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  • 理学研究科
  • プレスリリース

柿に含まれるポリフェノールが酸化ストレスを軽減! 酵母の生育を改善することを明らかに

2024年4月11日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

魚もサボると「罰」を受ける! 「罰」が魚の協力社会の維持に重要

2024年4月9日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

日本原産ユリ属の新種を発見! 〜 形とDNAの解析で8つに分類し学名を整理 〜

2024年3月28日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

胴体の長さって、どうやって決まるの? 脊椎動物の胴体の終点=後ろ足の形成制御を行うDNA領域を発見!

2024年3月25日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

光渦の照射による金ナノインクの超精細パターニングに成功! -次世代プリンタブルエレクトロニクス技術の確立-

2024年3月13日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

「生物多様性のための30by30アライアンス」への参画について ~附属植物園での絶滅危惧植物の保全活動を通して貢献~

2024年3月12日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

植物の「冬支度」の新たなメカニズムを発見 -細胞壁多糖β-1,4-ガラクタンが持つ機能-

2024年2月9日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

龍涎香の主成分アンブレインに ビタミンD受容体結合能があることを解明 ~薬剤等への利用に期待~

2024年1月25日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

~シダ類ゼンマイ科自然雑種の謎を追う~ ゼンマイ × シロヤマゼンマイの新雑種を発見

2024年1月22日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

初撮影から1年後のM87ブラックホールの姿

2024年1月18日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

超流動体はレイノルズの相似則に従うか? 物理学の「常識」を覆す量子粘性を理論提言

2024年1月12日

  • 研究推進機構
  • 理学研究科

人工光合成研究センターの天尾 豊所長らの論文が「New Journal of Chemistry」誌の表紙に採用

2024年1月11日

  • 理学研究科
  • 研究推進機構
  • プレスリリース

二酸化炭素ガスを直接原料に利用 プラスチック原材料となるフマル酸合成効率が2倍に!

2024年1月10日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

光合成にかかわる脂質の機能解明が大きく前進! モヤシが葉緑体をつくるためのカギは「酸性リン脂質」

2024年1月9日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

小惑星リュウグウでみつかった窒化した鉄の鉱物 ―太陽系の遠方から辿り着いた窒素に富む塵―

2023年12月1日

  • 理学研究科

理学研究科 大橋教授、道上助教らの論文が「Journal of the American Chemical Society」誌のSupplementary Coverに選出

2023年11月28日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

テレスコープアレイ実験史上最大のエネルギーをもつ宇宙線を検出

2023年11月24日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

有害物質から有用分子へ! 毒性が懸念されるPFASをフッ素修飾NHCに変える新技術

2023年11月14日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

新種誕生それとも絶滅!? ―送粉者のマルハナバチがいない海洋島で起こった植物の驚きの進化―

2023年10月18日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

「効率的なニワトリ新品種作出」と「始原生殖細胞の可視化」を可能にするゲノム編集ニワトリの作出

2023年10月13日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

宇宙から降り注ぐ大量の宇宙線「空気シャワー」の可視化に成功!

2023年10月12日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

膜を傷つけず細胞内に薬を届ける新技術! ~インクジェットプリンター技術の活用でがん細胞に直接アプローチ~

2023年10月5日

  • 研究
  • 理学研究科
  • 工学研究科
  • 医学研究科

JST戦略的創造研究推進事業「さきがけ」に3件の新規研究課題が採択

2023年9月29日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

歳差運動するM87ジェットの噴出口 – 巨大ブラックホールの「自転」を示す新たな証拠

2023年9月28日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

含有量は成熟ブロッコリーの約7倍! ブロッコリースプラウトに大量の超硫黄分子を発見

2023年9月22日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

光渦を照射するだけで微小液滴レーザーを直接印刷! -次世代プリンタブルフォトニクスへの応用に期待-

2023年9月14日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

触媒や医療、エネルギー分野に応用が期待される新しい有機金属化合物を合成

2023年9月5日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

超硫黄分子による心機能の制御メカニズムを解明 虚血性心疾患や難治性心不全などの診断・治療への応用に期待

2023年8月21日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

ヘリウム8原子核内で中性子同士に強い相関があることを発見!

