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297円

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【ご注意】
ギフト包装は対応しておりません

食べこぼさない「魔法のスプーン」シリーズ。

1 柄からさじ部、そしてさじの周りまで真っ直ぐですので柔らかい具も切りやすい設計。
2 唇にフィットし食べこぼしにくい。
3 お皿から唇までの運びが手首の返し等が無く、スムーズな動作で食べられる。

グッドデザイン賞受賞、キッズデザイン賞受賞

品番: 
右手用:CUT-L07
左手用:CUT-L08
サイズ: 15×2.5cm
重量: 25g
素材: 18-8 ステンレス ミラー仕上げ
生産国:日本

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買ってはみたものの、少し使用しましたが、 娘はあまり気に入らず、今となってはバターナイフと化してます。#13;
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リウマチで利き手の右手が使えず、左手で食べるようになった義母に購入。介護施設で働いているのですが利用者さんには値段の安いメロンスプーンを使用。自分で食べるのも介食も今ひとつ…と分かっていたので身内には別の物を探していました。この先割れスプーンが届き、先ずは自分が左手で試したところ、使いやすさも抜群ですが口に入れた時の滑らかさに感動しました。作り手の優しさが伝わるスプーンです。義母も感謝だと喜んでおります。ありがとうございます(o???o)

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丹羽輝至 4
使えました。後は 耐久性ですね。

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保育園で働いていたときに使っていて、とても使いやすそうだったので1人目から利用しています。 お皿と一緒にプレゼントにも使っています。オススメです。#13;
佐藤麻里香 5
予想していた大きさよりも2周りくらい小さくて使い難い。

チャイ 5
複数のPCとスマホで色味を確認して、くすんで落ち着いた感じが良くて購入したのですが裏切られました。本体の色味が強く原色寄りでチープな感じがして残念です。パッケージのラベルはワインレッドとらくだ色が書いてありましたが、レッドとコーヒーが詰められていたのでしょうか?ふわふわして品質は良さそうですが、期待の色のスヌードが届かなかったので★2つです。

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何処にどんなサイズでボンネットやバンパーに貼る方が多いようですが、私はこんな場所に貼ってみました。従ってサイズの選択肢が狭かった。

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定量的ウェスタンブロットとローディングコントロール ウェスタンブロッティングは、細胞または組織から抽出された複雑な混合物から特定のタンパク質を同定するために広…

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酵素反応の実験系を構築するときの注意点とは 生化学的な酵素反応を定量するときは、さまざまな条件を考慮して実験系を構築します。特に最大反応速度の測定には、反応系…

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タンパク質の精製処理を1つのデバイスに集約 タンパク質の構造や機能を解析するためには、高純度で高活性のタンパク質を確実に回収することが重要です。そのためタンパ…

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<研究者インタビュー> 別所毅隆 次世代太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」、トップランナーへの歩み

染物屋と化学者の遺伝子が反応!色付のカラフルな太陽電池 スイス・ローザンヌ工科大学、ソニー先端マテリアル研究所、東京大学先端科学技術研究センターと、太陽電池研…

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重たいシリコン太陽電池から、塗って作れる軽い太陽電池へ 現代を生きる私たちにとって、この先どのようにエネルギーを供給していくかということは切実な問題です。資源…

<研究者インタビュー>山路剛史―失敗を恐れず自分のやりたいことをやる

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<研究最前線>分子と生物の間のブラックボックスを解明!生殖細胞のRNAバイオロジー

フロンティアを目指して 今から15年前、修士の学生だった山路剛史先生は、この先、研究者として生きていく上でどの分野を選べばよいかを考えていました。まだ誰もあま…

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マルチプレックスアッセイで、バイオマーカースクリーニング実験を効率的に

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DIGシステムにおけるオリゴヌクレオチドプローブ作成方法

DIG標識オリゴによるハイブリダイゼーション ハイブリダイゼーションによる核酸の検出には、RI(放射性同位元素)を用いる方法と、抗原抗体反応と化学発光を利用す…

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DIGシステムにおけるRNAプローブ作成方法 ハイブリダイゼーションは核酸分子が相補的に結びついて二本鎖を形成すること、およびそれを活用した実験方法をさします…

DIGシステムを用いたDNAの標識手法(ラベリング)

DIGシステムを用いた核酸の標識 DIGはステロイドハプテンであるDigoxigenin(ジゴキシゲニン)を用いることでRI(放射性同位元素)を使用せずに、核…

<研究最前線>低コスト生産を可能にしたiPS細胞から作る心筋細胞の新技術とは

低コストで安全性の高い心筋細胞を作り出せる理由 iPS細胞の臨床応用が待ち望まれている臓器は無数にあり、心臓もそのひとつです。心臓病は世界的にも死因として大き…

RI不要のDIGシステムで、より高感度なin situハイブリダイゼーションを

RIを使わない標識法「DIGシステム」とは in situハイブリダイゼーション法(in situ hybridization: ISH)は、ライフサイエンス…

酵素阻害剤の分類と様々な可逆的阻害剤

酵素阻害剤の分類 酵素は触媒的な性質があり、反応への関与によって酵素自体が変化することなく、反応速度を加速します。酵素の反応触媒能は、様々な低分子(阻害剤)が…

<研究最前線>シングルセル解析技術で解明される細胞の運命

「シングルセル」を解析すると何がわかるのか シングルセル解析技術は、複数の細胞集団の平均値を解析する従来の方法とは異なり、一細胞レベルでの遺伝子発現やそれを制…

基本を学ぶ。酵素と阻害剤の反応速度論

酵素阻害剤について理解するために 酵素阻害剤は酵素による生化学的な反応を阻害するため、研究や医療など様々な用途で活用されています。酵素阻害剤について理解し、利…

<研究最前線>PETプローブの簡便作成を可能にした有機合成の技術

見たい分子をPETプローブに変えられる有機合成の技術とは PETはポジトロン断層法(positron emission tomography)の略で、生体の機…

ペプチド固相合成の原理と方法

なぜペプチド固相合成が注目されているのか? 抗体と低分子の特徴を併せ持ち、これまでの医薬品では狙えなかった標的にもアプローチできるとされる次世代の創薬技術とし…

バッファー使用時の注意点と選択のポイント(バッファーの基礎知識)

生体内の環境を理解して最適なバッファーを選択しよう 生命活動を担う生体分子のほとんどは、生体内の体液の中で反応を起こし、その作用はpHに依存してます。ライフサ…

RNAi実験の基礎 siRNAのトランスフェクションプロトコール

遺伝子ノックアウトとノックダウンの違い ゲノム編集で特定の遺伝子コードを変更する「ノックアウト」では、遺伝子の機能は完全に除去されます。一方、短い二本鎖RNA…

pETシステムにおける発現タンパク質の抽出・精製のポイント

発現したタンパク質を回収する際に確認すべきこと pETシステムは、大腸菌を用いた組換えタンパク質のクローニング・発現システムのひとつです。この記事では、pET…

pHと酸解離定数pKaの関係(バッファーの基礎知識)

バッファーの基礎知識 化学やライフサイエンスの実験を成功させるためにはpHをコントロールすることが重要です。そのためには、バッファーの性質をしっかりと理解して…

DNAフラグメントとプラスミドのライゲーション(クローニングの基礎と実験のコツ)

ライゲーションのコツ コントロール反応を用意する DNAリガーゼを使ってDNA断片同士をつなぐ反応をライゲーションと呼びます。この記事では末端処理したDNAフ…