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研究キーワード:理化学研究所における「センサー」 に関係する研究一覧:18件
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発表日:2025年11月4日
1
電場と温度勾配が駆動する新しいホール効果の発見
-キラル物質における特異な非線形熱電効果を実証-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 動的創発物性研究チームの野本 哲也 特別研究員、賀川 史敬 チームディレクター、強相関物質研究グループの吉川 明子 上級技師、量子コンピュータ研究センター 半導体量子情報デバイス理論研究チームの仲澤 一輝 研究員、神戸大学 大学院理学研究科物理学専攻の山口 皓史 特命助教(理研 創発物性科学研究センター スピン物性理論研究チーム 客員研究員)の共同研究グループは、キラル物質[1]において電場と温度勾配の共存によって生じる新しいホール効果(電流の向きが曲が...
キーワード:位相幾何学/トポロジー/トポロジカル絶縁体/バンド構造/温度勾配/幾何学/磁気構造/多極子/対称性/熱電効果/非線形/非線形応答/物性理論/輸送現象/量子コンピュータ/量子情報/量子輸送/量子輸送現象/ホール効果/輸送特性/磁場/波動関数/キラル/トポロジカル/強相関/エネルギー利用/スピン流/温度センサー/絶縁体/電子デバイス/単結晶/電子状態/スピン/センサー/ダイナミクス/マイクロ/第一原理/第一原理計算/半導体/量子力学/エネルギー変換/結晶構造/スマートフォン
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年10月16日
2
全身の筋電図を高精度に計測可能な衣服型デバイス
-跳んでも走ってもノイズなく信号を取得-
理化学研究所(理研)開拓研究所 染谷薄膜素子研究室の李 成薫 研究員(東京大学 大学院工学系研究科 特定客員准教授)、染谷 隆夫 主任研究員(東京大 学大学院工学系研究科 教授)、東京大学 大学院工学系研究科の横田 知之 准教授らの共同研究グループは、跳んだり走ったりといったダイナミックな動作中でも全身に分布する筋肉の活動を高精度に取得できる、衣料や布地のようなテキスタイル型(衣服型)の無線筋電図[1]計測システム...
キーワード:システムオンチップ (SoC)/インターネット/モノのインターネット/モノのインターネット(IoT)/生体情報/生体信号/情報通信/ノイズ/磁場/高分子/電子デバイス/デジタル化/電気抵抗/センサー/フッ素/マイクロ/モニタリング/計測システム/電磁波/導電性/ポリウレタン/ウシ/層構造/関節/スポーツ/パフォーマンス/筋肉/日常生活/リハビリ/筋活動/筋電図/ラット/ヘルスケア/リハビリテーション/高齢者
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学農学
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発表日:2025年9月9日
3
宇宙のビッグ・バンを全方位で探る
-「この世の始まり」を新実験sPHENIXで突き止める-
理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター RHIC物理研究室のチェンウェイ・シー 国際プログラム・アソシエイト、糠塚 元気 基礎科学特別研究員、中川 格 専任研究員、奈良女子大学 研究院自然科学系物理学領域の蜂谷 崇 准教授らの国際共同研究グループは、10年の開発・建設期間を経てsPHENIX[1]実験の主要検出器の一つである中間飛跡検出器(INTT)を完成させ、2023年からの実験で高エネルギーに加速された...
キーワード:最適化/先端技術/実験計画/カロリメータ/クォーク・グルーオン・プラズマ/原子核/原子衝突/高エネルギー/時間分解/精密測定/閉じ込め/陽子/ノイズ/加速器/素粒子/中性子/内部構造/検出器/放射線検出器/時間分解能/アミン/シナリオ/スピン/センサー/加工精度/原子力/実証実験/超電導/分解能/スギ/放射線
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学農学
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発表日:2025年9月7日
4
病原体を見分ける植物のセンサーをデザイン
-免疫受容体を人工設計し新たな病原体の認識を可能に-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 植物免疫研究グループの白須 賢 グループディレクター(環境資源科学研究センター 副センター長)、ブルーノ・ポクマン・ゴウ 基礎科学特別研究員、門田 康弘 専任研究員らの国際共同研究グループは、植物が病原体からの"危険サイン"を検知するセンサーの役割を持つ免疫受容体[1]をさまざまな種から網羅的に探索する方法を開発しました。さらに、この手法を用いて、多様な細菌を認識する新...
