Lee, and K. Park, J. Biomater. Sci., Polym. Ed., 3, 127 (1992).
23) P. C. Painter and M. M. Coleman, “Polymer Blends”, John Wiley and Sons, Inc., New York, (2000), pp. 93–140.
35) F. Vidal and A. Tadjeddine, Rep. Prog. Phys., 68, 1095 (2005).
27) I. Schmidt and K. Binder, J. Phys. France, 46, 1631 (1985).
17) K. Tanaka, Y. Fujii, H. Atarashi, K. Akabori, H. Hino, and T. Nagamura, Langmuir, 24, 296 (2008).
34) K. A. Briggman, J. C. Stephenson, W. E. Wallace, and L. K. Richter, J. Phys. Chem. B, 105, 2785 (2001).
51) T. Hirata, H. Matsuno, D. Kawaguchi, M. Inutsuka, T. Hirai, M. Tanaka, and K. Tanaka, Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 1389 (2017).
14) Y. Oda, C. Zhang, D. Kawaguchi, H. Matsuno, S. Kanaoka, S. Aoshima, and K. Tanaka, Adv. Mater. Interface, 3, 1600034 (2016).
50) M. Gordon and J. S. Taylor, J. Appl. Chem., 2, 493 (1952).
28) T. Hirata, H. Matsuno, M. Tanaka, and K. Tanaka, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 4928 (2011).
8) T. Okano, S. Nishiyama, I. Shinohara, T. Akaike, Y. Sakurai, K. Kataoka, and T. Tsuruta, J. Biomed. Mater. Res., 15, 393 (1981).
19) Y. Fujii, T. Nagamura, and K. Tanaka, J. Phys. Chem. B, 114, 3457 (2010).
6) I. Banerjee, R. C. Pangule, and R. S. Kane, Adv. Mater., 23, 690 (2011).
16) M. Totani, L. Liu, H. Matsuno, and K. Tanaka, J. Mater. Chem. B, 7, 1045 (2019).
20) A. Horinouchi, Y. Fujii, N. L. Yamada, and K. Tanaka, Chem. Lett., 39, 810 (2010).
45) S. Havriliak and S. Negami, J. Polym. Sci., Part C: Polym.Symp., 14, 99 (1966).
References_xml – reference: 39) Q. Du, E. Freysz, and Y. R. Shen, Science, 264, 826 (1994).
– reference: 8) T. Okano, S. Nishiyama, I. Shinohara, T. Akaike, Y. Sakurai, K. Kataoka, and T. Tsuruta, J. Biomed. Mater. Res., 15, 393 (1981).
– reference: 50) M. Gordon and J. S. Taylor, J. Appl. Chem., 2, 493 (1952).
– reference: 16) M. Totani, L. Liu, H. Matsuno, and K. Tanaka, J. Mater. Chem. B, 7, 1045 (2019).
– reference: 38) Q. Du, E. Freysz, and Y. R. Shen, Phys. Rev. Lett., 72, 238 (1994).
– reference: 46) S. Havriliak and S. Negami, Polymer, 8, 161 (1967).
– reference: 40) M. Sovago, R. K. Campen, G. W. H. Wurpel, M. Muller, H. J. Bakker, and M. Bonn, Phys. Rev. Lett., 100, 173901 (2008).
– reference: 12) A. B. Lowe, M. Vamvakaki, M. A. Wassall, L. Wong, N. C. Billingham, S. P. Armes, and A. W. Lloyd, J. Biomed. Mater. Res., 52, 88 (2000).
– reference: 6) I. Banerjee, R. C. Pangule, and R. S. Kane, Adv. Mater., 23, 690 (2011).
– reference: 30) K. Mitamura, N. L. Yamada, H. Sagehashi, N. Torikai, H. Arita, M. Terada, M. Kobayashi, S. Sato, H. Seto, S. Goko, M. Furusaka, T. Oda, M. Hino, H. Jinnai, and A. Takahara, Polym. J., 45, 100 (2012).
