2026-07

無酸素海盆の炭素隔離利用可能性を評価(UCSB-led International Team Evaluates Anoxic Marine Basins as Potential Sites for Carbon Sequestration) 1901環境保全計画

無酸素海盆の炭素隔離利用可能性を評価(UCSB-led International Team Evaluates Anoxic Marine Basins as Potential Sites for Carbon Sequestration)

2026-07-27 カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)主導の国際研究チームは、酸素のほとんど存在しない海洋盆地(無酸素海盆)を利用した新たな二酸化炭素除去技術「Marine Ano...
古代の温暖化イベントが現代気候変動理解に新たな知見を提供(Ancient Icehouse Hyperthermal Event Offers Insights into Modern Climate Change) 0403電子応用

薄膜は「不活性な基板」と相互作用することを解明(Thin Films “Dance” with Substrates That Are No Longer Inert)

2026-07-27 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)カリフォルニア大学サンディエゴ校(UC San Diego)の研究チームは、薄膜デバイスを支える基板は電気刺激に対して不活性であるという従来の定説を覆し、薄膜と基板が相互に力...
Meiogyne monogyna を独立種として再分類、中国で新たに確認(Meiogyne monogyna Reinstated as A Distinct Species and Newly Recorded in China) 1903自然環境保全

Meiogyne monogyna を独立種として再分類、中国で新たに確認(Meiogyne monogyna Reinstated as A Distinct Species and Newly Recorded in China)

2026-07-27 中国科学院(CAS)中国科学院西双版納熱帯植物園(XTBG)の研究チームは、長年にわたり近縁種Meiogyne virgataと同一種とされてきたMeiogyne monogynaについて、標本と野外調査の詳細な形態解...
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第三極地域の水銀データセットを公開し環境モニタリングを強化(Scientists Release Mercury Dataset over Third Pole to Enhance Environmental Monitoring) 1902環境測定

第三極地域の水銀データセットを公開し環境モニタリングを強化(Scientists Release Mercury Dataset over Third Pole to Enhance Environmental Monitoring)

2026-07-27 中国科学院(CAS)中国科学院西北生態環境資源研究所(NIEER)を中心とする国際共同研究チームは、「第三極」と呼ばれる青海・チベット高原における水銀(Hg)の包括的データセットを公開した。データは大気、エアロゾル、氷...
宇宙線起源ベリリウム同位体により成層圏を経由するマイクロ・ナノプラスチック輸送経路を解明(Cosmogenic Beryllium Isotopes Reveal Stratospheric Transport Pathway of Micro/Nanoplastics) 1902環境測定

宇宙線起源ベリリウム同位体により成層圏を経由するマイクロ・ナノプラスチック輸送経路を解明(Cosmogenic Beryllium Isotopes Reveal Stratospheric Transport Pathway of Micro/Nanoplastics)

2026-07-24 中国科学院(CAS)中国科学院地球環境研究所の研究チームは、宇宙線生成核種であるベリリウム同位体(¹⁰Be、⁷Be)を環境トレーサーとして利用し、成層圏がマイクロ・ナノプラスチック(MNPs)の長距離輸送に果たす役割を...
放射伝達モデルの改良により大気・海洋観測の精度と効率を向上(New Radiative Transfer Model Improves Accuracy, Efficiency for Atmosphere–Ocean Observations) 1701物理及び化学

放射伝達モデルの改良により大気・海洋観測の精度と効率を向上(New Radiative Transfer Model Improves Accuracy, Efficiency for Atmosphere–Ocean Observations)

2026-07-26 中国科学院(CAS)航空宇宙情報研究所(AIR)中国科学院(CAS)航空宇宙情報研究所(AIR)は、大気・海洋中を伝播する太陽光を高精度かつ高速にシミュレーションする放射伝達モデル「CARE-RTM(Cloud Rem...
分子骨格を高速・立体的に可視化する低温原子間力顕微鏡システムを開発(Development of a Low-Temperature AFM System for Rapid Three-Dimensional Molecular Imaging) 0110情報・精密機器

分子骨格を高速・立体的に可視化する低温原子間力顕微鏡システムを開発(Development of a Low-Temperature AFM System for Rapid Three-Dimensional Molecular Imaging)

2026-07-24 東京大学東京大学の杉本宜昭教授らは、低温原子間力顕微鏡(AFM)による分子骨格の観察速度を従来比60倍以上に高め、世界最高速となる秒速200nmでの撮像を実現した。研究では、マイナス269℃の超高真空環境で動作するシリ...
ナノ領域の3次元原子配列が直接見える原子ホログラフィー顕微鏡の実現 0110情報・精密機器

ナノ領域の3次元原子配列が直接見える原子ホログラフィー顕微鏡の実現

2026-07-27 分子科学研究所自然科学研究機構分子科学研究所の大門寛特別協力研究員らは、ナノ領域の3次元原子配列を直接観察できる「原子ホログラフィー顕微鏡」を開発した。従来、局所的な3次元原子構造の解析には放射光施設や透過電子顕微鏡が...
人間の発想を超えるフォトニック回路をアルゴリズム設計(Algorithm-Designed Photonic Circuits Beyond Human Intuition) 0403電子応用

人間の発想を超えるフォトニック回路をアルゴリズム設計(Algorithm-Designed Photonic Circuits Beyond Human Intuition)

2026-07-24 ハーバード大学ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学大学院(SEAS)とマックス・プランク光科学研究所の研究チームは、人間の発想に頼らずアルゴリズムが設計する**逆設計(Inverse Design)**を...
呼気の泡からダイバーのストレスを推定するAI水中ロボット(AI underwater robots can now track diver stress via exhaled bubbles) 0202海洋空間利用

呼気の泡からダイバーのストレスを推定するAI水中ロボット(AI underwater robots can now track diver stress via exhaled bubbles)

2026-07-24 ミネソタ大学ミネソタ大学の研究チームは、ダイバーが水中で吐き出す気泡をAIで解析し、呼吸数からストレス状態を推定できる水中ロボット技術を開発した。従来、水中では心拍計などによる生体情報の取得が難しく、ダイバーの安全状態...
家庭用コンポストでもPLAを分解しやすくする添加剤を開発(Trace additive could help compostable PLA plastics break down in backyard bins) 0504高分子製品

家庭用コンポストでもPLAを分解しやすくする添加剤を開発(Trace additive could help compostable PLA plastics break down in backyard bins)

2026-07-27 ミネソタ大学米国ミネソタ大学の研究チームは、生分解性プラスチックであるポリ乳酸(PLA)に微量の添加剤を加えることで、家庭用コンポスト環境でも効率よく分解できる新しい材料技術を開発した。従来のPLAは工業用コンポスト施...
ウェアラブル健康センサー向け伸縮アンテナを開発(Stretchable antenna keeps wearable health sensors in tune with human health) 0404情報通信

ウェアラブル健康センサー向け伸縮アンテナを開発(Stretchable antenna keeps wearable health sensors in tune with human health)

2026-07-24 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学(Penn State)の研究チームは、皮膚の伸縮に追従して通信性能を維持できる伸縮性アンテナを開発した。ウェアラブル健康センサーでは、人体の動きや皮膚...
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