キーワード:パターン認識/プログラミング/最適化/情報学/人工知能(AI)/レジリエンス/環境変動/バクテリア/分子構造/アブラナ科/タンパク質合成/ロイシン/翻訳開始/ブラシノステロイド/共進化/生命情報/質量分析/持続可能/持続可能な開発/センサー/マイクロ/二酸化炭素/EF-Tu/候補遺伝子/インフォマティクス/構造予測/アポプラスト/酸化酵素/部位特異的変異/哺乳類/アブラナ科植物/リン酸/植物ホルモン/植物免疫/病害抵抗性/シロイヌナズナ/トマト/糸状菌/イネ/キメラ/ゲノム編集技術/形質転換/酵素活性/細胞壁/多糖類/抵抗性/土壌/キチン/耐病性/微生物/アミノ酸配列/ロイシンリッチリピート/病原体/免疫系/オミックス/ゲノム情報/タバコ/機能解析/細胞膜/翻訳制御/酵素反応/ショック/ホルモン/発展途上国/分子機構/ゲノム編集/脱リン酸化/アミノ酸/キナーゼ/グルタミン酸/クローニング/クロマトグラフィー/シグナル伝達機構/スクリーニング/ステロイド
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年8月20日
5
AIとロボットが実験の「裏方作業」もする未来
-実験室全体を完全自動化する設計思想の提案-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター バイオコンピューティング研究チームの落合 幸治 研究員、高橋 恒一 チームディレクター、AI生物学研究チームの尾崎 遼 チームディレクター、筑波大学 ヒューマニクス学位プログラムの田原(新井)悠也 大学院生、梅馨堂合同会社の梅野 真 代表社員、東京科学大学 総合研究院 難治疾患研究所 ロボット科学分野の神田 元紀 教授らの共同研究グループは、細胞が恒常性を維持する機能をヒントに、実験室(ラボ)全体を一つの統合システムと見なし、自らの状態を把握して維持する...
キーワード:インターフェース/コンピューティング/AI/タスク/画像認識/自然言語/人工知能(AI)/実験計画/太陽/初期胚/塩基配列/太陽光/センサー/マイクロ/メンテナンス/ロボット/ロボットアーム/自動化/統合システム/機能予測/資源管理/iPS細胞/グリア細胞/自己複製/オルガノイド/ES細胞/イミン/グリア/ラット/幹細胞/再生医療/細胞培養/創薬/多能性幹細胞
他の関係分野:情報学数物系科学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年8月2日
6
植物は“危険サイン”により寄生線虫を察知する
-糸状菌や昆虫も同じ仕組みで認識している可能性-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 植物免疫研究グループの白須 賢 グループディレクター(環境資源科学研究センター 副センター長)、門田 康弘 専任研究員、飯野 絵里香 研修生(研究当時)、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)植物防疫研究部門 基盤防除技術研究領域の植原 健人 研究領域長らの国際共同研究グループは、植物が植物寄生線虫[1]のような動物型の病原体を分子レベルで認識する仕組みを初めて明ら...
キーワード:パターン認識/プログラミング/レジリエンス/環境変動/微生物群集/分子構造/アブラナ科/アブラムシ/グルコース/ゲノミクス/個体群/生物群集/転写後制御/ACT/加水分解/水分解/持続可能/持続可能な開発/センサー/マイクロ/EF-Tu/アポプラスト/カルス/酸化酵素/トレハロース/リン酸/植物免疫/病原菌/変異体/シロイヌナズナ/糸状菌/食品産業/農地/イネ/ストレス耐性/形質転換/細胞壁/多糖類/抵抗性/土壌/比較研究/病原性/キチン/遺伝的多様性/生合成/生合成遺伝子/微生物/プロファイリング/病原体/免疫系/オミックス/機能解析/細胞膜/遺伝子解析/発展途上国/分子機構/アミノ酸/キナーゼ/リガンド/リプログラミング/リン酸化酵素/レクチン/自然免疫/受容体/免疫応答/ゲノム/ストレス/遺伝学/遺伝子/細菌/真菌/網羅的解析
他の関係分野:情報学複合領域環境学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
7
室温でスピン閉鎖を実現
-シリコントランジスタに“深い不純物”添加で量子機能-
理化学研究所(理研)開拓研究所 石橋極微デバイス工学研究室の大野 圭司 専任研究員(創発物性科学研究センター 量子効果デバイス研究チーム 専任研究員)、伴 芳祐 特別研究員(研究当時)、石橋 幸冶 主任研究員(創発物性科学研究センター 量子効果デバイス研究チーム チームディレクター)、産業技術総合研究所 先端半導体研究センター 新原理シリコンデバイス研究チームの森 貴洋 研究チーム長、東京電機大学 工学部 電気電子工学科の森山 悟士 教授らの共同研究グループは、...