– reference: 42) S. Nihonyanagi, S. Yamaguchi, and T. Tahara, J. Am. Chem. Soc., 132, 6867 (2010).
– reference: 22) A. Karim and S. Kumar, “Polymer Surfaces, Interfaces and Thin Films”, World Scientific Publishing, Singpore (2000).
– reference: 49) G. Tammann and W. Hesse, Z. Anorg. Allg. Chem., 156, 245 (1926).
– reference: 44) G. L. Richmond, Chem. Rev., 102, 2693 (2002).
– reference: 27) I. Schmidt and K. Binder, J. Phys. France, 46, 1631 (1985).
– reference: 43) S. Nihonyanagi, T. Ishiyama, T. Lee, S. Yamaguchi, M. Bonn, A. Morita, and T. Tahara, J. Am. Chem. Soc., 133, 16875 (2011).
– reference: 3) B. Kasemo, Surf. Sci., 500, 656 (2002).
– reference: 45) S. Havriliak and S. Negami, J. Polym. Sci., Part C: Polym.Symp., 14, 99 (1966).
– reference: 17) K. Tanaka, Y. Fujii, H. Atarashi, K. Akabori, H. Hino, and T. Nagamura, Langmuir, 24, 296 (2008).
– reference: 29) N. L. Yamada, N. Torikai, K. Mitamura, H. Sagehashi, S. Sato, H. Seto, T. Sugita, S. Goko, M. Furusaka, T. Oda, M. Hino, T. Fujiwara, H. Takahashi, and A. Takahara, Eur. Phys. J. Plus, 126, 1 (2011).
– reference: 5) J. M. Harris, “Poly(ethylene glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications”, Plenum Press, NY (1992).
– reference: 21) A. Horinouchi, H. Atarashi, Y. Fujii, and K. Tanaka, Macromolecules, 45, 4638 (2012).
– reference: 41) M. Sovago, R. K. Campen, H. J. Bakker, and M. Bonn, Chem. Phys. Lett., 470, 7 (2009).
– reference: 34) K. A. Briggman, J. C. Stephenson, W. E. Wallace, and L. K. Richter, J. Phys. Chem. B, 105, 2785 (2001).
– reference: 32) Z. Chen, Y. R. Shen, and G. A. Somorjai, Annu. Rev. Phys. Chem., 53, 437 (2002).
– reference: 36) S. Ye, S. Morita, G. Li, H. Noda, M. Tanaka, K. Uosaki, and M. Osawa, Macromolecules, 36, 5694 (2003).
– reference: 24) D. K. Owens and R. C. Wendt, J. Appl. Polym. Sci., 13, 1741 (1969).
– reference: 47) H. Vogel, Phys. Z., 22, 645 (1921).
– reference: 18) Y. Tateishi, N. Kai, H. Noguchi, K. Uosaki, T. Nagamura, and K. Tanaka, Polym. Chem., 1, 303 (2010).
– reference: 26) J. M. Mihaupt, T. P. Lodge, S. D. Smith, and M. W. Hamersky, Macromolecules, 34, 5561 (2001).
– reference: 23) P. C. Painter and M. M. Coleman, “Polymer Blends”, John Wiley and Sons, Inc., New York, (2000), pp. 93–140.
– reference: 4) C. Werner, M. F. Maitz, and C. Sperling, J. Mater. Chem., 17, 3376 (2007).
– reference: 9) Y. Kadoma, N. Nakabayashi, E. Masuhara, and J. Yamauchi, Koubunshi Ronbunshu, 35, 423 (1978).
– reference: 13) T. Okano, M. Katayama, and I. Shinohara, J. Appl. Polym. Sci., 22, 369 (1978).
– reference: 55) T. Hirata, H. Matsuno, D. Kawaguchi, N. L. Yamada, M. Tanaka, and K. Tanaka, Polymer, 78, 219 (2015).
– reference: 48) G. S. Fulcher, J. Am. Ceram. Soc., 8, 339 (1925).
– reference: 10) K. Ishihara, T. Ueda, and N. Nakabayashi, Polym. J., 22, 355 (1990).
