“光濃縮”で がん細胞を狙い撃ち、細胞内導入に必要な薬剤量を100分の1
December, 20, 2022, 大阪--
大阪公立大学 研究推進機構 協創研究センター LAC-SYS研究所の中瀬生彦 所長補佐、飯田琢也 所長、床波志保 副所長らの研究チームは、がんの治療に有用な生物機能性分子を細胞内に導入する際の光誘導加速に関する新技術の基 […]
December, 20, 2022, Pasadena--
光音響顕微鏡(PAM)は、レーザ光を使って組織で超音波振動を誘導する比較的新しいイメージング技術。これら超音波振動は、それらを処理するコンピュータとともに、超音波イメージングと全く同じように組織の構造画像を作成するために […]
December, 19, 2022, Washington--
Korea Universityの研究者は、多数の高密度ナノレーザアレイを駆動する新しいオールオプティカル法を開発した。同アプローチにより、今日の電子ベースデバイスよりもデータを高速に処理、移動させるチップベース光通信リ […]
UIC、新しい量子ドット研究、生物学的イメージングへの影響を明らかに
December, 19, 2022, Chicago--
イリノイ大学シカゴ(UIC)の新しい研究は、多機能フォトニックナノマテリアルの合成でマイルストーンを達成した。 American Chemical Societyの journal Nano Lettersに発表された論 […]
December, 16, 2022, 東京--
筑波大学 数理物質系の嵐田雄介助教、羽田真毅准教授らと、東京工業大学 理学院 化学系の腰原伸也教授、田久保耕特任助教の共同研究グループは、極短電子線パルスの簡便で汎用的な評価手法を開発した。研究では、テラヘルツ波の低周波 […]
新原理グラフェントランジスタによる高速・高感度テラヘルツ波の検出に成功
December, 16, 2022, 仙台--
東北大学電気通信研究所の佐藤昭准教授らと理化学研究所光量子工学研究センターの南出泰亜チームリーダーらの研究グループは、グラフェンを使って、室温で動作する高速応答かつ高感度なテラヘルツ波の検出に成功した。 テラヘルツ波の […]
December, 15, 2022, Pasadena--
Caltechのエンジニアは、純粋なマルチコンポーネント金属を3Dプリントする方法を開発した。分解能は、場合によっては、以前に可能だったよりも桁違いに小さい。プロセスは、水生化学と3Dプリンティングを使用しており、Nat […]
December, 14, 2022, Zurich--
ETH-Zurichの研究者は、一組のタンパク質が、健康な人とパーキンソン病の人では脊髄液で異なる形状であることを発見した。これらは将来、この病気の新しいタイプのバイオマーカーとして利用できる。 多くの人々の病気が血液、 […]
⻘⾊LED を⾼エネルギーUVB 光へ変換する⾊素材料を開発
December, 14, 2022, 九州--
九州⼤学⼤学院⼯学研究院の楊井伸浩准教授を含む国際研究グループは、共同研究により、⻘⾊LED 光をUVB 光へとアップコンバージョンする⾊素材料を発⾒した。 加えて本系では、従来系の多くで⽤いられてきたイリジウムや⽩⾦ […]
December, 14, 2022, 東京--
東京都立大学大学院理学研究科の廣瀬靖教授、東京大学大学院理学系研究科の長谷川哲也教授(研究当時)、長島陽大学院生、筑波大学数理物質系の関場大一郎講師らの研究グループは、ルチル型の結晶構造を持つ二酸化スズ(SnO2)と二酸 […]
電子/フォトニックチップサンドイッチでコンピュータとデータ転送効率向上
December, 13, 2022, West Lafyette--
Caltechとサウサンプトン大学のエンジニアは共同で、フォトニックチップを集積した電子チップを設計した。作製された最終の密着製品は、超高速で情報を伝送し、発熱は最小限である。 2つのチップサンドイッチは、ラップトップに […]
December, 13, 2022, 山梨県上野原--
帝京科学大学 生命環境学部 自然環境学科の石井あゆみ准教授らは、微弱な近赤外光を可視光に変換する材料を利用した新しい近赤外光センサを開発した。 近赤外(NIR)光は、赤外線カメラ(暗視カメラ)、赤外線通信(ワイヤレス通信 […]
December, 13, 2022, 東京--
NEDOの「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」において、シャープ(株)、シャープディスプレイテクノロジー(株)、東京大学は、次世代高効率ディスプレイの実用化を目指して、2019年度から「次世代高効率ディスプレイの材料 […]
超高感度フォトトランジスタを開発 ―深層学習や量子計算用シリコン光回路の高速制御が可能に
December, 13, 2022, 東京--
東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻の竹中充 教授、落合貴也 学部生、トープラサートポン・カシディット 講師、高木信一 教授らは、STマイクロエレクトロニクスと共同で、JST 戦略的創造研究推進事業や新エネルギー・産 […]
