タンパク質分子の彫刻を創る タンパク質結晶から分子チューブを作り出すことに成功
要点 タンパク質結晶の中だけで作られる特異な分子集合構造を取り出すことに成功 タンパク質結晶内で選択的な化学反応を実現することによりナノ構造体合成を達成 結晶から合成される様々なナノ構造体を用いたセンサーや触媒開発への応用に期待 概要 東京工業大学 生命理工学院...
View Article顔のマッサージにより皮膚血流量が増加 長期のマッサージで血管拡張能が変容することを発見
要点 5分間の頬マッサージで、頬の皮膚血流量が10分間以上にわたって増加 5週間、毎日5分以上の頬マッサージで、血流増加反応が変容 マッサージを用いた皮膚血流や血管機能の改善手段の開発につながる成果 概要 東京工業大学...
View Articleスーパーコンピュータ「京」がGraph500において8期連続で世界第1位を獲得 ビッグデータの処理で重要となるグラフ解析で最高レベルの評価
理化学研究所(理研)、九州大学、東京工業大学、バルセロナ・スーパーコンピューティング・センター、富士通株式会社、株式会社フィックスターズによる国際共同研究グループは、ビッグデータ処理(大規模グラフ解析)に関するスーパーコンピュータの国際的な性能ランキングであるGraph500において、スーパーコンピュータ「京(けい)」[用語1]による解析結果で、2018年6月に続き8期連続(通算9期)で第1位を獲得...
View Article1ナノメートルサイズの粒子が高活性酸化触媒に 小さなナノ粒子が切り拓く新たな触媒機能
要点 豊富に存在し安価な酸素を原料とする酸化反応を開発 不活性な炭化水素から工業的有用物への高効率製造の実現 “19原子”の白金ナノ粒子で従来触媒の50倍となる高効率を達成 概要 東京工業大学 科学技術創成研究院のミフタフル・フダ(Miftakhul Huda)研究員、山元公寿教授、南澤慶伍大学院生(当時)、塚本孝政特任助教、田邊真特任准教授らの研究グループは、粒径1ナノメートル (nm)...
View ArticleTBSテレビ「未来の起源」に小池研究室の学生が出演
情報理工学院 情報工学系 小池英樹研究室の髙橋宣裕さん(特別研究生)が、TBS「未来の起源」に出演します。 装着するだけで誰でもテクニシャンになれるソフトロボットグローブの研究について紹介されます。 髙橋宣裕さんのコメント 装着するだけでプロのミュージシャンやスポーツ選手のように華麗にプレイできるスーツを目指し研究を進めています。...
View Article全固体電池実現のネックを解明 界面抵抗低減の指針を確立し実用化の道拓く
要点 固体電解質と電極が形成する界面において規則的な原子配列が低抵抗界面形成の鍵であることを発見 表面X線回折[用語1]により界面の構造を精密に解析 全固体電池の開発指針を与え、実用化に向けた重要な一歩 概要 東京工業大学...
View Article伊賀健一元学長、パルバース名誉教授が2018年秋の叙勲で受賞
2018年秋の叙勲において、伊賀健一名誉教授・元学長が教育研究の功労に対して瑞宝重光章を、ロジャー・パルバース名誉教授が日本における外国語教育の発展及び理系学生に対する科学技術の理解の促進に寄与したとして旭日中綬章を受章しました。 伊賀健一名誉教授・元学長 経歴...
View Article超伝導体を利用した新たな環境発電機能を実証
要点 第二種超伝導体[用語1]の性質を利用した環境発電機能を実証した。 試料の温度を一定に保ち、特定の磁場を印加するだけで、環境の“揺らぎ”から直流電圧が発生する。 微弱な環境揺らぎからの発電や、微弱信号を検出する素子に応用できる可能性がある。 概要 東北大学 金属材料研究所のヤナ・ルスティコバ氏(大学院博士課程・日本学術振興会特別研究員)、塩見雄毅助教(現 東京大学 大学院総合文化研究科...
View Article希薄な二酸化炭素を捕捉して資源化できる新触媒の発見 低濃度二酸化炭素の直接利用に道
要点 レニウム(Re)の錯体を用いた低濃度二酸化炭素(CO2)の還元反応系を開発 Re錯体が捕集したCO2を、電気エネルギーで一酸化炭素(CO)へと変換 工場等からの排ガスに含まれる程度の低濃度CO2を高効率に還元可能 概要 東京工業大学 理学院...
View Article銅マンガン錯体光触媒で二酸化炭素を高効率に還元 安価な金属だけで人工光合成実現、地球温暖化対策へ期待
要点 稀少金属や貴金属を用いなくても、太陽光を駆動力として高効率にCO2を資源化できる触媒が求められていた 地球上に豊富に存在する金属(銅、マンガン)の錯体だけを用いて、最も高効率で高耐久性を有するCO2還元光触媒の開発に成功 地球温暖化対策として人工光合成の大規模な適用に期待 概要 東京工業大学 理学院...
