自己組織化

分子の折りたたみが導く多様なメゾスコピック有機素材 〜立体的に複雑な分子の自己組織化によるチューブ構造構築を実現〜 0502有機化学製品

分子の折りたたみが導く多様なメゾスコピック有機素材 〜立体的に複雑な分子の自己組織化によるチューブ構造構築を実現〜

2026-04-20 千葉大学千葉大学を中心とする研究チームは、タンパク質の「折りたたみ」に着想を得て、有機分子の折りたたみによる自己組織化からメゾスコピックなチューブ構造を形成する仕組みを解明した。π電子系の大きさに応じて分子の折りたたみ...
アリに着想を得た群ロボットの開発(Robots inspired by ants build collectively) 0109ロボット

アリに着想を得た群ロボットの開発(Robots inspired by ants build collectively)

2026-04-17 ハーバード大学本記事は、アリの行動に着想を得たシンプルなロボット群による協調的な建設・掘削技術の開発を紹介している。ハーバード大学の研究チームは、個々は単純な機能しか持たないロボットが、局所的なルールに従って相互作用す...
複雑対称性をもつ格子を自在に組み上げる新原理 ―双対対称性誘導(Dual-Symmetry-Guided)法の確立― 1701物理及び化学

複雑対称性をもつ格子を自在に組み上げる新原理 ―双対対称性誘導(Dual-Symmetry-Guided)法の確立―

2026-04-02 東京大学東京大学の研究チームは、複雑な回転対称性をもつ格子構造を単純な相互作用で自己組織化できる新原理「双対対称性誘導(DSG)法」を確立した。従来は複雑な構造には複雑な相互作用が必要とされてきたが、本研究では幾何学的...
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なぜ三脚型分子は固体表面上できれいに並ぶのか? ―トリプチセン有機薄膜の自己組織化メカニズムを分子動力学で解明― 0504高分子製品

なぜ三脚型分子は固体表面上できれいに並ぶのか? ―トリプチセン有機薄膜の自己組織化メカニズムを分子動力学で解明―

2026-03-27 北里大学北里大学と東京科学大学の研究チームは、三脚型分子トリプチセンの有機薄膜における自己組織化メカニズムを分子動力学シミュレーションで解明した。解析の結果、厚いバルクでは分子が互い違いに並ぶ反平行配向が安定である一方...
湿地土壌における生物多様性が自己組織化により促進されることを解明(Marsh soils: biodiversity fostered by self-organization) 1903自然環境保全

湿地土壌における生物多様性が自己組織化により促進されることを解明(Marsh soils: biodiversity fostered by self-organization)

2026-03-25 フランス国立科学研究センター(CNRS)CNRSの研究は、湿地土壌における生物多様性が自己組織化によって維持・促進される仕組みを解明した。実験とモデル解析により、微生物や植物、土壌構造が相互作用し、栄養分や水分の分布に...
大きなパターン、小さなモデル:効率的AIモデルの研究(Big pattern, small model) 1700応用理学一般

大きなパターン、小さなモデル:効率的AIモデルの研究(Big pattern, small model)

2026-02-17 マックス・プランク研究所Max Planck Societyの研究チームは、大規模な自然界のパターン形成を、驚くほど単純な数理モデルで再現できることを示した。生物群集や細胞組織などで見られる複雑な空間構造について、最小...
自然界の「見えない接着力」を可視化するプラットフォームを開発(A platform of gold reveals the forces of nature’s invisible glue) 1700応用理学一般

自然界の「見えない接着力」を可視化するプラットフォームを開発(A platform of gold reveals the forces of nature’s invisible glue)

2025-10-23 チャルマース工科大学スウェーデンのチャルマース工科大学の研究チームは、金、塩水、光を使ってナノスケールで物質を結びつける「自然の見えない接着力」を観察できる新しい研究プラットフォームを開発した。金の薄片を塩水中に浮かべ...
ナノワイヤー材料に関する革新的な製造手法の開発(Yale engineers develop breakthrough method for practical nanowire materials) 0501セラミックス及び無機化学製品

ナノワイヤー材料に関する革新的な製造手法の開発(Yale engineers develop breakthrough method for practical nanowire materials)

2025-08-08 イェール大学イェール大学ショローズ研究室は、従来より100倍速く実用化可能なナノワイヤー生成法を開発した(Matter掲載)。トポロジカルナノワイヤーは量子デバイスや光電子機器に有望だが、従来は原子を一層ずつ積み重ねる...
微小ロボットが音を使って自律的にグループ形成(Tiny robots use sound to self-organize into intelligent groups) 0109ロボット

微小ロボットが音を使って自律的にグループ形成(Tiny robots use sound to self-organize into intelligent groups)

2025-08-12 ペンシルベニア州立大学 (Penn State)ペンシルバニア州立大学らの研究で、マイクロロボットが音波を用いて自律的に群れを形成し、集団として“知能的”行動を示す仕組みが理論的に示された。各ロボットは発音器・検出器・...
砂地形成の謎を物理モデルで解明(The secret of sand patches) 1702地球物理及び地球化学

砂地形成の謎を物理モデルで解明(The secret of sand patches)

2025-07-07 フランス国立科学研究センター(CNRS)CNRS(フランス国立科学研究センター)の研究者らは、海底や湖底などに形成される「砂の斑点(サンドパッチ)」と呼ばれる自然構造の生成メカニズムを解明した。これらの斑点は、潮流や波...
脳構造に着想を得たAIが20%効率向上(Brain-Inspired AI Breakthrough Spotlighted at Global Conference) 1602ソフトウェア工学

脳構造に着想を得たAIが20%効率向上(Brain-Inspired AI Breakthrough Spotlighted at Global Conference)

2025-06-26 ジョージア工科大学Neurons growing in a culture dish (NASA)ジョージア工科大学の研究チームは、人間の脳構造に似た内部構造を自律的に形成するAIアルゴリズムを開発し、処理効率を約20...
最新ゲル&エアロゲル研究から読み解く:材料科学のトレンド分析と未来 0500化学一般

最新ゲル&エアロゲル研究から読み解く:材料科学のトレンド分析と未来

☝️ はじめに:なぜ今、ゲル・エアロゲル研究が熱いのか?ゲルやエアロゲルは、軽量・高弾性・断熱・生体適合性などの多彩な機能をもつ材料として、医療、エネルギー、宇宙開発分野で注目されています。特に近年は、非平衡ダイナミクスを利用した構造制御や...
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