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エビの疾病を防ぐ細菌を飼育環境から迅速に見つけ出す技術を開発 ~微小液滴技術による高効率スクリーニングで、薬剤に頼らない魚病対策へ~ 1401漁業及び増養殖

エビの疾病を防ぐ細菌を飼育環境から迅速に見つけ出す技術を開発 ~微小液滴技術による高効率スクリーニングで、薬剤に頼らない魚病対策へ~

2026-09-03 東京海洋大学,株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ,科学技術振興機構東京海洋大学などの研究グループは、クルマエビ類の養殖で問題となる病原細菌「Vibrio harveyi」の増殖を抑える拮抗細菌を迅速・高効率に探索...
「硬くて脆い」プラスチックを「強くしなやか」に ~相分離を抑えたイオン架橋という新しい設計指針~ 0504高分子製品

「硬くて脆い」プラスチックを「強くしなやか」に ~相分離を抑えたイオン架橋という新しい設計指針~

2026-09-04 東京理科大学,科学技術振興機構東京理科大学とJSTの研究グループは、従来「硬いが脆い」という課題を抱えていたガラス状高分子を、硬さと強靭さを両立させる新しいイオン架橋設計によって改良した。ポリノルボルネン系のイオン性櫛...
「力」で単一原子磁石の情報を読み書きすることに成功――電流を使わない超低発熱・究極の超高密度メモリへの道をひらく―― 0403電子応用

「力」で単一原子磁石の情報を読み書きすることに成功――電流を使わない超低発熱・究極の超高密度メモリへの道をひらく――

2026-07-09 東京大学,科学技術振興機構東京大学と科学技術振興機構(JST)の研究グループは、磁気交換力顕微鏡(MExFM)を用いて、単一ホルミウム(Ho)原子磁石のスピン状態を電流を流さず「力」だけで読み書きすることに世界で初めて...
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植物由来で強度・伸びに優れた分解可能なバイオベースポリマーの開発 ~植物油とアミノ酸より誘導したサステイナブル高機能材料~ 0504高分子製品

植物由来で強度・伸びに優れた分解可能なバイオベースポリマーの開発 ~植物油とアミノ酸より誘導したサステイナブル高機能材料~

2026-07-06 東京都立大学東京都立大学を中心とする研究グループは、大阪産業技術研究所、滋賀県立大学と共同で、非可食の植物油とアミノ酸を原料とする高機能バイオベースポリ(エステルアミド)を開発した。新材料は、石油由来のポリエチレンやポ...
ラジカル共有結合性有機構造体の形成 ~不対電子を組み込んだ有機構造体の形成による擬1次元反強磁性体への展開~ 0502有機化学製品

ラジカル共有結合性有機構造体の形成 ~不対電子を組み込んだ有機構造体の形成による擬1次元反強磁性体への展開~

2026-06-23 京都大学,名古屋大学,科学技術振興機構京都大学、名古屋大学、科学技術振興機構(JST)の研究グループは、不対電子を持つラジカル分子を骨格内に組み込んだ新しい共有結合性有機構造体(Radical Covalent Org...
水蒸気を利用した結合交換性架橋樹脂の物性改質 ― 高効率修復材料開発への新コンセプト ― 0504高分子製品

水蒸気を利用した結合交換性架橋樹脂の物性改質 ― 高効率修復材料開発への新コンセプト ―

2026-05-22 名古屋工業大学,科学技術振興機構名古屋工業大学と科学技術振興機構(JST)らの共同研究チームは、水蒸気を利用して結合交換性架橋樹脂(ビトリマー)の物性を制御し、修復性能を大幅に向上させる新しい材料設計コンセプトを開発し...
複数の自律自動AIシステムが自発的に連携して材料研究を推進~新規材料発見を全体効率化する自律自動AIネットワーク技術を開発~ 1603情報システム・データ工学

複数の自律自動AIシステムが自発的に連携して材料研究を推進~新規材料発見を全体効率化する自律自動AIネットワーク技術を開発~

2025-12-10 物質・材料研究機構,筑波大学科学技術振興機構NIMS・筑波大学・JSTの研究チームは、複数の自律自動AIシステムが互いに自発的にナレッジ(学習した知見)を共有して連携し、新規材料探索を効率化する「自律自動AIネットワー...
水の赤外光物性を定量的に計算可能な手法を開発~地球大気や星間空間の水の構造解明に貢献~ 1700応用理学一般

水の赤外光物性を定量的に計算可能な手法を開発~地球大気や星間空間の水の構造解明に貢献~

2025-12-10 東京大学,埼玉大学科学技術振興機構東京大学・埼玉大学・JST の研究グループは、水や氷の赤外光物性を定量的に計算できる新しい量子古典混合法を開発した。従来手法は赤外スペクトルの形状は再現できても、複素屈折率や吸収断面積...
ナノ秒X線動画でミクロ分子動態計測に成功!~超小型X線光源を用いた高速レントゲン動画の幕開け~ 0403電子応用

ナノ秒X線動画でミクロ分子動態計測に成功!~超小型X線光源を用いた高速レントゲン動画の幕開け~

2025-11-27 東京大学,茨城大学,科学技術振興機構東京大学と茨城大学、JSTの研究チームは、手のひらサイズの超小型X線光源を用い、1画像900ナノ秒という世界最速級の高速連続撮影を実現し、新しい動態計測法「透過X線明滅法(TXB)」...
組成傾斜薄膜に対応したAIベース自律材料探索システムを開発~最高性能を示す新しい磁気機能材料薄膜の高効率な開拓に成功~ 0500化学一般

組成傾斜薄膜に対応したAIベース自律材料探索システムを開発~最高性能を示す新しい磁気機能材料薄膜の高効率な開拓に成功~

2025-11-20 物質・材料研究機構,科学技術振興機構NIMSとJSTの研究チームは、組成が連続的に変化する「組成傾斜薄膜」を対象に、大量データの自動解析とAIによる最適組成予測を可能にする自律材料探索システムを開発した。組成傾斜薄膜か...
ポリエステルを化学原料に完全変換可能な高性能鉄触媒の開発~安価で製造も容易、資源循環型社会の基盤技術に~ 0505化学装置及び設備

ポリエステルを化学原料に完全変換可能な高性能鉄触媒の開発~安価で製造も容易、資源循環型社会の基盤技術に~

2025-11-14 科学技術振興機構,東京都立大学研究チームは、ペットボトルや衣料廃棄物に多く含まれるポリエステルを、アルコールと混合・加熱するだけでほぼ100%高純度モノマーに変換可能な高性能鉄触媒を開発しました。これまでの化学リサイク...
ゴムの鋭い亀裂は粘弾性から生じる~ノーベル賞受賞者30年来の理論を証明~ 0504高分子製品

ゴムの鋭い亀裂は粘弾性から生じる~ノーベル賞受賞者30年来の理論を証明~

2025-10-02 科学技術振興機構,大阪大学,ZEN大学,東京大学Web要約 の発言:科学技術振興機構(JST)、大阪大学、ZEN大学、東京大学の研究チームは、ゴムの高速破壊時に亀裂先端が鋭く尖る現象の起源を数学的に解明した。これまで原...
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