– reference: 2) D. Klee and H. Höcker, Adv. Polym. Sci., 149, 1 (1999).
– reference: 52) G. Sauerbrey, Z. Phys., 155, 206 (1959).
– reference: 37) Y. R. Shen and V. Ostroverkhov, Chem. Rev., 106, 1140 (2006).
– reference: 15) N. Itagaki, Y. Oda, T. Hirata, H. K. Nguyen, D. Kawaguchi, H. Matsuno, and K. Tanaka, Langmuir, 33, 14332 (2017).
– reference: 1) T. Tsuruta, Adv. Polym. Sci., 126, 1 (1996).
– reference: 11) J.-H. Seo, R. Matsuno, Y. Lee, T. Konno, M. Takai, and K. Ishihara, Acta Biomater., 7, 1477 (2011).
– reference: 20) A. Horinouchi, Y. Fujii, N. L. Yamada, and K. Tanaka, Chem. Lett., 39, 810 (2010).
– reference: 31) T. Hirata, H. Matsuno, D. Kawaguchi, T. Hirai, N. L. Yamada, M. Tanaka, and K. Tanaka, Langmuir, 31, 3661 (2015).
– reference: 25) T. G. Fox, Bull. Am. Phys. Soc., 1, 123 (1956).
– reference: 35) F. Vidal and A. Tadjeddine, Rep. Prog. Phys., 68, 1095 (2005).
– reference: 7) M. Tanaka, T. Motomura, M. Kawada, T. Anzai, Y. Kasori, T. Shiroya, K. Shimura, M. Onishi, and A. Mochizuki, Biomaterials, 21, 1471 (2000).
– reference: 19) Y. Fujii, T. Nagamura, and K. Tanaka, J. Phys. Chem. B, 114, 3457 (2010).
– reference: 53) D. R. Lu, S. L. Lee, and K. Park, J. Biomater. Sci., Polym. Ed., 3, 127 (1992).
– reference: 28) T. Hirata, H. Matsuno, M. Tanaka, and K. Tanaka, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 4928 (2011).
– reference: 33) K. S. Gautam, A. D. Schwab, A. Dhinojwala, D. Zhang, S. M. Dougal, and M. S. Yeganeh, Phys. Rev. Lett., 85, 3854 (2000).
– reference: 14) Y. Oda, C. Zhang, D. Kawaguchi, H. Matsuno, S. Kanaoka, S. Aoshima, and K. Tanaka, Adv. Mater. Interface, 3, 1600034 (2016).
– reference: 54) T. Hirata, H. Matsuno, D. Kawaguchi, N. L. Yamada, M. Tanaka, and K. Tanaka, Phys. Chem. Chem. Phys., 17, 17399 (2015).
– reference: 51) T. Hirata, H. Matsuno, D. Kawaguchi, M. Inutsuka, T. Hirai, M. Tanaka, and K. Tanaka, Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 1389 (2017).
SSID ssib005901906
ssib000972329
ssj0059176
ssib014653950
ssib053392992
Score 2.2251155
Snippet 高分子のバイオイナート特性の発現機構の理解を目的に,水界面におけるポリ(アクリル酸2-メトキシエチル) (PMEA)の凝集状態および熱運動特性を評価した.PMEAは室温でゴム...
