Tii技術情報 新着10件
植物間の“炭素の融通”は一般的か? -植物間炭素移動を読み解く新しい「ものさし」を提案-
2026-04-30
北海道固有種のエゾユキシリアゲを30年ぶりに正式に記録~日本のユキシリアゲの生態解明に大きく貢献~
2026-04-30
仔稚魚の動きを可視化する「階段チャート」―東シナ海のマアジの分散過程を解明―
2026-04-30
火山噴火を駆動する巨大マグマ貯留域の「縁」のマグマ~ 桜島火山・霧島火山の地下構造から提案するマグマ供給系の新しい描像~
2026-04-30
北極海の海氷の厚さを衛星データから推定する新手法を開発
2026-04-30
フラットバンドが生む世界最大の横磁気熱電伝導率 ー磁気秩序下での遍歴フラットバンドを初めて実証ー
2026-04-30
全球凍結(スノーボールアース)の新たな説明モデルを提案(A New Explanation for ‘Snowball Earth’)
2026-04-30
AIを用いて大麻政策に対する世論を分析(Study: Americans support cannabis rescheduling)
2026-04-30
変形可能な人工筋肉を実現する3Dプリント技術を開発(Toward Artificial Muscles That Bend and Twist on Demand)
2026-04-30
日常デバイスでプライバシー保護型AI学習を実現する手法を開発(Enabling privacy-preserving AI training on everyday devices)
2026-04-30
Tii建設技術 新着10件

AIにより過去の洪水リスクデータをデジタル化し将来予測を可能に(New Research Uses AI to Unlock Decades of Hidden Flood Risk Data)
2026-04-29 ヒューストン大学(UH) ヒューストン大学の研究は、AIを用いて洪水リスクマップを高精度に更新する手法を開発した。従来の地形データや降雨履歴に加え、機械学習により都市開発や土地利用の変化を反映した動
2026-04-30

河岸を接着することで河川環境を回復する新手法(Gluing streambanks could help restore healthy rivers)
2026-04-27 バージニア工科大学(VirginiaTech) Virginia Techの研究は、河岸(ストリームバンク)修復の効果が設計や施工方法によって大きく左右されることを示した。従来の単純な侵食防止対策だ
2026-04-29

グリーンアレーの効果は設計と目的に依存することを解明(Green alley effectiveness depends on design and purpose, Concordia-led study finds)
2026-04-28 コンコルディア大学 Concordia University主導の研究は、都市の「グリーンアレー(緑化路地)」の効果が設計や目的によって大きく左右されることを明らかにした。雨水管理、生物多様性向上、
2026-04-29

橋梁診断支援AI「橋梁アセスタ」を開発し、販売を開始 -AIエージェントで橋梁診断業務を最大80%省力化-
20206-04-23 NTTドコモソリューションズ株式会社,株式会社NTTドコモ,NTTドコモビジネス株式会社,株式会社溝田設計事務所 NTTドコモグループは、橋梁点検データから診断調書案を自動生成するAIエージェント
2026-04-24

JR東海 東海道線 高塚駅構内で発生した鉄道人身障害事故(令和6年12月10日発生)
2026-04-23 運輸安全委員会 東海旅客鉄道の東海道線高塚駅構内で発生した鉄道作業事故について、軌道作業責任者が線路横断中に貨物列車と接触し死亡した。事故原因は、列車接近に気付かないまま背を向けて線路を横断したこと
2026-04-23

サテライトAI交通誘導システム「ゆうどうくん」(TH-260004-A)
カメラ、AI、ディスプレイを用いて交通誘導を行うシステム 開発会社:株式会社サテライト・ソリューションズ、株式会社K・B・Iエンヴィジョン 区 分: NETIS登録技術 本技術は、カメラ、AI、ディスプレイを用いて交通
2026-04-23

組立式雨養生部材「ヒサシパイプ」(TH-260003-A)
専用フレームと専用シートのユニット構造による雨養生用ひさし 開発会社:南都産業株式会社 区 分:製品 NETIS登録技術 本技術は、専用フレームと専用シートのユニット構造による雨養生用ひさしに関する技術であり、従来は単
2026-04-23

1100看板スタンド(TH-260002-A)
標示看板用の樹脂製スタンド枠 開発会社:三甲株式会社 区 分:製品 NETIS登録技術 本技術は標識の必要な現場に標示看板を固定する為のスタンドで、従来はスチール等の鋼製で看板と保護材をタッピングネジで直接打込んで固定
2026-04-23

使用済みトナーと食品リサイクル由来の副産物を活用した新たな資源循環モデルを構築~異業種7社の連携により道路インフラ分野でのリサイクル技術を社会実装へ~
2026-04-23 環境開発工業株式会社,富士興産株式会社,東亜道路工業株式会社,北海道イシダ株式会社,株式会社白老油脂, 株式会社リコー,エトリア株式会社 リコーなど7社は、使用済みトナーと食品リサイクル由来副産物を
2026-04-23

