生体接触型医療機器コーティング材料の新しい評価法 0502有機化学製品

生体接触型医療機器コーティング材料の新しい評価法

医療材料として用いられるポリマーコーティングの「水和」挙動を簡単に評価できる手法を開発した。
半導体ナノ粒子の光学利得の向上に成功~励起状態の制御と機能開拓への新たなアプローチ~ 0107工場自動化及び産業機械

半導体ナノ粒子の光学利得の向上に成功~励起状態の制御と機能開拓への新たなアプローチ~

2020-05-13 京都大学金光義彦 化学研究所教授、田原弘量 同助教、媚山悦企 理学研究科修士課程学生らの研究グループは、半導体ナノ粒子の励起状態をフェムト秒光パルス対で制御することで、光学利得閾値を低減する新しい方法を開発しました。光...
ミリ秒X線CTのための放射光マルチビーム化に成功 ~試料の回転要らず動的3D観察を可能に~ 0107工場自動化及び産業機械

ミリ秒X線CTのための放射光マルチビーム化に成功 ~試料の回転要らず動的3D観察を可能に~

2020-05-13 東北大学 多元物質科学研究所,東京学芸大学,筑波大学,高輝度光科学研究センター,科学技術振興機構ポイント 従来のX線CTでは、多くの角度から投影像を取得するために試料を非常に高速に回転する必要があった。 試料を回転せず...
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血小板凝集塊は分類可能!人工知能が発見 1600情報工学一般

血小板凝集塊は分類可能!人工知能が発見

血液中の血小板凝集塊が分類できることを世界で初めて発見し、それを定量モデル化した手法「インテリジェント血小板凝集塊分類法(iPAC)」の開発に成功した。
細胞における分子1個の回転運動を3次元で検出するナノ量子センサーを実現 0403電子応用

細胞における分子1個の回転運動を3次元で検出するナノ量子センサーを実現

医学と生命科学の発展に幅広く貢献2020-05-12 量子科学技術研究開発機構発表のポイント ナノサイズの特殊なダイヤモンドセンサーを用いて、生きた細胞内にある生体分子が起こすナノスケールの回転運動を3次元で計測する新たな技術を開発した。 ...
タンパク質自身にくすりをつくらせる革新的手法を開発 0502有機化学製品

タンパク質自身にくすりをつくらせる革新的手法を開発

短時間で新規うつ病治療薬候補化合物の選定に成功2020-05-12 京都大学内田周作 医学研究科特定准教授、鈴木孝禎 大阪大学教授、伊藤幸裕 京都府立医科大学准教授らの研究グループは、がんや神経精神疾患の原因である金属含有タンパク質自身に医...
植物ホルモン(エチレン)を常時モニタリングできる小型センサを開発 0403電子応用

植物ホルモン(エチレン)を常時モニタリングできる小型センサを開発

植物ホルモンであるエチレンを常時モニタリングできる小型センサを開発した。
機械学習により世界最高クラスの磁気冷凍材料を発見 0501セラミックス及び無機化学製品

機械学習により世界最高クラスの磁気冷凍材料を発見

水素社会実現に不可欠な水素液化の高効率化に前進2020-05-12 物質・材料研究機構,科学技術振興機構NIMSは、機械学習を用いて、水素液化に用いる世界最高性能の磁気冷凍材料を発見しました。これにより水素社会実現への大きな壁となっている液...
AIに電子の物理を学習させる方法を開発 1600情報工学一般

AIに電子の物理を学習させる方法を開発

2020-05-08 東京大学発表のポイント AIなどに使われている機械学習手法を物理理論と組み合わせることで、電子状態の予測精度を向上する方法を開発した。 分子内の電子のとる状態を機械学習させ、電子間の相互作用を抽出し、それを理論に取り入...
盲点の無いタクタイルロボットフィンガー (A Tactile Robot Finger With No Blind Spots) 0403電子応用

盲点の無いタクタイルロボットフィンガー (A Tactile Robot Finger With No Blind Spots)

光学的なタクタイル(触感)センサーを完全統合したロボットフィンガーを開発。
PM2.5濃度上昇が心停止の発生に影響することを解明 1902環境測定

PM2.5濃度上昇が心停止の発生に影響することを解明

日本全国規模の人を対象とした疫学研究の成果2020-05-11 京都大学上田佳代 工学研究科准教授は、川崎医科大学、東邦大学、国立環境研究所、日本循環器学会蘇生科学検討会らと共同で、総務省消防庁の救急蘇生統計に係るデータを利用して、PM2....
量子の世界に「傷跡」を残す数理モデルを無限に構成する方法を発見 1701物理及び化学

量子の世界に「傷跡」を残す数理モデルを無限に構成する方法を発見

2020-05-08 東京大学柴田 直幸(物理学専攻 博士課程2年)吉岡 信行(現:理化学研究所 特別研究員/研究当時:物理学専攻 博士課程大学院生)桂 法称(物理学専攻 准教授)発表のポイント 直感に反して熱平衡化しない「量子多体傷跡状態...
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