【本研究成果のポイント】 ⚫ ゴルジ体(※1)は、細胞内で作られたタンパク質を受け取り、それを必要な場所に送り出す役割を持つ、重要な細胞内小器官(※2)です。 ⚫ 本研究では、光を使って細胞内
続きを読む
【本研究成果のポイント】 ⚫ ゴルジ体(※1)は、細胞内で作られたタンパク質を受け取り、それを必要な場所に送り出す役割を持つ、重要な細胞内小器官(※2)です。 ⚫ 本研究では、光を使って細胞内
続きを読む
-超スマート社会(Society 5.0)の実現に向けて- 電子工学専攻の野田進 教授、吉田昌宏 同助教、附属光・電子理工学教育研究センターのメーナカ デゾイサ 教授、石﨑賢司 同特定准教授、井上卓也 同助教、坂田諒一
続きを読む
~ 通信、メモリ技術を革新する“スピントロニクス”発展に寄与 ~ 研究のポイント 反強磁性体磁化ダイナミクス(注1)から生じるスピン流(注2)の検出に成功 スピンポンピング効果(注3)によるテラヘルツ波⇒スピン流変換現象
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 A scientist at Heriot-Watt University is to rec
続きを読む
強誘電・磁気メモリーデバイスの超高速操作が室温で可能に ポイント BiFeO3結晶薄膜を、時間幅100 fs(10兆分の1秒)の光パルスで励起することで、分極の大きさをパルス幅以内の時間で、室温でも操作できることを実証。
続きを読む
―大型レーザー光源の小型化へ―【研究成果のポイント】 従来の波長変換デバイスとは全く異なる超小型な微小共振器デバイスを作製し、波長変換により波長199 nmの真空深紫外光を発生することに成功 IoTや5G技術の発展に伴い
続きを読む
―中性原子型量子コンピュータにおける課題を克服― 概要 量子力学の原理を用いて計算を行う量子コンピュータは、特定の問題を現在のコンピュータよりも高速に解くことができるとされ、盛んに研究開発が行われています。量子コンピュー
続きを読む
Researchers have discovered a way to recycle the tiny particles used to create supraparticle lasers, a technol
続きを読む
概要 1. NIMSは、レーザー積層造形(金属3D プリンター)で作製した耐熱鋼のクリープ試験を最長1 万時間実施し、積層造形法を用いることで、従来製法材に比べてクリープ寿命を10倍以上延ばせることを明らかにしました。
続きを読む
2024年12月6日 報道関係者各位 慶應義塾大学 愛知医科大学 国立大学法人筑波大学 -変性タンパク質を指標とした、新たな非染色可視化法- 慶應義塾大学理工学部の加納英明教授、愛知医科大学医学部の猪子誠人講師、筑波大
続きを読む