鉱山廃棄物による炭素貯留の可能性を示す研究(Mining waste product could help store carbon emissions, study suggests)
2026-04-17 コンコルディア大学 カナダのConcordia University主導の研究は、鉱山廃棄物が二酸化炭素の貯留に活用できる可能性を示した。研究では、採掘後に残る尾鉱に含まれる鉱物がCO₂と反応し、安
2026-04-20
Tii生命科学 新着10件

ゲノム内の「撹乱DNA」を抑え込む新戦略―ウイルス抑制因子を転用した新規抑制機構の解明―
2026-04-30 京都大学 理化学研究所などの研究グループは、ゲノム内で転移する「撹乱DNA」であるLINE-1レトロトランスポゾンを、ウイルス抑制因子HERC5が制御する新たな仕組みを解明した。LINE-1は自己複
2026-04-30

メタノールを効率よくエネルギー変換する酵素の立体構造を解明
2026-04-30 筑波大学 筑波大学、岐阜大学、理化学研究所などの研究グループは、メタノールをエネルギー源とする酵母 Ogataea methanolica における重要酵素アルコールオキシダーゼ(AOD)の立体構造
2026-04-30

加齢・肥満に伴る心不全発生の新たな原因物質を特定 ― 褐色脂肪由来PCPE-1が心臓線維化を促進 ―
2026-04-30 国立循環器病研究センター 国立循環器病研究センターの研究グループは、加齢や肥満に伴う心不全(HFpEF)の新たな原因物質として、褐色脂肪組織由来の分泌タンパク質PCPE-1を特定した。PCPE-1は
2026-04-30

ショウジョウバエに学んでカビ臭を測る! ―昆虫嗅覚受容体センサ細胞を用いた現場検査技術の開発―
2026-04-28 東京大学 東京大学の研究グループは、昆虫の嗅覚受容体を利用したカビ臭検知技術を開発した。キイロショウジョウバエの受容体Or56aと蛍光タンパク質を培養細胞に導入し、ジェオスミンに応答して蛍光強度が変
2026-04-30

藍藻間で硫酸化多糖の合成系を移植し 機能させることに成功 −光合成による有⽤多糖バイオものづくりに新展開−
2026-04-30 東京科学大学 東京科学大学と東京農業大学の研究グループは、藍藻間で硫酸化多糖の合成系を移植し機能させることに初めて成功した。シネカンの合成・制御に関わるxss遺伝子群を、硫酸化多糖を産生しない藍藻に
2026-04-30

LRBAが⽔と塩を協調的に保持する仕組みを解明 ― LRBA⽋損症における多尿と電解質異常の分⼦基盤を解明 ―
2026-04-30 東京科学大学 東京科学大学の研究グループは、腎臓においてタンパク質LRBAが水と塩の再吸収を協調的に制御する仕組みを解明した。国際レジストリ解析とモデルマウス、膜タンパク解析を組み合わせ、LRBAが
2026-04-30

⼩胞体における亜鉛とレドックスのクロストークを発⾒ 〜亜鉛の制御破綻による疾患発症機構の理解に新たな視点〜
2026-04-28 九州大学 九州大学の研究チームは、小胞体における亜鉛と酸化還元(レドックス)の相互作用(クロストーク)を解明した。亜鉛トランスポーターZIP7を阻害すると、小胞体内に亜鉛イオンが異常蓄積し、酸化酵素
2026-04-30

命の始まりは父母ゲノムの「別居」から -父母ゲノム間の競合が受精卵の発生を助ける-
2024-04-30 理化学研究所,神戸大学,九州大学,科学技術振興機構 理化学研究所、神戸大学、九州大学らの研究チームは、受精卵において父母ゲノムが別々の前核として「別居」することが正常な胚発生に重要であることを解明し
2026-04-30

「分子」そのものを生体ナノ量子センサに ~化学合成により性能のばらつきを抑え、生細胞内の微細な温度分布を可視化~
2026-04-30 量子科学技術研究開発機構,東京大学,千葉大学,科学技術振興機構 量子科学技術研究開発機構、東京大学、千葉大学の研究チームは、分子そのものを用いた高精度なナノ量子センサ(MoQNs)を開発し、生細胞内
2026-04-30

マウス脳を広域カバーするフィルム型神経デバイスを開発 ~大脳皮質頭頂部から側頭深部まで光刺激と神経記録を同時に実現~
2026-04-30 名城大学,獨協医科大学,科学技術振興機構 名城大学と獨協医科大学の研究チームは、マウス脳を広範囲に覆うフィルム型神経デバイスを開発した。GaN系マイクロLEDと32チャンネルECoG電極を厚さ約25
2026-04-30