SourceID jstage
SourceType Publisher
StartPage 185
Title 水界面におけるバイオイナート高分子の凝集状態と熱運動特性
URI https://www.jstage.jst.go.jp/article/koron/76/3/76_2019-0013/_article/-char/ja
Volume 76
hasFullText 1
inHoldings 1
isFullTextHit
isPrint
ispartofPNX 高分子論文集, 2019/05/25, Vol.76(3), pp.185-195
journalDatabaseRights – providerCode: PRVAFT
  databaseName: Open Access Digital Library
  customDbUrl:
  eissn: 1881-5685
  dateEnd: 99991231
  omitProxy: true
  ssIdentifier: ssj0059176
  issn: 0386-2186
  databaseCode: KQ8
  dateStart: 19740101
  isFulltext: true
  titleUrlDefault: http://grweb.coalliance.org/oadl/oadl.html
  providerName: Colorado Alliance of Research Libraries
link http://utb.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwpR1Na9VAMNR60YP4id_04J4k9SW7ye5ehM1rHkVREFroLeTrHZ7QirxePPn6sNY-D_VQEKQXERSLoiCK4L8Jr4_3L5zZTdpYpVi9LJPd2cnMziY7m-zMWNY1N0tZGyxd20-5ZzOaNGwpaG4zkTGeZ2nK9MecO3f92Xl2a8FbmDjyrXZqabmbTKeP_uhX8i9ahTrQK3rJHkKzu0ShAmDQL5SgYSj_Ssck9EnQIAEjISfSI6JJQknkDFEuCSkYiUQFJSBUCUhHAy4RpokS2ShrFKsA9WsNrbpTEjSrGoH3AvoSAA8vhY-AmqkIwt1D3cSRJWQs0DgcqQU-Mi-8ig1AFroJJHIQGXkOdPcARcMmSQKpezWI4nWr-kBOhG7St4MSmKk4qeaaHjyGAxlCKbAfzDuND0SaulbB2O7h-yhQEGo2ga_Q4ANyiwStkpxs1T-ooA-XZxvna_0IaE4Nea7ZUQjAeAd6zKBGUa1eqqXXLATq-oGSakD5GrtJpKq95KnwbcwLZtZjswgJ4dieb1IZVauUyZJTPo20tuQ4JZ6xXhyTsvS3hdGVGEPkPkbFmDZCN4wP8L5o4-VcjjRmxP2IYoE98PQjjap29AmMOrAxOerCcoo5U27fq9n1mMuuZnejg3MtrYCDQf3k3u902HKAlS5347550uHmkEE5OGVMLhDixj4RwHDswDaqOoKprcK5k9aJcjs3pQy_p6yJTnzaOl4L8nnGmtv59GW0-Xy89brobRe99aL3olgZFP2NYuVNsfIey_560f9R9NfG2y-Ha6vDDxtF7-Pw6db41epo_evOk0HRezda_TzuDYaDzdGz7zuP35615lvhXHPWLnOZ2B3YIHVt38nRhzvLwKD2cumkbuJlGL1SNlKewDX3kpwnou2z1IXXapa4mccSJ3UEi0Us6DlrcnFpMT9vTcVStGOayzRnjOVeO_YFZTxOEthrxYK3L1g3zZBED0zAmuiQSr34vwQuWcf2HqzL1mT34XJ-BWz3bnJVz5OfrTbFzw
linkProvider Colorado Alliance of Research Libraries
openUrl ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=%E6%B0%B4%E7%95%8C%E9%9D%A2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%88%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%87%9D%E9%9B%86%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A8%E7%86%B1%E9%81%8B%E5%8B%95%E7%89%B9%E6%80%A7&rft.jtitle=%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E8%AB%96%E6%96%87%E9%9B%86&rft.au=%E7%94%B0%E4%B8%AD%2C+%E6%95%AC%E4%BA%8C&rft.au=%E6%9D%BE%E9%87%8E%2C+%E5%AF%BF%E7%94%9F&rft.date=2019-05-25&rft.pub=%E5%85%AC%E7%9B%8A%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA+%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E5%AD%A6%E4%BC%9A&rft.issn=0386-2186&rft.eissn=1881-5685&rft.volume=76&rft.issue=3&rft.spage=185&rft.epage=195&rft_id=info:doi/10.1295%2Fkoron.2019-0013&rft.externalDocID=article_koron_76_3_76_2019_0013_article_char_ja
thumbnail_l http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/lc.gif&issn=0386-2186&client=summon
thumbnail_m http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/mc.gif&issn=0386-2186&client=summon
thumbnail_s http://covers-cdn.summon.serialssolutions.com/index.aspx?isbn=/sc.gif&issn=0386-2186&client=summon