キーワード:モバイル/AI/符号化/量子計算/結晶格子/バンド構造/高磁場/磁気共鳴/熱機関/反水素/閉じ込め/量子コンピュータ/量子情報/ヘリウム/地磁気/磁場/量子ビット/キャリア/トランジスタ/バンドギャップ/位置制御/大規模集積回路/電界効果トランジスタ/量子効果デバイス/電界効果/電気伝導/電子状態/イオン注入/シリコン/スピン/センサー/トンネル/トンネル効果/ナノメートル/マイクロ/極低温/集積回路/水素原子/超並列計算/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/半導体/微細加工/分解能/並列計算/量子効果/量子力学/超並列/微細加工技術/ホウ素/空間分解能
他の関係分野:情報学数物系科学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
8
カーボンナノベルトの一挙多官能基化に成功
-分子性ナノカーボン材料の応用研究を加速する発見-
理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、奥村 翼 研修生(名古屋大学 大学院理学研究科 博士前期課程学生)らの国際共同研究グループは、炭素でできた筒状分子であるカーボンナノベルトの一挙多官能基(機能を持った原子団)化法の開発に成功しました。本研究成果により、カーボンナノベルトが...
キーワード:原子核/磁気共鳴/対称性/スペクトル/磁場/大環状分子/分子構造/アントラセン/自己組織/エステル/ピリジン/機能性分子/高分子/超分子化学/有機エレクトロニクス/有機分子/材料科学/ナノカーボン/ベンゼン/単結晶/カーボン/センサー/マグネシウム/水素原子/単結晶X線構造解析/電磁波/分子センサー/X線構造解析/バイオマテリアル/生体内/疎水性相互作用/カルス/機能性/運動神経/カーボン材料/組織化/超分子/分子機能/交感神経/神経伝達物質/副交感神経/アセチルコリン/アミノ酸/核磁気共鳴/官能基/構造変化/生体高分子/付加反応/分子認識
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
9
マウスの母性養育行動を促進する神経機構
-眼窩前頭皮質による報酬系制御メカニズムの発見-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 比較コネクトミクス研究チームの田坂 元一 上級研究員、宮道 和成 チームディレクターの研究チームは、マウスにおける母性養育行動の学習[1]に重要な役割を果たす神経機構を明らかにしました。本研究成果は、哺乳類母子間の愛着形成を支える神経基盤の理解を通じて、母子のウェルビーイング(心身および社会的な幸福)向上に貢献するものです。未熟な新生仔(児)(しんせいし)[2...
キーワード:学習過程/多感覚統合/センサータンパク質/中心核/アニオン/蛍光センサー/オプシン/ファイバー/レンズ/光照射/センサー/マイクロ/屈折率/光センサー/光ファイバー/光プローブ/カルシウムイオン/一細胞/一細胞/神経活動/生体内/線条体/前頭皮質/大脳/大脳辺縁系/実験動物/哺乳類/価値評価/ミオシン/微生物/Ca2+/コネクトミクス/細胞内カルシウムイオン/視床/層構造/カルモジュリン/遺伝子工学/機能解析/視床下部/ミオシン軽鎖/蛍光タンパク質/内視鏡/ドーパミン/可塑性/神経伝達物質/生理機能/前頭前野/前頭葉/光遺伝学/カスパーゼ/カルシウム/キナーゼ/プローブ/マウス/リガンド/蛍光プローブ/細胞核/細胞死/細胞内カルシウム/受容体/神経科学/神経回路/神経細胞/大脳皮質/内分泌/うつ/遺伝学/遺伝子/子育て/妊娠/認知機能
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
10
高伝導性フラストレート磁性体における巨大ホール効果
-磁性体における異常ホール効果の新しい発現機構を実証-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 創発機能磁性材料研究ユニットの軽部 皓介 ユニットリーダー、強相関物質研究グループの田口 康二郎 グループディレクター、計算物質科学研究チームの有田 亮太郎 チームディレクター、強相関量子構造研究グループの有馬 孝尚 グループディレクター、強相関物性研究グループの十倉 好紀 グループディレクター、日本原子力研究開発機構 J-PARCセンターの大原 高志 研究主幹、総合科学研究機構 中性子科学センターの宗 像孝司 副主任技師らの共同研究グループは、高伝導性...