2023年7月24日

  • 理学研究科
  • 工学研究科

究極の省エネ材料実現に向けたカーボンナノ材料のさらなる機能化! 圧力に応答した伝導性・弾性・電子特性の同時スイッチングに成功 ~「Supplementary journal cover」へも選出~

2023年7月13日

  • 理学研究科
  • 研究

メダカのオスはライバルオスの行動を把握して巧妙に射精量を調節していた!

2023年7月13日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

超遠心分離を省略し、3時間半の検出時間を5分に短縮! 光の力でがん細胞由来ナノ粒子の効率的な検出に成功

2023年7月12日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

1900万年前の温暖期の地層から“オベチェの森”を発見 ~地球環境変化と植生変化との関係解明に期待~

2023年7月4日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

ツクツクボウシの鳴き声がパートごとに異なる意味を持つことを初実証

2023年6月28日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

2種類の反応性を併せ持つラジカル分子誕生! ラジカル動的共有結合×配位結合

2023年5月30日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

世界初! 量子渦と常流体の相互作用を解明 -量子渦の運動に関する大きな問題に終止符-

2023年5月26日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

哺乳類とクラゲの視覚機能を担うタンパク質の光センシング機能の類似性を解明

2023年5月25日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

M87巨大ブラックホールを取り巻く降着円盤とジェットの同時撮影に初めて成功

2023年4月27日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

小惑星リュウグウ粒子の微小断層から読み解く天体衝突

2023年4月21日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

世界初! 「謎の化学種」アニオン性白金0価の分子構造を解析 ~革新的な触媒反応の開発に繋がる成果~

2023年4月12日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

アラインを用いた不斉合成に関する総説論文を発表 ~多くの可能性を秘めた未開拓の分野を拓く~

2023年4月10日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

ジンベエザメだけに起きた視覚の進化 ~深海生活への適応か?~

2023年3月23日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

原子核構造の違いを「可視化」することに成功 -元素はどこから来たのか? 原子核物理の究極の問いに迫る!-

2023年3月13日

  • 理学研究科
  • 研究

理学研究科 鐘本教授らによる論文が「Nature Communications」のEditors' Highlightsに選出

2023年3月9日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

廃棄資源を再利用する人工光合成技術! 排ガス相当の低濃度CO2から生分解性プラスチック原料の合成に成功

2023年3月9日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

素粒子ニュートリノの謎にランダム行列理論で迫る!

