2025-10

科学系ニュース

坂口志文教授へのノーベル生理学・医学賞授与 どのような業績での受賞なのか?制御性T細胞とは何か?

2025年のノーベル生理学・医学賞が、坂口志文大阪大学栄誉教授に授与されることが発表されました。坂口教授は制御性T細胞の発見の功績によってノーベル賞を授与されています。制御性T細胞とは何か、どのように自己免疫疾患を防いでいるのかを知ることができます。
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ナノテラスの中小企業への浸透進まず ナノテラスとは何か?中小企業で利用が進まない理由は何か?

ナノテラスは、物質のナノレベルの構造や機能を調べるための強力なX線を発生させる施設で、東北大学青葉山新キャンパス内に建設されましたが、中小企業への利用が進んでいません。ナノテラスとは何か、その応用例、中小企業の利用が進まない理由を知ることができます。
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Patentixの超ワイドバンドギャップ半導体材料 超ワイドバンドギャップ半導体材料とは何か?二酸化ゲルマニウムのバンドギャップが大きい理由は何か?

立命館大学発スタートアップのPatentixが、シリーズAラウンドで総額約7億1,900万円の資金調達を実施しました。同社は超ワイドバンドギャップ半導体材料の研究開発と社会実装を行っています。超ワイドバンドギャップ半導体材料とは何か、その一種である二酸化ゲルマニウムの特性を知ることができます。
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住友金属鉱山の20度涼しく感じられる作業服 どんな素材が使用されるのか?なぜ冷却できるのか?

住友金属鉱山は近赤外線吸収材「SOLAMENT®(ソラメント)」の技術を活用した最大で20度涼しく感じられる作業服を発表しています。ソラメントはタングステンなどからなる金属微粒子です。なぜ冷却できるのかを知ることができます。
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JSR、3Dプリンター子会社を売却 どんな3Dプリンターを製造しているのか?売却の理由は何か?

JSRは3Dプリンターを手掛ける完全子会社デーメックを株式会社ストラタシス・ジャパンへの買収を締結したことが報道されています。デーメックがどのような3Dプリンターを製造しているのか、売却の理由は何かを知ることができます。
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半導体後工程の3次元実装 3次元実装とは何か?重要視されている理由は何か?

半導体製造において前工程から後工程へと性能向上開発の主戦場が移り始めています。3次元実装は半導体チップを縦方向に積み重ねて集積度を高める技術です。トランジスタをより小さく、より高密度に集積する微細化に限界が見える中でチップを垂直に積み重ねることで、配線距離を大幅に短縮することが不可欠となっています。3次元実装の内容や利点、特徴を知ることができます。
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クラレなどの細胞大量培養技術基盤の共同開発 細胞大量培養技術基盤とは何か?4社参画の理由は何か?

クラレなどが共同開発を発表した「細胞大量培養技術基盤」は、再生医療の産業化を加速させることを目的としたものです。 安全で高品質な細胞を、低コストかつ安定的に大量生産するために必要な技術は何か知ることができます。
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TDKの脳を模したAI半導体 どのような特徴があるのか?どうやってアナログで記憶するのか?

DKが開発に取り組んでいる脳を模したAI半導体は人間の脳のシナプスを模倣したアナログ素子「スピンメモリスタ」を活用している点が特徴です。なぜ消費電力を少なくできるのか。アナログで情報を保存できる理由は何か知ることができます。
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インテルのファウンダー事業でAMDが顧客に インテルの状況はどうか?AMDの利点は何か?

インテルが、競合であるAMDをファウンドリーの顧客に加える方向で初期段階の協議を進めていると報道されています。インテルのファウンダリー事業の状況やAMDの狙いを知ることができます。
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汎用人工知能とは何か?実現に必要なものは何か?

OpenAIは人類全体に利益をもたらす汎用人工知能の開発を目指すアメリカのAI研究機関で、これまでもChatGPTや画像生成AIのDALL-Eなどを手掛け、AIブームの中心的存在となっています。汎用人工知能とは何か、実現に必要なもの、OpenAIの実現のために何をしているのかを知ることができます。