キーワード:効果測定/カイラリティ/カゴメ格子/シュレーディンガー方程式/スピン系/スピン偏極/バンド構造/フェルミ面/フラストレーション/ベリー位相/異常ホール効果/幾何学/強磁場/三角格子/磁気構造/磁気相転移/磁気秩序/対称性/電子散乱/熱測定/非線形/非線形伝導/物質科学/物性物理/輸送現象/揺らぎ/量子伝導/J-PARC/ガドリニウム/スケーリング/ホール効果/異方性/相転移/中性子/中性子回折/磁場/超伝導/高移動度/キラル/カイラル磁性体/トポロジカル/幾何学的フラストレーション/強相関/磁性体/バンド計算/FET/キャリア/強磁性/量子構造/強磁性体/局所構造/金属間化合物/金属物性/原子構造/磁性材料/単結晶/電気抵抗/電子構造/電子状態/ウラン/スピン/センサー/モデル化/移動度/機構総合/金属材料/原子力/第一原理/第一原理計算/半導体/密度汎関数理論/量子力学/カルス/構造変化
他の関係分野:複合領域数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
11
新たな原子系「多価ミュオンイオン」の観測に成功
-宇宙観測検出器が捉えるエキゾチック原子の世界-
東京都立大学 大学院理学研究科 化学専攻の奥村 拓馬 准教授、理化学研究所 開拓研究所の東 俊行 主任研究員(高エネルギー加速器研究機構 量子場計測システム国際拠点 特任教授)、同開拓研究所の橋本 直 理研ECL研究チームリーダー(仁科加速器科学研究センター 理研ECL研究チームリーダー)、高エネルギー加速器研究機構 量子場計測システム国際拠点の早川 亮大 研究員、同物質構造科学研究所の下村 浩一郎 特別教授、自然科学研究機構 核融合科学研究所研究部 プラズマ量子プロセスユニットの加藤 太治 教授、東北大学 大学院理学研究科 化学専攻の木野 康志 教授、同研究科 天文学専攻の野田 博文 准教授...
キーワード:カロリメータ/核融合/高エネルギー/J-PARC/ミュオン/加速器/検出器/超伝導/天文学/X線検出器/センサー/マイクロ/計測システム
他の関係分野:数物系科学工学
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発表日:2025年7月31日
12
世界最高水準の長寿命超伝導共振器を開発
-量子メモリや誤り訂正の基盤技術として期待-
理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター ハイブリッド量子回路研究チームの冨永 雄介 特別研究員、白井 菖太郎 特別研究員(東京大学 大学院総合文化研究科 特任研究員)、情報通信研究機構 未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センター 超伝導ICT研究室の菱田 有二 研究技術員、寺井 弘高 上席研究員、東京大学 大学院総合文化研究科の野口 篤史 准教授(理研 量子コンピュータ研究センター ハイブリッド量子回路研究チーム チームディレクター)の共同研究グループは、高品質な窒化チタン薄膜と、スパイラル(渦巻き型)形状を組み合わせた独自の設計により、長寿命性の指標である...
キーワード:誤り訂正/量子計算/情報通信/幾何構造/熱機関/閉じ込め/量子コンピュータ/量子もつれ/量子情報/量子情報処理/データ解析/磁場/超伝導/量子ビット/エピタキシャル成長/メモリ/共振器/大規模集積回路/単一光子/電子回路/導波路/量子デバイス/紫外線/エピタキシャル/チタン/3次元構造/インピーダンス/シミュレーション/センサー/マイクロ/マイクロ波/極低温/構造設計/周波数/集積回路/電磁波/半導体/微細加工/有限要素法/エネルギー変換/結晶構造/寿命/ICT
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
13
装着型運動アシストロボットのAI駆動型制御手法を開発
-動作と周囲環境情報に基づくヒトの動作支援-
理化学研究所(理研)情報統合本部 ガーディアンロボットプロジェクト(GRP)人間機械協調研究チームの古川 淳一朗 研究員(研究当時)、森本 淳 客員主管研究員の研究チームは、装着者の身体運動情報と一人称視点映像[1]から、装着型運動アシストロボットの制御コマンド(信号)を生成するAI駆動型制御手法を開発しました。本研究成果は、ロボットを活用した日常動作支援技術として、今後ますます進行する高齢化社会に貢献す...
