2025-09-23

大玉トマトがLED植物工場で育つ時代へ~宇宙・都市での持続的食料生産を目指して~ 1204農業及び蚕糸

大玉トマトがLED植物工場で育つ時代へ~宇宙・都市での持続的食料生産を目指して~

2025-09-19 東京大学東京大学大学院農学生命科学研究科の矢守航准教授らは、完全閉鎖型LED植物工場での大玉トマト安定栽培に世界で初めて成功しました。温室栽培と比較した結果、LED栽培では成長量やビタミンC含量が高く、温室では果実サイ...
触覚の研究:人が見慣れない物体にどう触れるかは、人とロボットの相互作用への教訓になる(How We Touch:Study captures how humans touch unfamiliar objects, offers potential lessons for human-robot interaction) 0109ロボット

触覚の研究:人が見慣れない物体にどう触れるかは、人とロボットの相互作用への教訓になる(How We Touch:Study captures how humans touch unfamiliar objects, offers potential lessons for human-robot interaction)

2025-09-22 ハーバード大学ハーバード大学SEASの研究チームは、人が未知の物体に触れる際の行動を観察し、触覚に基づく新しい相互作用パターンを分類しました。アートインスタレーション風の実験で40人が日常的・抽象的・生物的形状の物体に...
レーザー溶接の欠陥を説明する新AIシステムを開発(Doing a lot with a little: New AI system helps explain laser welding defects) 0107工場自動化及び産業機械

レーザー溶接の欠陥を説明する新AIシステムを開発(Doing a lot with a little: New AI system helps explain laser welding defects)

2025-09-22 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、AIと既存研究データを活用してレーザー溶接欠陥を説明する新手法を開発しました。従来は膨大な数値データが必要でしたが、新手法では文献中のテ...
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室内表面が有害化学物質を吸収する“巨大スポンジ”であることを発見(Indoor surfaces act as massive sponges for harmful chemicals, UC Irvine-led study shows) 1105建築環境

室内表面が有害化学物質を吸収する“巨大スポンジ”であることを発見(Indoor surfaces act as massive sponges for harmful chemicals, UC Irvine-led study shows)

2025-09-22 カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)カリフォルニア大学アーバイン校主導の研究は、屋内の木材・コンクリート・塗装面などの多孔質材料が揮発性有機化合物(VOCs)を最大1年間保持し、人の健康リスクを長期化させることを明...
樹木の日陰耐性を測定する新たな定量モデルを開発(Scientists Develop New Quantitative Model to Measure Tree Shade Tolerance) 1304森林環境

樹木の日陰耐性を測定する新たな定量モデルを開発(Scientists Develop New Quantitative Model to Measure Tree Shade Tolerance)

2025-09-15  中国科学院(CAS)Web要約 の発言:中国科学院応用生態研究所の朱教君院士率いるチームは、樹木の耐陰性を定量化する新モデルを開発しました。耐陰性は森林の種構成や遷移、植林樹種選定に不可欠ですが、従来の分類は定性的で...
熱電エラストマーがウェアラブル向け新エネルギーソリューションに(Thermoelectric Elastomer Offers New Energy Solution for Wearables) 0504高分子製品

熱電エラストマーがウェアラブル向け新エネルギーソリューションに(Thermoelectric Elastomer Offers New Energy Solution for Wearables)

2025-09-09 北京大学(PKU)Web要約 の発言:北京大学材料科学与工程学院の雷霆教授率いる研究チームは、世界初の「熱電ゴム(thermoelectric elastomer)」を開発しました。従来の無機熱電材料は高効率だが硬く脆...
新型非晶質カソードで低電圧酸素二量体レドックス機構を解明(New Amorphous Cathode Reveals Low-Voltage Oxygen Dimer Redox Mechanism) 0703金属材料

新型非晶質カソードで低電圧酸素二量体レドックス機構を解明(New Amorphous Cathode Reveals Low-Voltage Oxygen Dimer Redox Mechanism)

2025-08-13 北京大学(PKU)北京大学材料科学与工程学院の丁国霞教授らは、アモルファスLi-V-O-F正極で低電圧酸素二量体(O–O)レドックス機構を発見しました。従来の結晶性正極(八面体配位)では酸素損失や電圧降下が課題でしたが...
ライブセル超解像イメージングのための新顕微鏡技術を開発(Xi Peng Lab Develops Triangle Structured Illumination Microscopy for Sustained Live-Cell Super-Resolution Imaging) 0110情報・精密機器

ライブセル超解像イメージングのための新顕微鏡技術を開発(Xi Peng Lab Develops Triangle Structured Illumination Microscopy for Sustained Live-Cell Super-Resolution Imaging)

2025-08-18 北京大学(PKU)北京大学・彭熙教授の研究チームは、新しい三角構造化照明顕微鏡(3I-SIM)を開発し、生細胞の長時間超解像イメージングを実現しました。従来のSIMは3方向の1次元ストライプ照明が必要で撮影速度や光退色...
ゼロ次元の金属ハライド構造を溶媒による取り込みで合成(Zero-Dimensional Octahedral Metal Halides Synthesized via Solvent Incorporation) 0502有機化学製品

ゼロ次元の金属ハライド構造を溶媒による取り込みで合成(Zero-Dimensional Octahedral Metal Halides Synthesized via Solvent Incorporation)

2025-08-26 北京大学(PKU)北京大学の研究チームは、0次元八面体型金属ハロゲン化物の合成に成功しました。従来は不安定性や性能ばらつきが課題でしたが、研究者らは「溶媒埋め込み法」を開発し、2次元スズ系ペロブスカイトを0次元構造へと...
カゴメ反強磁性体Mn3Geにおいて異常に強いマグノン-フォノン結合を直接実証(IBS Researchers Directly Demonstrate Unusually Strong Magnon-Phonon Coupling in Kagome Antiferromagnet Mn3Ge) 0403電子応用

カゴメ反強磁性体Mn3Geにおいて異常に強いマグノン-フォノン結合を直接実証(IBS Researchers Directly Demonstrate Unusually Strong Magnon-Phonon Coupling in Kagome Antiferromagnet Mn3Ge)

2025-09-22 韓国基礎科学研究院(IBS)韓国・基礎科学研究院(IBS)などの国際研究チームは、カゴメ格子反強磁性体Mn₃Geにおいて、極めて強いマグノン–フォノン結合を直接実証しました。Mn₃Geは単純な結晶構造を持つため、理論予...
ロプノール砂漠の植生の進化を解明(Chinese Scientists Reveal Evolution of Desert Vegetation at Lop Nur) 1702地球物理及び地球化学

ロプノール砂漠の植生の進化を解明(Chinese Scientists Reveal Evolution of Desert Vegetation at Lop Nur)

2025-09-14 中国科学院(CAS)中国科学院植物研究所の王玉飛教授らは、ロプノール湖(中国新疆)における約2万3,300~7,200年前の堆積物を分析し、砂漠植生の進化を明らかにしました。花粉分析、粒度測定、炭素・窒素安定同位体を用...
植物の多様性が湿地の窒素除去能力を高めることを発見(Researchers Discover Plant Diversity Boosts Nitrogen Removal in Wetlands) 1901環境保全計画

植物の多様性が湿地の窒素除去能力を高めることを発見(Researchers Discover Plant Diversity Boosts Nitrogen Removal in Wetlands)

2025-09-19 中国科学院(CAS)中国科学院武漢植物園の研究チームは、湿地生態系における植物多様性が窒素循環に大きな影響を与えることを明らかにしました。多様性が高いほど土壌中の窒素や溶存有機炭素(DOC)が増加し、硝酸塩濃度が低下。...
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