December, 12, 2022, Chicago--
イリノイ大学シカゴの研究者は、免疫プロセスを操作できる小さな分子を見つけた。これは、ガンや自己免疫疾患で重要な役割を担っている。 その発見は、Angewandte Chemie 論文、タイトル “Discovery of […]
December, 12, 2022, West Lafayette--
パデュー大学(Purdue University)の研究者は、粒子をフィラメントに加え、従来の溶融堆積モデリング(FDM)、3Dプリンタに均等に分散させるる特許申請中の方法を開発した。これは、機能部製造で産業を支援するこ […]
December, 12, 2022, Adelaide--
遠隔からバイタルヘルスサインをモニタするために開発した同じ遠隔ヘルス技術を使い、南オーストラリア大学(UniSAとバグダッドのミドル技術大学(Middle technical University)のエンジニアは、収縮期 […]
December, 9, 2022, 名古屋--
名古屋大学未来材料・システム研究所 天野 浩 教授らの研究グループは、旭化成株式会社と共同で、世界で初めてUV-C帯域 274 nmの深紫外半導体レーザー(UV-C LD)の室温連続発振注2)に成功した。 UV-C L […]
December, 9, 2022, Wien--
ETH物理学者は、多様な「デュアルコム」レーザを開発した。これは、広いスキャニング範囲とハイパワー、低雑音、安定動作、使いやすさを統合しており、したがって実用への展望は明るい。 パルスレーザ光源の様々なアプリケーション […]
December, 9, 2022, 横浜--
産業技術総合研究所(産総研)物理計測標準研究部門 小林拓実主任研究員、高見澤昭文 主任研究員らは、横浜国立大学と共同で、イッテルビウム光格子時計とセシウム原子泉時計の2台の高精度な原子時計を用いて、宇宙に大量に存在してい […]
December, 7, 2022, Berlin--
HZBの研究者によると、これまで1.5 – 5.0 keV.のテンダーエネルギー範囲でX線を使って高感度、高空間分解能で計測することは極めて退屈だった。しかし、このX線は、バッテリや触媒などのエネルギー材料、 […]
December, 7, 2022, 東京--
東京工業大学 工学院 電気電子系の西山伸彦教授、高橋直樹大学院生と、科学技術創成研究院 未来産業技術研究所の雨宮智宏助教らの研究チームは、シリコン基板上低消費電力半導体薄膜レーザを作製し、駆動方法を工夫することで、人工知 […]
December, 7, 2022, 東京--
東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻の竹中充 教授、宮武悠人 大学院生、トープラサートポン・カシディット 講師、高木信一 教授らは、産業技術総合研究所の牧野孝太郎 主任研究員らと共同で、JST 戦略的創造研究推進事業 […]
December, 6, 2022, Washington--
多研究機関(George Washington University, Queens University, University of British Columbia and Princeton University […]
December, 6, 2022, Lund--
脳の大食免疫細胞は、アルツハイマー病の進行を減速することができる。これは、Natrue Agingに発表された研究で示された。 脳固有の免疫細胞は、ミクログリアと呼ばれており、中枢神経系に見つかっている。それらは、大食で […]
December, 6, 2022, San Francisco--
UCSFの研究者によると、新発見は、一般的な神経変性疾患の新しい治療アプローチを示唆するかも知れない。 ダウン症の人々の脳は、アルツハイマー病に関連した同じ神経変性もつれおよびプラークを発現させる、また40代、50代で神 […]
December, 5, 2022, つくば--
産業技術総合研究所(産総研)ナノ材料研究部門 接着界面グループ 赤池幸紀 主任研究員、物質計測標準研究部門 ナノ材料構造分析研究グループ 細貝拓也 研究グループ付と、筑波大学数理物質系 山田洋一 准教授は、植物が作り出す […]
December, 5, 2022, 沖縄--
バスケットボールをシュートするとき、ボールの軌道は、力学的な力と選手の技術でコントロールすることができる。しかし原子や電子などの量子系の振る舞いを制御することは、それよりはるかに困難である。 その理由は、これらの非常に […]
December, 5, 2022, Munich--
LMU(Ludwig Maximilian University of Munich)研究チームは、生物学的システム、技術的システムが、外部のガイダンスなしで複雑な構造を形成する方法を説明する新しいモデルを開発した。 ア […]
December, 5, 2022, Munich--
アルツハイマー病では、脳細胞の変性が、アミロイドプラークとして知られている毒性タンパク質の凝集と沈着の形成に関連している。ミュンヒェン工科大学(TUM)主導の研究チームは、“mini-proteins”,いわゆるペプチド […]