中国科学院

AI強化分光法で迅速な水質センシング(AI-enhanced Spectroscopy for Water Quality Sensing) 1102水質管理

AI強化分光法で迅速な水質センシング(AI-enhanced Spectroscopy for Water Quality Sensing)

2025-04-08 中国科学院(CAS)中国科学院西安光学精密機械研究所の胡炳亮教授と余涛教授のチームは、AIを活用した新型分光分析モデル「PIST(Physicochemical-Informed Spectral Transforme...
希土類元素強化TiO2による高効率光触媒水分解(Rare Earth Element-Enhanced TiO2 for Photocatalytic Water Splitting) 0501セラミックス及び無機化学製品

希土類元素強化TiO2による高効率光触媒水分解(Rare Earth Element-Enhanced TiO2 for Photocatalytic Water Splitting)

2025-04-08 中国科学院(CAS)​中国科学院金属研究所の劉剛教授らの研究チームが、スカンジウム(Sc)をドープしたルチル型二酸化チタン(TiO₂)光触媒を開発し、水の完全光分解において顕著な効率向上を達成しました。​この新材料は、...
直接メタノール燃料電池の触媒効率を向上(Chinese Researchers Boost Efficiency of Direct Methanol Fuel Cell Catalysts) 0502有機化学製品

直接メタノール燃料電池の触媒効率を向上(Chinese Researchers Boost Efficiency of Direct Methanol Fuel Cell Catalysts)

2025-04-09 中国科学院(CAS)中国科学院の張鉄瑞教授率いる研究チームが、直接メタノール燃料電池(DMFC)の性能を大幅に向上させる新たな触媒を開発しました。新触媒は、白金を含む超微細な高エントロピー合金(HEA)八面体構造を採用...
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エネルギー収集効率を高める新しい膜設計を開発(Researchers Develop Novel Membrane Design for Efficient Energy Harvesting) 0504高分子製品

エネルギー収集効率を高める新しい膜設計を開発(Researchers Develop Novel Membrane Design for Efficient Energy Harvesting)

2025-04-07 中国科学院(CAS)​中国科学院青島生物エネルギー・プロセス技術研究所の研究チームは、エネルギー収集効率を向上させる新しい膜設計を発表しました。​この膜は、大腸菌のClC-ec1アンチポーターを模倣し、共有結合性有機骨...
トマト植物が成長点の成熟を遅らせて高温耐性を実現(Tomato Plants Delay Shoot Meristem Maturation to Achieve Heat-Stress Resilience) 1202農芸化学

トマト植物が成長点の成熟を遅らせて高温耐性を実現(Tomato Plants Delay Shoot Meristem Maturation to Achieve Heat-Stress Resilience)

2025-04-03 中国科学院(CAS)​中国科学院遺伝・発育生物学研究所の徐曹教授率いる研究チームは、トマトが熱ストレス下で茎頂分裂組織(SAM)の成熟を遅らせることで耐熱性を高める新たな適応戦略を明らかにしました。​研究では、熱ストレ...
銀河中心での階層的クラスター形成が巨大星の誕生を促進(Hierarchical Cluster Formation in the Galaxy’s Core Caps Birth of Massive Stars) 1701物理及び化学

銀河中心での階層的クラスター形成が巨大星の誕生を促進(Hierarchical Cluster Formation in the Galaxy’s Core Caps Birth of Massive Stars)

2025-04-03 中国科学院(CAS)中国科学院上海天文台の張穗南博士が率いる国際研究チームは、銀河中心分子帯(CMZ)における星形成の独特なメカニズムを明らかにしました。ALMA望遠鏡を用いた観測により、CMZでは極度の乱流がガスを細...
小麦の新たな免疫メカニズムを解明(Scientists Uncover Novel Immune Mechanism of Wheat Tandem Kinase) 1202農芸化学

小麦の新たな免疫メカニズムを解明(Scientists Uncover Novel Immune Mechanism of Wheat Tandem Kinase)

2025-03-31 中国科学院(CAS)Working model for WTK3-WTN1 pair combating pathogens invasion. /IGDB​中国科学院遺伝・発育生物学研究所(IGDB)の劉志勇教授率い...
窒素肥料の過剰投入が植物栄養のバランスを崩す(Nitrogen Enrichment Upsets Plant Nutrient Equilibrium, New Study Reveals) 1206農村環境

窒素肥料の過剰投入が植物栄養のバランスを崩す(Nitrogen Enrichment Upsets Plant Nutrient Equilibrium, New Study Reveals)

2025-03-24 中国科学院(CAS)Nitrogen enrichment's impact on plant N:P stoichiometry. (Image by LV's team)中国科学院生態環境研究センターのLUAN F...
ジャガイモ-飼料輪作システムが連作障害を改善(Potato-forage Rotation System Enhances Soil Health in Continuous Potato Cultivation) 1200農業一般

ジャガイモ-飼料輪作システムが連作障害を改善(Potato-forage Rotation System Enhances Soil Health in Continuous Potato Cultivation)

2025-03-28 中国科学院(CAS)​中国科学院昆明植物研究所の研究チームは、半乾燥地域における連作障害の解決策として、ジャガイモと飼料作物の輪作システムを検討しました。​連作は土壌有機炭素(31.9 g/kgから15.7 g/kg)...
硝酸が種子発芽を促進する植物ホルモン制御機構を解明(Study Reveals How Nitrate Overcomes Plant Hormone Inhibition to Boost Seed Germination) 1202農芸化学

硝酸が種子発芽を促進する植物ホルモン制御機構を解明(Study Reveals How Nitrate Overcomes Plant Hormone Inhibition to Boost Seed Germination)

2025-03-28 中国科学院(CAS)​中国科学院西双版納熱帯植物園の研究チームは、シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)において、硝酸塩がアブシシン酸(ABA)による種子発芽抑制をどのように克服するかを解明しました...
八倍体イチゴのセントロメアの進化ダイナミクスを解明(Scientists Reveal Evolutionary Dynamics of Centromeres in Octoploid Strawberries) 1202農芸化学

八倍体イチゴのセントロメアの進化ダイナミクスを解明(Scientists Reveal Evolutionary Dynamics of Centromeres in Octoploid Strawberries)

2025-03-28 中国科学院(CAS)中国科学院昆明植物研究所の朱安丹教授らは、栽培イチゴ(Fragaria × ananassa)のセントロメア進化を解明した。CENH3抗体を用いて、オクトプロイド品種「EA78」の全ゲノムを高精度で...
砂漠化対策に最適な樹木密度を地中レーダーで解明(Ground-penetrating Radar Reveals Optimal Tree Density to Combat Desertification in China’s Fragile Sandlands) 1300森林一般

砂漠化対策に最適な樹木密度を地中レーダーで解明(Ground-penetrating Radar Reveals Optimal Tree Density to Combat Desertification in China’s Fragile Sandlands)

2025-03-24 中国科学院(CAS)中国科学院の研究者は、地中レーダー(GPR)を用いて、乾燥地におけるモンゴリナマツの最適植栽密度を特定しました。研究では、植栽密度が高すぎると地下の水分競争が激化し、根の水平伸長と深さが減少、森林劣...
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