Tii技術情報 新着10件
マルチモーダル認識を備えた実用的なオープンソース4脚ロボット「MEVIUS2」 ~Eコマースで部品調達可能な大型四脚ロボットの設計データを無償公開~
2026-04-01
金属粒子の扁平化工程のスケールアップ方法を開発 ―量産化コスト削減に期待―
2026-04-01
原子層二次元材料の波長変換を音響波で高速制御することに成功-原子レベルの薄さと微小なひずみを活用したナノ光デバイスの実現へ前進-
2026-04-01
分子を「曲げる」ことで有機半導体の光耐久性を向上 ―光に強く高性能な次世代材料の開発に成功―
2026-04-01
蛍石型強誘電体の分極反転における原子の動きをリアルタイムに直接観察 ~ 次世代強誘電体デバイスに向けた材料開発の新たな設計指針 ~
2026-04-01
高安定な周波数コムを生成する新型レーザー(Racetrack-shaped lasers for frequency combs)
2026-04-01
AI強化ERTによる地下構造のリアルタイム可視化技術(Next-gen ERT monitoring)
2026-04-01
南極海氷減少の原因を解明(Antarctic sea ice mystery solved)
2026-04-01
原子レベルの構造制御で長寿命リチウムイオン電池を設計(Atomic disorder improves battery lifespan)
2026-04-01
家畜排泄物処理によるメタン削減効果とリスクを解明(Cow manure digesters cut methane unless they leak)
2026-04-01
Tii建設技術 新着10件

下水処理場における生ごみ受入れ事業の検討に関する技術資料
2026-03-31 国土技術政策総合研究所 本資料は、人口減少や施設老朽化、職員不足に直面する地方自治体の下水道運営に対し、持続可能な資源循環システムの構築を支援することを目的とする。特に、生ごみを下水処理場で受け入れ
2026-04-01

ガーナ:ノーザン州における保健医療体制改善計画
ODA(The Project for the Improvement of Health Care System in the Northern Region 国名 ガーナ 事業 無償資金協力(贈与契約(G/A)) 課
2026-04-01

暖房エネルギーを最大23%削減する光熱変換素材(Photothermal fabric reduces heating use)
2026-03-31 マサチューセッツ大学アマースト校 米国のマサチューセッツ大学アマースト校の研究チームは、建物の外壁に取り付けるフォトサーマル布パネルを開発し、暖房エネルギー消費を最大23%削減できる可能性を示した。
2026-04-01

住宅エネルギー消費は建物年齢より人口動態が影響(Residential energy use explained by demographics)
2026-03-31 コンコルディア大学 カナダのコンコルディア大学の研究によると、ケベック州の住宅エネルギー消費は建物の築年数よりも、世帯構成や年齢などの人口統計的要因によってより強く説明されることが明らかになった。分
2026-04-01

遠赤外線融雪装置(HR-250018-A)
カーボンランプを用いた遠赤外線照射により融雪・融氷する技術 開発会社:株式会社エルコム 区 分:機械 NETIS登録技術 本技術はカーボンランプを用いた遠赤外線照射により融雪・融氷・凍結防止する技術であり、従来は電熱線
2026-03-31

低炭素型コンクリート「RA クリート」(HR-250017-A)
骨材にコンクリート再生骨材を100%使用したリサイクルコンクリート製品 開発会社:鹿島道路株式会社、名城大学 区 分:製品 NETIS登録技術 本技術は、骨材にコンクリート再生骨材を100%使用した強度30N/mm2以
2026-03-31

AIが建築物の材料ストックを可視化し循環型建設を促進(AI unlocks buildings’ material stocks for circular construction)
2026-03-30 フィンランド技術研究センター(VTT) フィンランドのVTT技術研究センターの研究では、AIを活用して建物に蓄積された資材ストックを可視化し、循環型建設(サーキュラー建設)を促進する手法が開発された
2026-03-31

カゴ枠法面工「トラストマット工」(HR-250016-A)
剛性の高い溶接金網カゴ枠を堤防の裏法肩から裏法面および裏法尻の表面に配置し、越流に対して堤防強化を図る工法 開発会社:日鉄建材株式会社 区 分:工法 NETIS登録技術 本技術は、カゴ枠を用いた表面被覆型堤防補強工法で
2026-03-30

レベルマックス(HR-250015-A)
表面水流速軽減機能を向上した植生マット 開発会社:日新産業株式会社 区 分:製品 NETIS登録技術 本技術は植生マットによる法面の表面水流速軽減工法で、従来は植生マットと丸太筋工の併用で対応していた。本技術の活用によ
2026-03-30