キーワード:電気通信/統計モデル/情報学/深層学習/人工知能(AI)/生体信号/高齢化社会/ブレイン/空気圧/樹脂/人間機械協調/カーボン/アクチュエータ/センサー/ロボット/学習制御/環境情報/情報統合/関節/筋肉/身体運動/日常生活/リハビリ/筋活動/筋電図/リハビリテーション/高齢化
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学総合生物
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発表日:2025年7月31日
14
炎症を制御する新たな分子を発見
-過剰な炎症を防ぐ仕組みの一端を解明-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 炎症制御研究チーム(研究当時)の杉本 晶子 テクニカルスタッフⅠ(研究当時、現 感染免疫研究チーム テクニカルスタッフⅠ)、田中 貴志 チームリーダー(研究当時、現 免疫器官形成研究チーム 客員研究員)らの研究チームは、Fボックスタンパク質[1]の一つであるFbxo16が炎症反応を抑制することを発見しました。本研究成果は、炎症性疾患や...
キーワード:コンポーネント/二量体/クローン/器官形成/反応制御/ドメイン構造/センサー/アダプター/カルス/スギ/酵素活性/細胞壁/キチン/抗原受容体/糖脂質/病原体/STAT/TCR/TLR4/細胞膜/免疫異常/TLR/炎症性疾患/炎症反応/関節/胸腺/増殖因子/免疫制御/ホルモン/リンパ球/生体防御/大腸/分子機構/Toll様受容体/ヘルパーT細胞/骨髄/自己抗体/B細胞/NF-κB/Stat3/Th1/Th17細胞/T細胞/アミノ酸/タンパク質分解/プロテアソーム/マウス/ユビキチン/ユビキチン化/リウマチ/リポ多糖/遺伝子発現制御/炎症性サイトカイン/関節リウマチ/抗原/細胞内情報伝達/自己免疫/自己免疫疾患/自然免疫/受容体/樹状細胞/生理活性/大腸菌/転写因子/発現制御/膜タンパク質/免疫応答/免疫細胞/脾臓/ウイルス/サイトカイン/遺伝子/遺伝子発現/抗体/細菌
他の関係分野:情報学化学生物学工学農学
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発表日:2025年7月31日
15
情動情報を推測する脳の内部モデルの計算機序
-少ない体験から柔軟に情動情報を推測する仕組みを解明-
理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター学習・記憶神経回路研究チームのジョシュア・ジョハンセンチームディレクターとシャオウェイ・グ研究員の研究チームは、ある体験に伴って生じる「うれしい」「不快だ」といった情動情報から、別の体験をする際に生じるであろう情動情報を推測する際に働く、脳の内部モデル[1]の計算メカニズムの一端を初めて明らかにしました。本研究成果は、ヒトの高次な情動に関する脳内の計算、回路や可塑性のメカニズムの研究への扉を開くもので、将来的には...
キーワード:社会的認知/意思決定過程/光反応/ファイバー/光照射/シミュレーション/センサー/ナノメートル/ナビゲーション/レーザー/環境情報/光ファイバー/カルシウムイオン/光刺激/神経活動/生体内/前頭皮質/記憶想起/Ca2+/遺伝子操作/細胞内カルシウムイオン/恐怖記憶/脳神経科学/アデノ随伴ウイルス/ベクター/蛍光タンパク質/カルシウムイメージング/ショック/可塑性/外傷/神経伝達物質/前頭前野/内部モデル/日常生活/反応時間/不安障害/光遺伝学/ウイルスベクター/カルシウム/グルタミン酸/ラット/細胞内カルシウム/神経科学/神経回路/神経細胞/PTSD/ウイルス/ストレス/トラウマ/遺伝学/遺伝子/海馬/精神疾患/臨床研究
他の関係分野:情報学化学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
16
キラル磁性体CoNb3S6における自発ネルンスト効果の観測
-トポロジカルスピン構造による効率的エネルギー変換技術へ-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 強相関物質研究グループのヌイェン・ドゥイ・カーン研究員(研究当時、現 客員研究員、東京大学 大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター 特任助教)、東京大学 大学院工学系研究科 物理工学専攻のマックス・ヒルシュベルガー 准教授(理研 創発物性科学研究センター トポロジカル量子物質研究ユニット ユニットリーダー)らの国際共同研究グループは、トポロジカル[1]...
