ミシガン大学

オオカミの駆除が家畜被害をどれだけ減らすかを分析(Hunting wolves reduces livestock deaths measurably, but minimally) 1201畜産

オオカミの駆除が家畜被害をどれだけ減らすかを分析(Hunting wolves reduces livestock deaths measurably, but minimally)

2025-08-20 ミシガン大学ミシガン大学が中心となった研究によると、西部アメリカで合法化されたオオカミの狩猟は、家畜被害の抑制に対して定量的な効果はあるものの、非常に限定的であることが明らかになりました。モンタナ州とアイダホ州(猟が許...
暗黒エネルギーとニュートリノ質量に関する研究(Dark energy-filled black holes plus DESI data give neutrino masses that make sense) 1701物理及び化学

暗黒エネルギーとニュートリノ質量に関する研究(Dark energy-filled black holes plus DESI data give neutrino masses that make sense)

2025-08-21 ミシガン大学ミシガン大学の研究チームは、DESI(暗黒エネルギー分光器)の最新データに「Cosmologically Coupled Black Holes(CCBH)」仮説を組み合わせ、宇宙論の難題に挑んだ。CCBH...
EVによる気候汚染削減効果を定量化(EVs reduce climate pollution, but by how much?) 0108交通物流機械及び建設機械

EVによる気候汚染削減効果を定量化(EVs reduce climate pollution, but by how much?)

2025-08-25 ミシガン大学ミシガン大学の研究チームは、電気自動車(EV)のライフサイクル全体を評価し、米国本土48州すべての郡でEVが他のパワートレインより温室効果ガス排出が少ないことを示した。解析はガソリン車、ハイブリッド、プラグ...
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新しい電池材料の発見を加速するAI基盤モデルを構築(Building AI Foundation Models to Accelerate the Discovery of New Battery Materials) 0402電気応用

新しい電池材料の発見を加速するAI基盤モデルを構築(Building AI Foundation Models to Accelerate the Discovery of New Battery Materials)

2025-08-13 アルゴンヌ国立研究所(ANL)2025年8月13日、アメリカ合衆国エネルギー省に属するArgonne National Laboratory(以下Argonne)は、ミシガン大学主導の研究チームがスーパーコンピュータを...
森林の多様性はすべての森林で重要だが、湿潤な森林ではより重要(Biodiversity matters in every forest, but even more in wetter ones) 1304森林環境

森林の多様性はすべての森林で重要だが、湿潤な森林ではより重要(Biodiversity matters in every forest, but even more in wetter ones)

2025-08-04 ミシガン大学ミシガン大学の研究で、森林の生物多様性による成長促進効果は特に湿潤地域で強いことが判明した。世界15地点・約10万本の樹木データを解析し、隣接する樹種の多様性と成長の関係を調査。湿潤地域では多様な隣接樹種を...
セイタカアワダチソウは栄養豊富な土壌で防衛機構を進化させる可能性が高い(Study: Goldenrods more likely evolve defense mechanisms in nutrient-rich soil) 1204農業及び蚕糸

セイタカアワダチソウは栄養豊富な土壌で防衛機構を進化させる可能性が高い(Study: Goldenrods more likely evolve defense mechanisms in nutrient-rich soil)

2025-07-21 ミシガン大学ミシガン大学の研究チームは、アレチギク属植物(セイタカアワダチソウ)を使い、土壌の栄養状態が防御進化に与える影響を実証しました。研究により、セイタカアワダチソウは栄養豊富な土壌でより強い防御機構を進化させや...
空のモビリティ実証回廊でドローンや電動航空機を実地試験へ(Michigan’s air mobility research corridor to advance electric air travel and beyond-line-of-sight drones) 0108交通物流機械及び建設機械

空のモビリティ実証回廊でドローンや電動航空機を実地試験へ(Michigan’s air mobility research corridor to advance electric air travel and beyond-line-of-sight drones)

2025-07-17 ミシガン大学Image credit: Marcin Szczepanski, Michigan Engineeringミシガン州では、アナーバーのミシガン大学(U‑M)自動運転試験場とデトロイトのイノベーション地区を...
固体・液体両方で高効率を示す新規蛍光分子を開発(New blue fluorophore breaks efficiency records in both solids and solutions) 0502有機化学製品

固体・液体両方で高効率を示す新規蛍光分子を開発(New blue fluorophore breaks efficiency records in both solids and solutions)

2025-07-0 ミシガン大学The new TGlu molecule is a small but powerful single benzene fluorophore with a quantum yield—percent li...
複合災害への備えで破壊の連鎖を断ち切る(Breaking the Chain of Destruction: Building Resilience by Preparing for Cascading Hazards) 1900環境一般

複合災害への備えで破壊の連鎖を断ち切る(Breaking the Chain of Destruction: Building Resilience by Preparing for Cascading Hazards)

2025-06-26 シカゴ大学 (UChicago)ミシガン大学らの研究チームは、森林火災やハリケーンなどの一次災害に続いて起こる土砂災害や洪水といった「カスケーディングハザード(連鎖災害)」に対応する新たな枠組みを提案しました。災害間の...
フォトニック技術の基盤を刷新する新素材候補を発見(A more versatile and powerful foundation for future photonic technologies) 0403電子応用

フォトニック技術の基盤を刷新する新素材候補を発見(A more versatile and powerful foundation for future photonic technologies)

2025-06-24 ミシガン大学Light conducts around the edge of a simulated topological insulator, shown at the bottom of image. The ...
メールの未読でお困りですか?受信者をもっと感動させよう(Having problems with unread emails? Entice the recipients with more emotion) 1603情報システム・データ工学

メールの未読でお困りですか?受信者をもっと感動させよう(Having problems with unread emails? Entice the recipients with more emotion)

2025-05-23 ミシガン大学ミシガン大学の研究によると、感情を込めた表現はメールの返信率を高める鍵となる。11.3百万通の公開メールを分析した結果、文体や社会的関係の強さが返信の有無に大きく影響することが判明。初回メールでは広い人脈が...
ナノ粒子の組織構造観察技術により新材料開発を加速(Researchers capture nanoparticle organizations to forge new materials) 1700応用理学一般

ナノ粒子の組織構造観察技術により新材料開発を加速(Researchers capture nanoparticle organizations to forge new materials)

2025-06-18 ミシガン大学ミシガン大学の研究チームは、液相電子顕微鏡を用いて自己集合ナノ粒子内の振動エネルギー(フォノン)の動きを初めて可視化し、その構造と力学特性の関係を解明した。金ナノ粒子が“ナノばね”のように振る舞う様子を観察...
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