Nature Japan 注目のハイライト 地球科学:光速で伝播する信号を利用して地震を監視する Research Press Release 地球科学:光速で伝播する信号を利用して地震を監視する Nature 2022年5月12日 Geoscience: Monitoring earthquakes at the speed of light 光速で伝播する重力変化信号を評価するよう訓……
栄養:新規食品の導入で食事が環境に及ぼす影響を80%減らせるかもしれない (大学ジャーナル/a>)
Nutrition: Novel foods may reduce the environmental impact of diets by 80% ヨーロッパの食事において、動物性食品(ASF)を培養乳、昆虫食、マイコプロテインなどの新規食品/未来食品(NFF)に置き換えることにより、地球温暖化係数、水利用、土地利用をそれぞれ80%以上低減できるかもしれない……
加齢:若齢マウスの脳脊髄液が老齢マウスの記憶機能を改善する (Nature Research)
Nature Japan 注目のハイライト 加齢:若齢マウスの脳脊髄液が老齢マウスの記憶機能を改善する Research Press Release 加齢:若齢マウスの脳脊髄液が老齢マウスの記憶機能を改善する Nature 2022年5月12日 Ageing: Cerebrospinal fluid from young mice improves memory in old mice 老齢マウスに若齢……
塩野義、新型コロナ経口薬を海外生産へ ()
塩野義製薬の手代木功社長は、11日に開催した決算説明会で、開発中の新型コロナウイルス感染症経口薬「S―217622」の海外生産の検討に入ったことを公表した。インドと北米で実施し、原薬から製剤まで現地で生産可能な体制を整える。「年内にはめどをつけたい」考えで、まず出発原料を調達し、現地で原……
ナノフォトニクス: 過渡的な電荷キャリアの励起と分離 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 過渡的な電荷キャリアの励起と分離 Nature ハイライト ナノフォトニクス:過渡的な電荷キャリアの励起と分離 2022年5月12日 Nature 605, 7909 今回、実電荷キャリアと仮想電荷キャリアを光場制御したことが報告されている。…
細胞生物学: 藻類のCO2濃縮機構にエネルギーを供給する経路 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 藻類のCO2濃縮機構にエネルギーを供給する経路 Nature ハイライト 細胞生物学:藻類のCO2濃縮機構にエネルギーを供給する経路 2022年5月12日 Nature 605, 7909 緑藻類のコナミドリムシ(Chlamydomonas reinhardtii)は、CO2を固定する酵素Rubiscoの触媒部位で極めて効……
応用数学: 量子攻撃に耐えられる組織への移行 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 量子攻撃に耐えられる組織への移行 Nature ハイライト 応用数学:量子攻撃に耐えられる組織への移行 2022年5月12日 Nature 605, 7909 今回D Josephたちは、組織の量子安全暗号プロトコルへの移行について考察している。…
ナノスケール材料: 2Dトランジスター用の高誘電率ペロブスカイト膜 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 2Dトランジスター用の高誘電率ペロブスカイト膜 Nature ハイライト ナノスケール材料:2Dトランジスター用の高誘電率ペロブスカイト膜 2022年5月12日 Nature 605, 7909 今回、単結晶のペロブスカイト膜が、二次元(2D)電界効果トランジスターのゲート誘電体として有望……
幹細胞: ヒト多能性幹細胞から全能性胚様細胞を作製 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト ヒト多能性幹細胞から全能性胚様細胞を作製 Nature ハイライト 幹細胞:ヒト多能性幹細胞から全能性胚様細胞を作製 2022年5月12日 Nature 605, 7909 M Esteban、W Li、L Liuたちは今回、多能性幹細胞から、全能性8細胞期ヒト胚に非常によく似た細胞を作製したことを報……
幹細胞: 化学的操作でヒト多能性幹細胞を作製 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 化学的操作でヒト多能性幹細胞を作製 Nature ハイライト 幹細胞:化学的操作でヒト多能性幹細胞を作製 2022年5月12日 Nature 605, 7909 H Dengたちは今回、ヒト体細胞から多能性幹細胞への化学的再プログラム化を達成したことを報告している。…