アルマ望遠鏡でブラックホールジェットと星間ガスの衝突を観測 1701物理及び化学

アルマ望遠鏡でブラックホールジェットと星間ガスの衝突を観測

銀河「MG J0414+0534」にある超巨大ブラックホールから噴き出すジェットが、銀河内の星間ガス雲を激しく揺さぶっている様子を、アルマ望遠鏡がこれまでにない高い解像度で捉えた。
国内初、商用のローカル5Gを運用開始 1603情報システム・データ工学

国内初、商用のローカル5Gを運用開始

2020-03-27 富士通株式会社当社は、国内初となる商用のローカル5Gの無線局(基地局、陸上移動局)免許を総務省関東総合通信局(以下、関東総合通信局)から3月27日に取得し、富士通新川崎テクノロジースクエア(所在地:神奈川県川崎市)での...
世界のダイコン500品種のゲノム情報を公開 1202農芸化学

世界のダイコン500品種のゲノム情報を公開

地域に根付いた品種を主として 500 を超える世界各地のダイコン品種の DNA を分析し、世界最大級の数となる品種間で異なる部分(SNP:一塩基多型)を明らかにした。
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原子炉内での放射性物質のふるまい予測をめざす~重大事故時のセシウムの「化学」をデータベース化~ 2002原子炉システムの運転及び保守

原子炉内での放射性物質のふるまい予測をめざす~重大事故時のセシウムの「化学」をデータベース化~

軽水炉の重大事故時におけるセシウム等の放射性物質の事故時ふるまいに大きな影響を与える化学挙動を予測可能な核分裂生成物化学挙動データベース「ECUME(エキューム)」を構築した。
環境中の放射性物質分布をパノラマで可視化~次世代型モニタリングカー「iRIS-V」~ 2005放射線防護

環境中の放射性物質分布をパノラマで可視化~次世代型モニタリングカー「iRIS-V」~

2020-03-27 日本原子力研究開発機構【発表のポイント】 福島県内の屋外環境における放射性物質の分布把握は、除染作業の円滑な進捗や住民への迅速な情報提供を行う上で重要だが、従来のサーベイメータ等を用いた手法では、放射線の飛来方向がわか...
大規模ゲノムの機械学習手法により日本人集団の地域による多様性を解明 1603情報システム・データ工学

大規模ゲノムの機械学習手法により日本人集団の地域による多様性を解明

ゲノムデータに機械学習を応用し、地域ごとの詳細なゲノムの多様性を視覚的に明らかにする手法を発表した。
3眼カメラ配筋検査システムを開発 1600情報工学一般

3眼カメラ配筋検査システムを開発

3眼カメラと独自のアルゴリズムで、配筋検査を省力化。建設現場の働き方改革を支援2020-03-27 シャープ株式会社3眼カメラ配筋検査システムの使用イメージ シャープは、清水建設株式会社(東京都中央区、代表取締役社長:井上和幸、以下、清水建...
気候変動と世界食料生産危機 ~持続的資源・環境管理技術への期待 1206農村環境

気候変動と世界食料生産危機 ~持続的資源・環境管理技術への期待

気候変動や環境劣化等、深刻化する地球規模的課題に対処するため、アジア及びアフリカ地域を中心とする開発途上地域において、持続的な資源・環境管理技術の開発を進めてきた。
イネ遺伝資源に関する国際共同研究体制の必要性 1202農芸化学

イネ遺伝資源に関する国際共同研究体制の必要性

国際稲研究所(IRRI)や開発途上地域の国立農業研究機関等から分譲を受けた2,000余りのイネ遺伝資源や育種素材にについて、石垣(亜熱帯)、つくば(温帯)と異なる環境下における出穂・収量性等の基礎データの収集と、種子増殖・保存を進めてきた。
認知症に対する点鼻ワクチンの開発~遺伝子治療による免疫療法と分子イメージング~ 0502有機化学製品

認知症に対する点鼻ワクチンの開発~遺伝子治療による免疫療法と分子イメージング~

タウ蛋白に対する点鼻ワクチンを、遺伝子治療用のセンダイウイルスベクターを用いて作製。タウ点鼻ワクチンにより、タウオパチーモデルマウスは脳内の抗タウ抗体価の上昇、タウ蛋白蓄積の減少、グリア炎症の改善、脳萎縮の改善、認知機能の改善を示した。
リボソームを試験管内で自由に再構成~リボソーム小サブユニットの包括的な解析が可能に~ 0502有機化学製品

リボソームを試験管内で自由に再構成~リボソーム小サブユニットの包括的な解析が可能に~

細胞内においてタンパク質合成を担う分子複合体である「リボソーム小サブユニット」の全構成要素の包括的解析に向け、大腸菌のリボソーム小サブユニットを自由に改変できる試験管内再構成系を開発した。
抗肥満薬が黄色ブドウ球菌の病原因子を阻害するメカニズムを解明 2004放射線利用

抗肥満薬が黄色ブドウ球菌の病原因子を阻害するメカニズムを解明

黄色ブドウ球菌 が産生する病原因子の1つである「リパーゼ(SAL)」の立体構造を X 線構造解析 の方法を用いて、世界で初めて解明した。
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