View Article地球温暖化とエネルギー問題の解決に糸口「新触媒でCO2を資源化」記者説明会を開催
本学理学院 化学系の石谷 治教授による二酸化炭素を資源化するための新触媒に関する記者向け説明会を、11月27日、大岡山キャンパス東工大蔵前会館にて開催しました。...
View ArticleNHK Eテレ「100分de名著」にリベラルアーツ研究教育院の國分功一郎教授が出演
リベラルアーツ研究教育院の國分功一郎教授が、NHK Eテレ「100分de名著」に出演します。 「100分de名著」は、誰もが一度は読みたいと思いながらも、なかなか手に取ることができない古今東西の「名著」を、25分×4回の計100分で読み解く番組です。 今回は、哲学史上屈指の難解さをもつという哲学書、スピノザの『エチカ』を読み解きます。 國分功一郎教授 國分功一郎教授のコメント...
View Article世界初、単一細胞での遺伝子発現制御解析に成功 幹細胞、がんの成立機序解明に期待
九州大学 生体防御医学研究所(大川恭行教授、原田哲仁助教、前原一満助教ら)、東京工業大学 科学技術創成研究院 細胞制御工学研究センター(木村宏教授、半田哲也特任助教ら)、東京大学 定量生命科学研究所(胡桃坂仁志教授、有村泰宏特任助教(当時)、白髭克彦教授)の研究グループは、極めて少数の細胞を用いてエピゲノム情報[用語1]を取得できる「クロマチン挿入標識(Chromatin Integration...
View Article免疫細胞活性化に重要な中心体移動の謎解明 中心体の移動が握る免疫制御
要点 免疫T細胞の活性化に必須の中心体[用語1]の移動機構を明らかにした 様々な生命現象に関わるモーター分子を制御する仕組みに新たな知見 免疫細胞の活性制御に関わる基礎的な仕組みの解明につながる 概要 東京工業大学 生命理工学院...
View Article食塩の過剰摂取によって高血圧が発症する脳の仕組みを解明 新たな治療薬の開発に期待
高血圧は、日本の成人のうち約4,300万人が罹患していると試算される重大な国民病です。食塩の過剰摂取が高血圧の原因となることは良く知られており、その仕組みとして、体液中のNa+濃度が上昇することによって交感神経系が活性化し、その結果として血圧が上がる、という説が有力となっています。しかし、脳がどのようにしてNa+濃度を感知し、その情報をどのような仕組みで交感神経まで伝えられているのかは不明でした。...
View ArticleNHK Eテレ「又吉直樹のヘウレーカ!」に情報理工学院の鈴木咲衣准教授が出演
情報理工学院 数理・計算科学系の鈴木咲衣准教授が、NHK Eテレ「又吉直樹のヘウレーカ!」に出演します。同番組はお笑い芸人で作家の又吉直樹さんが、私たちの暮らしに潜むフシギを見つけ出しひも解く教養バラエティです。 コメント 鈴木准教授のコメント...
View Articleリベラルアーツ研究教育院主催シンポジウム「AIとヒューマニティー」開催報告
10月17日、リベラルアーツ研究教育院主催シンポジウム「AIとヒューマニティー」が開催され、AI(artificial...
View Article学内の異分野融合をテーマに「Tokyo Tech Research Festival 2018」を開催
11月15日、学内研究者の異分野融合を進めるため第2回東工大リサーチフェスティバル(Tokyo Tech Research Festival 2018)を大岡山キャンパス百年記念館で開催しました。このイベントは、将来性のある学内の研究者が出会い、これまで想定し得なかった新たな連携・融合研究が生まれることを期待して行われたものです。 イベントのキャッチコピーは「秋深し、隣は何をする研究室(ひと)ぞ」...
View Article貴金属触媒を使わずバイオマスからプラスチック原料を合成 最適構造の二酸化マンガン触媒の開発に成功
要点 β-二酸化マンガン触媒で糖由来化合物からポリマー原料の高効率合成に成功 理論計算により、様々な二酸化マンガンから最適な触媒構造(β型)を予測 既存触媒の6倍の表面積をもつβ-二酸化マンガン触媒合成の新手法を開発 概要 東京工業大学 科学技術創成研究院...
View Article下部マントル最上部に玄武岩質の物質 沈み込むプレートの行方に関する論文がNatureに掲載
今回の研究成果のポイント マントル物質及び沈み込む海洋地殻物質の重要な構成物である、CaSiO3ペロブスカイト(CaPv)の弾性波(地震波)速度測定に世界で初めて成功した。 CaPvの弾性波速度は従来の予想に比べてはるかに低いことがわかった。このことからCaPvを多く含む玄武岩からなる海洋地殻物質の地震波速度は、従来の予想より大幅に低くなると考えられる。 最近マントル深部の深さ660...
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