新たなウイルス不活化方法を開発【本件のポイント】 ラマン分光法によるインフルエンザA型およびB型ウイルスの精密な構造解析によって新たなウイルスの不活化“キャッチ・アンド・キル”機構の発見 体に無害な窒化ケイ素微粉末による
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新たなウイルス不活化方法を開発【本件のポイント】 ラマン分光法によるインフルエンザA型およびB型ウイルスの精密な構造解析によって新たなウイルスの不活化“キャッチ・アンド・キル”機構の発見 体に無害な窒化ケイ素微粉末による
続きを読むHDDの記録効率を35%向上、エネルギー削減と耐久性向上に期待 2025年2⽉10⽇ NIMS/NI NIMS(国⽴研究開発法⼈物質・材料研究機構)/Seagate Technology NIMSは、⽶国 Seagate
続きを読む~実験とAlphaFold構造予測を融合した最新技術で進化した成果~ ◆発表のポイント テラヘルツ波ケミカル顕微鏡(1)を活用し、DNA アプタマー(2)と神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン)の相互作用による表面電位の
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開き、 画面上で右クリックをして、「日本語に翻訳」をクリックしてください Engineers at the UD Research Institute develope
続きを読む-解凍後72時間に三つの筋肉分解プロセスが存在- 概要 理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター先端バイオイメージング研究チームの渡邉朋信チームリーダー(広島大学原爆放射線医科学研究所教授)、広島大学原爆放射線医科
続きを読む―小型でポータブルな、新装置へ- 概要 電子や光子といった個々の量子の振るまいや、複数の量子間の相関(量子もつれ※1)を制御することで、従来の計測技術の限界を超える量子センシングの研究が精力的に進められていま
続きを読む研究成果 東京大学物性研究所の松田拓也元特任研究員(現:大阪大学)と松永隆佑准教授は、理学系研究科の中辻知教授及び低温科学研究センターの島野亮教授らのグループ、物性研究所の近藤猛准教授及び吉信淳教授らのグループ、東北大学
続きを読む2025年1月22日 大阪公立大学 科学技術振興機構(JST) <ポイント> ◇本手法の検出下限は7.37 fg/μLで、デジタルPCR法(検出下限:約200 fg/μL)と比較して、1~2桁高感度かつ簡便な遺伝子検査が
続きを読む―自由空間光通信や超解像顕微鏡実現に向けた第一歩― 千葉大学分子キラリティー研究センターの尾松孝茂教授、同センター(国際高等研究基幹兼任)のSrinivasa Rao Allam 特任講師、同大学大学院融合理
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開き、 画面上で右クリックをして、「日本語に翻訳」をクリックしてください For experiments that require ultra-precise meas
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