中国科学院(CAS)

樹種多様性が土壌真菌ネクロマスに及ぼす初期影響を解明(Study Reveals Early Effects of Tree Species Diversity on Soil Fungal Necromass) 1304森林環境

樹種多様性が土壌真菌ネクロマスに及ぼす初期影響を解明(Study Reveals Early Effects of Tree Species Diversity on Soil Fungal Necromass)

2026-09-16 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)南中国植物園などの研究チームは、ドイツの森林実験地で約10年間にわたり、植樹による森林再生の初期段階で、樹種多様性が土壌の炭素・窒素と微生物由来有機物に及ぼす影響を調べた。0~1...
光環境がダイズ種子のイソフラボノイド生合成を制御することを解明(Light Environment Regulates Isoflavonoid Biosynthesis in Soybean Seeds) 1204農業及び蚕糸

光環境がダイズ種子のイソフラボノイド生合成を制御することを解明(Light Environment Regulates Isoflavonoid Biosynthesis in Soybean Seeds)

2026-09-16 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)南中国植物園のHOU Xingliang教授らは、季節による自然光環境の変化がダイズ種子のイソフラボノイド蓄積に及ぼす分子機構を研究し、含量を制御する重要遺伝子 ICR1 を同定...
青海・チベット高原で13万以上の岩石氷河を特定(Chinese Researchers Identify over 130,000 Rock Glaciers on the Qinghai-Tibet Plateau) 1702地球物理及び地球化学

青海・チベット高原で13万以上の岩石氷河を特定(Chinese Researchers Identify over 130,000 Rock Glaciers on the Qinghai-Tibet Plateau)

2026-08-24 中国科学院(CAS)中国科学院チベット高原研究所の研究チームは、衛星光学画像、レーダー衛星データ、AI深層学習、レーダー干渉計測を組み合わせ、青海・チベット高原で13万個を超える岩石氷河(rock glaciers)を...
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中国南部で新種のツリフネソウ属植物を発見(New Impatiens Species Discovered in South China) 1903自然環境保全

中国南部で新種のツリフネソウ属植物を発見(New Impatiens Species Discovered in South China)

2026-08-24 中国科学院(CAS)中国南部・広西チワン族自治区の大明山国家自然保護区で、新種のツリフネソウ属植物 Impatiens shanglinensis(シャンリン・インパチェンス) が発見された。湖南師範大学と中国科学院武...
ナノバブル化学により、穏和な条件下で触媒を必要としないアンモニア合成を実現(Nanobubble Chemistry Enables Catalyst-Free Ammonia Synthesis Under Mild Conditions) 0500化学一般

ナノバブル化学により、穏和な条件下で触媒を必要としないアンモニア合成を実現(Nanobubble Chemistry Enables Catalyst-Free Ammonia Synthesis Under Mild Conditions)

2026-08-24 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)の研究チームは、ナノバブルの崩壊時に生じる高エネルギーの反応性を利用し、触媒を使わず、室温・低圧でアンモニアを合成する新手法を開発した。N₂/H₂ナノバブルの崩壊で発生するH・ラ...
BESIII実験がX(2370)をグルーボール優勢粒子として同定(BESIII Experiment Identifies X(2370) as a Glueball Dominated Particle) 1701物理及び化学

BESIII実験がX(2370)をグルーボール優勢粒子として同定(BESIII Experiment Identifies X(2370) as a Glueball Dominated Particle)

2026-08-06 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)のBESIII共同研究グループは、北京電子陽電子衝突型加速器(BEPCII)で得られた100億個以上のJ/ψ事象を解析し、新粒子X(2370)の主要成分がスピン・パリティ量子数0...
サブレイヤー化学により半導体・磁性ランタノイドMXeneを実現(Sublayer Chemistry Enables Semiconducting and Magnetic Lanthanide MXenes) 1701物理及び化学

サブレイヤー化学により半導体・磁性ランタノイドMXeneを実現(Sublayer Chemistry Enables Semiconducting and Magnetic Lanthanide MXenes)

2026-07-30 中国科学院(CAS)中国科学院寧波材料技術・工程研究所(NIMTE)、浙江大学、甬江実験室の共同研究チームは、半導体特性と強磁性を兼ね備えた新しいランタノイドMXeneの合成に成功した。従来のMXeneは高い導電性を持...
電場戦略により二金属MXeneセンサーの感度を向上(Electric-Field Strategy Enhances Sensitivity of Bimetallic MXene Sensors) 0703金属材料

電場戦略により二金属MXeneセンサーの感度を向上(Electric-Field Strategy Enhances Sensitivity of Bimetallic MXene Sensors)

2026-07-20 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)上海ケイ酸塩研究所(SIC)の楊勇教授らは、MXeneを用いた表面増強ラマン散乱(SERS)センサーの感度を大幅に向上させる外部電場制御手法を開発し、Matter誌に発表した。研...
ハイパースペクトルLiDARにより植生下の土壌特性を可視化(Hyperspectral LiDAR Reveals Soil Properties Beneath Vegetation Canopies) 1902環境測定

ハイパースペクトルLiDARにより植生下の土壌特性を可視化(Hyperspectral LiDAR Reveals Soil Properties Beneath Vegetation Canopies)

2026-07-19 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)航空情報研究所(AIR)の王力教授らは、ハイパースペクトルLiDARを用いることで、植生キャノピー下に隠れた土壌の分光情報を取得し、土壌有機炭素(SOC)や全窒素(TN)を推定で...
トポエレクトリカル回路工学が次世代電子技術への新たな道を開く(Topolectrical Circuit Engineering Opens New Paths for Future Electronics) 0402電気応用

トポエレクトリカル回路工学が次世代電子技術への新たな道を開く(Topolectrical Circuit Engineering Opens New Paths for Future Electronics)

2026-07-15 中国科学院(CAS)中国科学院航空情報研究所(AIRCAS)などの研究グループは、Nature Reviews Electrical Engineeringでトポロジカル回路(Topolectrical circuit...
同所性オークが気候適応において異なる進化戦略を示すことを解明(Sympatric Oaks Show Divergent and Convergent Strategies for Climate Adaptation) 1304森林環境

同所性オークが気候適応において異なる進化戦略を示すことを解明(Sympatric Oaks Show Divergent and Convergent Strategies for Climate Adaptation)

2026-07-15 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)華南植物園の研究チームは、中国に共存する2種のオーク(Quercus acutissima、Q. variabilis)が、気候変動に対して異なる適応戦略と共通する適応戦略を併せ...
地球磁気圏が自然の「速度調節器」として働くことを解明(Earth’s Magnetosphere a Natural “Speed Governor”, Chinese Study Reveals) 1702地球物理及び地球化学

地球磁気圏が自然の「速度調節器」として働くことを解明(Earth’s Magnetosphere a Natural “Speed Governor”, Chinese Study Reveals)

2026-07-16 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)地質・地球物理研究所の研究チームは、嫦娥6号が月裏側の南極エイトケン盆地から持ち帰った試料の希ガス分析により、地球磁気圏が太陽風を単に遮るのではなく、その速度を低下させる「天然の...
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