道路空間再配分による自転車通行空間の整備事例集
2026-03-27 国土技術政策総合研究所 本資料は、国土技術政策総合研究所が、既存道路の幅員を再配分して自転車通行空間(自転車道・自転車専用通行帯等)を整備した事例を体系的に整理したものである。自転車事故の動向やイン
2026-03-30
Tii生命科学 新着10件

生体肝組織と同様な連続的胆汁排泄をin vitroで再現
2026-04-01 東京大学 東京大学などの研究チームは、培養肝細胞から胆汁成分を生体同様に連続的に排泄・回収できる新規デバイスを開発した。微細加工技術と細胞極性制御を組み合わせ、マイクロ流路へ胆汁を連続排出させる仕組
2026-04-01

ミトコンドリアDNA転写阻害による放射線増感効果の解明 ――ミトコンドリア呼吸抑制によるがん放射線治療効果の増強――
2026-04-01 東京大学 東京大学の研究チームは、ミトコンドリアDNAの転写を担う酵素POLRMTの阻害剤が、がん細胞に対する放射線治療効果を高める「放射線増感作用」を示すことを解明した。微量の阻害剤IMT1を放射
2026-04-01

抗マラリア性をもつ新規天然物 ストラセリオリドAの効率的な合成に成功
2026-04-01 東北大学 東北大学の研究チームは、強力な抗マラリア活性を持つ新規天然物ストラセリオリドAの効率的な全合成に成功した。本化合物は合成が困難な18員環マクロリド構造を有するが、ニッケル触媒を用いたカップ
2026-04-01

後期高齢者の外来医療費における 自己負担割合の引き上げによる 外来医療利用の減少は一時的なものに留まった ―数ヶ月で制度変更前の水準に回復―
2026-04-01 東北大学 東北大学の研究チームは、後期高齢者の外来医療費における自己負担割合引き上げ(10%→20%)が医療利用に与える影響を分析した。大規模レセプトデータの解析により、制度変更直後には外来受診が約
2026-04-01

AI搭載のポータブル眼科検査システムを開発― 場所を選ばない眼科スクリーニングにより白内障などの早期発見へ ―
2026-04-01 東北大学 東北大学の研究チームは、AIを搭載したポータブル眼科検査システムを開発し、場所を選ばない眼疾患スクリーニングを可能にした。軽量AIにより通信環境が不要で、従来の細隙灯顕微鏡と同等の精度を維
2026-04-01

難病・肺高血圧症による急性右心不全に吸入一酸化窒素治療の有効性確認 ― 国循臨床研究 ― ~ 急性期肺血管抵抗低減と早期右心不全改善に寄与 ~
2026-04-01 国立循環器病研究センター 国立循環器病研究センターの研究チームは、肺高血圧症に伴う急性重症右心不全に対して吸入一酸化窒素(iNO)治療の有効性と安全性を確認した。成人患者30人を対象とした臨床試験で
2026-04-01

NUTM1再構成白血病の包括的理解を実現 ―乳児白血病のリスク層別化と個別化治療の実現へ―
2026-04-01 東京科学大学 東海大学と理化学研究所などの研究チームは、自閉スペクトラム症(ASD)の共通原因として、胎児期の脳におけるNotchシグナルの過剰活性化を解明した。この異常により、脳機能に重要なVIP
2026-04-01

100人に1人の自閉スペクトラム症 原因は「胎児期の細胞分化の乱れ」 ~脳発達の鍵「Notchシグナル」の異常を解明 新たな出生前医療の可能性を提示~
2026-03-27 東海大学 東海大学と理化学研究所などの研究チームは、自閉スペクトラム症(ASD)の共通原因として、胎児期の脳におけるNotchシグナルの過剰活性化を解明した。この異常により、脳機能に重要なVIP陽性
2026-04-01

“脳のない動物”が示す高度な神経統合 ― クシクラゲの平衡器の神経コネクトームを世界で初めて解明 ―
2026-03-13 基礎生物学研究所,生命創成探究センター 自然科学研究機構 基礎生物学研究所と生命創成探究センターの研究チームは、クシクラゲの平衡器における神経回路(コネクトーム)を世界で初めて解明した。体積電子顕微
2026-04-01

不均一な組織で細胞の向きを揃えるメカニズム ~数理とAIが明らかにした細胞種配置のルール~
20206-03-19 基礎生物学研究所 自然科学研究機構 基礎生物学研究所の研究チームは、上皮組織における平面内細胞極性(PCP)が、不均一な細胞種の配置によって維持される仕組みを解明した。数理モデルとディープラーニン
2026-04-01