2023年3月8日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

発光効率の向上へ! 有機ELの「再結合過程」観測に成功

2023年3月1日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

健康食品・サプリの開発へ! 野菜に含まれる超硫黄分子の定量検出に成功

2023年2月22日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

葉が退化したラン科植物「クモラン」の根は、葉の代わりをしていた

2023年2月16日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

賢いのはヒトだけじゃない! 魚も自分の写真を見て「これは自分だ」と認識している

2023年2月7日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

世界初! AIが描く 天の川銀河のガス雲分布 約14万個の「星の誕生候補地」を推定 

2023年1月27日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

ごく微量でも活性は数万倍!  イミダゾールジペプチド酸化誘導体の高精度な検出法を確立

2023年1月27日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

太陽光を利用した人工光合成研究成果! 二酸化炭素から生分解性プラスチック原材料となるフマル酸の合成に成功

2023年1月12日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

小惑星探査機「はやぶさ2」初期分析: 砂の物質分析チーム 研究成果の科学誌「Nature Astronomy」論文掲載について

2022年12月20日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

“光濃縮”で がん細胞を狙い撃ち! 細胞内導入に必要な薬剤量を100分の1に

2022年12月16日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

硫化水素が細菌の抗生物質耐性を高める仕組みを解明 -新規抗生物質開発への期待-

2022年12月13日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

海中での光合成、どうすれば効率的?メカニズムの解明に光〜クライオ電子顕微鏡法を用いて解析〜

2022年12月5日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

細胞運動能の起源と進化に迫る! 自ら動く『最小の』生命体を作り出すことに成功

2022年12月1日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

エネルギー微分を直接計算し分子構造最適化を実現 ~量子コンピュータによる化学計算の社会応用へ大きな一歩~

2022年11月30日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

ついに実証成功! 動物の光受容タンパク質が生体の行動をコントロールする「光スイッチ」となることを発見

2022年11月25日

  • 理学研究科

理学研究科 教員らの共同研究による論文が、「Chemical Communications」誌のInside Front Coverに採用

2022年10月27日

  • プレスリリース
  • 理学研究科
  • 研究推進機構

7年にわたる熱帯季節林モニタリングの成果! エルニーニョ現象が実生(みしょう)にダメージ

2022年10月24日

  • プレスリリース
  • 理学研究科
  • 研究推進機構

~メスバウアー分光法によるに新たな発見~ 単斜輝石の鉄イオンのメスバウアーピーク比は鉄の量ではなくカルシウムの量に依存!

2022年10月18日

  • 理学研究科

理学研究科 教員らの共同研究による論文が、「Chemistry Letters」の表紙に採用

2022年10月7日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

光の力で抗原抗体反応を加速! 2京分の1グラムの微量タンパク質を3分で検出成功

2022年10月6日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

お隣の銀河で星の産声を捉えた!100億年前から星が誕生するメカニズムは変わらない!?

2022年8月26日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

ベイズ統計によってデータの対称性を探索する方法を開発-遺伝子解析などへの応用が期待-

2022年8月26日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

天然光合成応用技術でCO2削減に貢献!二酸化炭素からプラスチック原材料への変換に成功

2022年7月27日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

量子コンピュータ上での量子化学計算の効率向上へ!分子の波動関数を生成するASP法の実用化に大きな一歩

2022年7月25日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

光の力でナノ粒子を自在に選別 ~新原理のクロマトグラフィーで半導体ナノ粒子の自在な選別に成功~

2022年7月22日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

量子乱流中における量子渦拡散の法則を解明

2022年7月6日

  • 理学研究科
  • 研究

本学の新型コロナ関連研究がAMEDに採択されました

2022年7月5日

  • プレスリリース
  • 理学研究科
  • 研究推進機構

藻類の太陽光エネルギーを吸収する仕組みを解明-高効率な光エネルギー伝達デバイスへの応用に期待-

2022年6月17日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

最小フェリ磁性に対する近藤効果を理論的に解明

2022年5月31日

  • プレスリリース
  • 理学研究科

光を用いて量子流体の渦を可視化 ―見えない渦を見る―

2022年5月6日

  • 理学研究科

理学研究科 三浦 大助教授と産業技術総合研究所が共同作成した「恵山火山地質図」が完成

2022年4月12日

  • 理学研究科
  • 工学研究科

大阪公立大学で実現する、新しい創薬科学の世界

2022年4月1日

  • 理学研究科
  • プレスリリース

2024年4月11日

柿に含まれるポリフェノールが酸化ストレスを軽減! 酵母の生育を改善することを明らかに

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2024年4月9日

魚もサボると「罰」を受ける! 「罰」が魚の協力社会の維持に重要

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2024年3月28日

日本原産ユリ属の新種を発見! 〜 形とDNAの解析で8つに分類し学名を整理 〜

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2024年3月25日

胴体の長さって、どうやって決まるの? 脊椎動物の胴体の終点=後ろ足の形成制御を行うDNA領域を発見!

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2024年3月13日

光渦の照射による金ナノインクの超精細パターニングに成功! -次世代プリンタブルエレクトロニクス技術の確立-

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2024年3月12日

「生物多様性のための30by30アライアンス」への参画について ~附属植物園での絶滅危惧植物の保全活動を通して貢献~

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2024年2月9日

植物の「冬支度」の新たなメカニズムを発見 -細胞壁多糖β-1,4-ガラクタンが持つ機能-

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2024年1月25日

龍涎香の主成分アンブレインに ビタミンD受容体結合能があることを解明 ~薬剤等への利用に期待~

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2024年1月22日

~シダ類ゼンマイ科自然雑種の謎を追う~ ゼンマイ × シロヤマゼンマイの新雑種を発見

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2024年1月18日

初撮影から1年後のM87ブラックホールの姿

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2024年1月12日

超流動体はレイノルズの相似則に従うか? 物理学の「常識」を覆す量子粘性を理論提言

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2024年1月11日

人工光合成研究センターの天尾 豊所長らの論文が「New Journal of Chemistry」誌の表紙に採用

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2024年1月10日

二酸化炭素ガスを直接原料に利用 プラスチック原材料となるフマル酸合成効率が2倍に!

