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  • 筑波大ら,共役系高分子マイクロ球体による新しい有機フォトニクス材料を発見

    筑波大ら,共役系高分子マイクロ球体による新しい有機フォトニクス材料を発見

    筑波大学は,独デュースブルグエッセン大学(ドイツ)と共同で,共役系高分子(パイ電子が共役した高分子の総称)の自己組織化により形成される,マイクロ球体1粒子から,“ささやきの回廊(Whispering Gallery Mo...

    2014.08.01
  • 阪大,免疫記憶による応答が速やかに誘導される仕組みを解明

    阪大,免疫記憶による応答が速やかに誘導される仕組みを解明

    大阪大学を中心とする共同研究グループは,免疫記憶を司っている主要な免疫細胞である記憶B細胞と記憶T細胞(記憶濾胞性ヘルパーT細胞)が近傍に存在していること,そしてこれらの細胞が素早く相互作用し,その結果記憶抗体産生応答が...

    2014.08.01
  • 京大,タンパク質分解装置の活性低下が細胞死に繋がる過程とその抑制法を発見

    京大,タンパク質分解装置の活性低下が細胞死に繋がる過程とその抑制法を発見

    京都大学の研究グループは,細胞内のタンパク質分解装置であるプロテアソームの活性低下が細胞死を引き起こすメカニズムの解明に成功した(ニュースリリース)。今後,老化に伴う神経変成疾患の予防という観点から,ミトコンドリアの機能...

    2014.08.01
  • 名大,心臓から分泌される「心腎連関」の病態に関与する分子を発見

    名大,心臓から分泌される「心腎連関」の病態に関与する分子を発見

    名古屋大学の研究チームは,心臓から分泌されるホルモンが慢性腎臓病の進行に保護的な作用を示すことを発見しました(ニュースリリース)。 我が国において慢性腎臓病は年々増加しており,今や国民病の一つ。慢性腎臓病は心疾患の危険因...

    2014.08.01
  • KEK,反ニュートリノビーム運転に同期した事象をスーパーカミオカンデにて観測

    KEK,反ニュートリノビーム運転に同期した事象をスーパーカミオカンデにて観測

    11ヶ国,59の研究機関の研究者が参加する国際共同実験であるT2K長基線ニュートリノ振動実験は,J-PARCハドロン実験施設の事故による約1年のシャットダウンを経て,2014年5月26日に実験を再開し,夏前のビームタイム...

    2014.08.01
  • 産総研ら,納豆菌の力で合成界面活性剤の使用量を1/100に低減することに成功

    産総研ら,納豆菌の力で合成界面活性剤の使用量を1/100に低減することに成功

    産業技術総合研究所(産総研)はカネカと共同で,納豆菌が作り出す環状ペプチド(サーファクチン)によって,合成界面活性剤の使用量を100分の1程度にまで低減できることを発見した(ニュースリリース)。 炭素社会への意識が高まる...

    2014.08.01
  • 国内ディスプレイメーカ各社,有機ELディスプレイパネルに関する統合新会社を設立

    国内ディスプレイメーカ各社,有機ELディスプレイパネルに関する統合新会社を設立

    産業革新機構(INCJ),ジャパンディスプレイ(JDI),ソニー及びパナソニックは,有機EL ディスプレイパネルの量産開発加速及び早期事業化を目的として,ソニー及びパナソニックが有する有機ELディスプレイパネルの研究開発...

    2014.07.31
  • 理研ら,亜鉛による獲得免疫応答を制御するメカニズムを解明

    理研ら,亜鉛による獲得免疫応答を制御するメカニズムを解明

    理化学研究所(理研)と昭和大学らの共同研究グループは,細胞内の亜鉛濃度を精密に制御する亜鉛トランスポーターの1つ「ZIP10」によって運ばれる亜鉛が,獲得免疫応答を制御していることを発見した(ニュースリリース)。 亜鉛は...

    2014.07.30
  • 理研ら,亜鉛が免疫応答に関わる細胞の生存・維持に重要なことを発見

    理研ら,亜鉛が免疫応答に関わる細胞の生存・維持に重要なことを発見

    理化学研究所(理研長)と昭和大学らの研究グループは,細胞内の亜鉛濃度を精密に制御する亜鉛トランスポーターの1つ「ZIP10」が,免疫応答に関わるB細胞の初期発生時に,アポトーシスの制御に重要な働きをしていることを発見した...

    2014.07.30
  • 北大,可視光を用いて空気中の窒素をアンモニアに変換する人工光合成を開発

    北大,可視光を用いて空気中の窒素をアンモニアに変換する人工光合成を開発

    北海道大学の研究グループは,紫外,可視,近赤外領域の広い波長域で光エネルギーを電気エネルギーに変換(光電変換)できる酸化物半導体基板に金ナノ微粒子を配置した光電極を作製し,窒素雰囲気下で可視光照射することにより,アンモニ...

    2014.07.30

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