キーワード:モノのインターネット(IoT)/量子計算/効果測定/位相幾何学/キラル磁性体/シュレーディンガー方程式/トポロジー/ネルンスト効果/バンド構造/温度勾配/幾何学/時間反転対称性/磁気構造/磁気秩序/準粒子/対称性/熱電効果/反強磁性/反強磁性体/物質科学/物性理論/分光学/磁場/キラル/スキルミオン/トポロジカル/トポロジカル物質/強相関/磁気モーメント/磁性体/物質設計/対称性の破れ/強磁性/層状物質/電子デバイス/省エネ/強磁性体/電子構造/コバルト/スピン/スピントロニクス/センサー/ダイナミクス/マイクロ/省エネルギー/耐久性/第一原理/第一原理計算/電磁誘導/密度汎関数理論/量子力学/エネルギー変換/カルス/結晶構造/キメラ/光制御/スキル/スクリーニング/プローブ
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
17
発現量が進化しやすい遺伝子を細菌で発見
-偏りがある生物進化の予測と制御に期待-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 多階層生命動態研究チームの古澤 力 チームリーダー(東京大学 大学院理学系研究科附属生物普遍性研究機構 教授)と東京大学 大学院理学系研究科附属生物普遍性研究機構の津留 三良 特任助教の共同研究チームは、進化実験[1]で得た大腸菌の遺伝子の発現量[2]を網羅的に解析し、遺伝子変異や環境変化で生じる細胞状態の変化に対して、共通して発現量が進化しやすい遺伝子を明ら...
キーワード:相関係数/プロファイル/環境変化/突然変異/化学物質/普遍性/揺らぎ/化学進化/太陽/太陽系/惑星/遺伝情報/環境適応/センサー/モデル生物/進化実験/分子システム/一細胞/一細胞/変異株/細胞壁/微生物/アミノ酸代謝/環境要因/遺伝子発現解析/発現解析/生理機能/大腸/分子機構/DNA複製/RNA/アミノ酸/バイオテクノロジー/抗生物質/大腸菌/転写因子/転写制御/発現制御/ICT/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/遺伝子変異/感染症/細菌
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
18
食料不足により性成熟を阻害する神経回路を解明
-空腹は生殖中枢の活動を速やかに抑制する-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 比較コネクトミクス研究チームの後藤 哲平 研究員、宮道 和成 チームリーダーらの研究チームは、思春期[1]の雌マウスを用いて、食料不足により空腹を感じる状況で性成熟[1]が阻害される神経回路機構を明らかにしました。本研究成果は、食事量の変化に応じて...
キーワード:食行動/パルス/因果関係/埋め込み/キスペプチン/神経ペプチド/生殖/脳下垂体/ファイバー/ケーブル/計測技術/センサー/マイクロ/光ファイバー/光プローブ/機能制御/カルシウムイオン/血流/神経活動/生体内/カルス/哺乳類/ペプチドホルモン/ゲノム編集技術/摂食行動/Ca2+/コネクトミクス/支持細胞/視床/層構造/下垂体/視床下部/シグナリング/蛍光タンパク質/脂肪組織/受精/精巣/排卵/卵子/卵巣/顆粒膜細胞/ホルモン/レプチン/思春期/脂肪細胞/性ホルモン/生理機能/胎児/閉経/ゲノム編集/モデルマウス/アセチルコリン/アミノ酸/イミン/エネルギー代謝/カルシウム/プローブ/マウス/蛍光プローブ/細胞死/疾患モデルマウス/受容体/神経科学/神経回路/神経細胞/精子/内分泌/ゲノム/遺伝学/遺伝子/疾患モデル/妊娠
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学
理化学研究所 研究シーズ