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2024年1月9日

光合成にかかわる脂質の機能解明が大きく前進! モヤシが葉緑体をつくるためのカギは「酸性リン脂質」

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2023年12月1日

小惑星リュウグウでみつかった窒化した鉄の鉱物 ―太陽系の遠方から辿り着いた窒素に富む塵―

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2023年11月28日

理学研究科 大橋教授、道上助教らの論文が「Journal of the American Chemical Society」誌のSupplementary Coverに選出

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2023年11月24日

テレスコープアレイ実験史上最大のエネルギーをもつ宇宙線を検出

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2023年11月14日

有害物質から有用分子へ! 毒性が懸念されるPFASをフッ素修飾NHCに変える新技術

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2023年10月18日

新種誕生それとも絶滅!? ―送粉者のマルハナバチがいない海洋島で起こった植物の驚きの進化―

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2023年10月13日

「効率的なニワトリ新品種作出」と「始原生殖細胞の可視化」を可能にするゲノム編集ニワトリの作出

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2023年10月12日

宇宙から降り注ぐ大量の宇宙線「空気シャワー」の可視化に成功!

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2023年10月5日

膜を傷つけず細胞内に薬を届ける新技術! ~インクジェットプリンター技術の活用でがん細胞に直接アプローチ~

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2023年9月29日

JST戦略的創造研究推進事業「さきがけ」に3件の新規研究課題が採択

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2023年9月28日

歳差運動するM87ジェットの噴出口 – 巨大ブラックホールの「自転」を示す新たな証拠

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2023年9月22日

含有量は成熟ブロッコリーの約7倍! ブロッコリースプラウトに大量の超硫黄分子を発見

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光渦を照射するだけで微小液滴レーザーを直接印刷! -次世代プリンタブルフォトニクスへの応用に期待-

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触媒や医療、エネルギー分野に応用が期待される新しい有機金属化合物を合成

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2023年8月21日

超硫黄分子による心機能の制御メカニズムを解明 虚血性心疾患や難治性心不全などの診断・治療への応用に期待

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2023年7月24日

ヘリウム8原子核内で中性子同士に強い相関があることを発見!

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2023年7月13日

究極の省エネ材料実現に向けたカーボンナノ材料のさらなる機能化! 圧力に応答した伝導性・弾性・電子特性の同時スイッチングに成功 ~「Supplementary journal cover」へも選出~

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2023年7月13日

メダカのオスはライバルオスの行動を把握して巧妙に射精量を調節していた!

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超遠心分離を省略し、3時間半の検出時間を5分に短縮! 光の力でがん細胞由来ナノ粒子の効率的な検出に成功

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2023年7月4日

1900万年前の温暖期の地層から“オベチェの森”を発見 ~地球環境変化と植生変化との関係解明に期待~

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ツクツクボウシの鳴き声がパートごとに異なる意味を持つことを初実証

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2023年5月30日

2種類の反応性を併せ持つラジカル分子誕生! ラジカル動的共有結合×配位結合

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2023年5月26日

世界初! 量子渦と常流体の相互作用を解明 -量子渦の運動に関する大きな問題に終止符-

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2023年5月25日

哺乳類とクラゲの視覚機能を担うタンパク質の光センシング機能の類似性を解明

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2023年4月27日

M87巨大ブラックホールを取り巻く降着円盤とジェットの同時撮影に初めて成功

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2023年4月21日

小惑星リュウグウ粒子の微小断層から読み解く天体衝突

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世界初! 「謎の化学種」アニオン性白金0価の分子構造を解析 ~革新的な触媒反応の開発に繋がる成果~

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2023年4月10日

アラインを用いた不斉合成に関する総説論文を発表 ~多くの可能性を秘めた未開拓の分野を拓く~

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2023年3月23日

ジンベエザメだけに起きた視覚の進化 ~深海生活への適応か?~

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2023年3月13日

原子核構造の違いを「可視化」することに成功 -元素はどこから来たのか? 原子核物理の究極の問いに迫る!-

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2023年3月9日

理学研究科 鐘本教授らによる論文が「Nature Communications」のEditors' Highlightsに選出

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2023年3月9日

廃棄資源を再利用する人工光合成技術! 排ガス相当の低濃度CO2から生分解性プラスチック原料の合成に成功

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2023年3月8日

素粒子ニュートリノの謎にランダム行列理論で迫る!

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2023年3月1日

発光効率の向上へ! 有機ELの「再結合過程」観測に成功

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2023年2月22日

健康食品・サプリの開発へ! 野菜に含まれる超硫黄分子の定量検出に成功

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2023年2月16日

葉が退化したラン科植物「クモラン」の根は、葉の代わりをしていた

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2023年2月7日

賢いのはヒトだけじゃない! 魚も自分の写真を見て「これは自分だ」と認識している

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2023年1月27日

世界初! AIが描く 天の川銀河のガス雲分布 約14万個の「星の誕生候補地」を推定 

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2023年1月27日

ごく微量でも活性は数万倍!  イミダゾールジペプチド酸化誘導体の高精度な検出法を確立

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2023年1月12日

太陽光を利用した人工光合成研究成果! 二酸化炭素から生分解性プラスチック原材料となるフマル酸の合成に成功

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2022年12月20日

小惑星探査機「はやぶさ2」初期分析: 砂の物質分析チーム 研究成果の科学誌「Nature Astronomy」論文掲載について

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2022年12月16日

“光濃縮”で がん細胞を狙い撃ち! 細胞内導入に必要な薬剤量を100分の1に

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硫化水素が細菌の抗生物質耐性を高める仕組みを解明 -新規抗生物質開発への期待-

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海中での光合成、どうすれば効率的?メカニズムの解明に光〜クライオ電子顕微鏡法を用いて解析〜

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細胞運動能の起源と進化に迫る! 自ら動く『最小の』生命体を作り出すことに成功

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2022年11月30日

エネルギー微分を直接計算し分子構造最適化を実現 ~量子コンピュータによる化学計算の社会応用へ大きな一歩~

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ついに実証成功! 動物の光受容タンパク質が生体の行動をコントロールする「光スイッチ」となることを発見

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理学研究科 教員らの共同研究による論文が、「Chemical Communications」誌のInside Front Coverに採用

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2022年10月24日

7年にわたる熱帯季節林モニタリングの成果! エルニーニョ現象が実生(みしょう)にダメージ

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~メスバウアー分光法によるに新たな発見~ 単斜輝石の鉄イオンのメスバウアーピーク比は鉄の量ではなくカルシウムの量に依存!

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2022年10月7日

理学研究科 教員らの共同研究による論文が、「Chemistry Letters」の表紙に採用

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2022年10月6日

光の力で抗原抗体反応を加速! 2京分の1グラムの微量タンパク質を3分で検出成功

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2022年8月26日

お隣の銀河で星の産声を捉えた!100億年前から星が誕生するメカニズムは変わらない!?

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2022年8月26日

ベイズ統計によってデータの対称性を探索する方法を開発-遺伝子解析などへの応用が期待-

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2022年7月27日

天然光合成応用技術でCO2削減に貢献!二酸化炭素からプラスチック原材料への変換に成功

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2022年7月25日

量子コンピュータ上での量子化学計算の効率向上へ!分子の波動関数を生成するASP法の実用化に大きな一歩

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2022年7月22日

光の力でナノ粒子を自在に選別 ~新原理のクロマトグラフィーで半導体ナノ粒子の自在な選別に成功~

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2022年7月6日

量子乱流中における量子渦拡散の法則を解明

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  • 研究

2022年7月5日

本学の新型コロナ関連研究がAMEDに採択されました

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2022年6月17日

藻類の太陽光エネルギーを吸収する仕組みを解明-高効率な光エネルギー伝達デバイスへの応用に期待-

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2022年5月31日

最小フェリ磁性に対する近藤効果を理論的に解明

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2022年5月6日

光を用いて量子流体の渦を可視化 ―見えない渦を見る―

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2022年4月12日

理学研究科 三浦 大助教授と産業技術総合研究所が共同作成した「恵山火山地質図」が完成

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2022年4月1日

大阪公立大学で実現する、新しい創薬科学の世界