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〈プレスリリース〉遺伝子組み換え困難な細菌を遺伝子組み換えしやすく改変~バイオものづくりへの応用に期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… 細菌“Acinetobacter属ToI 5株”の遺伝子組み換えが困難な理由は、外来DNAに対する防御機構であることを解明しました。 #JST #科学技術振興機構 #さきがけ pic.twitter.com/pX79VNW4f8

JST 科学技術振興機構@JST_info

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共同発表:遺伝子組み換え困難な細菌を遺伝子組み換えしやすく改変~バイオものづくりへの応用に期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ #maskotlib

Ikemen 𝕏 Mas Kot@HandsomeKinoko

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共同発表:遺伝子組み換え困難な細菌を遺伝子組み換えしやすく改変~バイオものづくりへの応用に期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

ドラコジ『孤独人』@dorakoji

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共同発表:遺伝子組み換え困難な細菌を遺伝子組み換えしやすく改変~バイオものづくりへの応用に期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ #maskotlib

Ikemen 𝕏 Mas Kot@HandsomeKinoko

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共同発表:遺伝子組み換え困難な細菌を遺伝子組み換えしやすく改変~バイオものづくりへの応用に期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

松原 守@matsubara_m

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得られたToI 5変異株は、バイオものづくりにおける基盤微生物としての活用が期待されるとともに、ToI 5株で得られた知見を他の遺伝子組み換え困難な細菌へ適用することで基盤微生物の多様化への貢献が期待されます。 #JST #科学技術振興機構 #さきがけ jst.go.jp/pr/announce/20…

JST 科学技術振興機構@JST_info

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いや、意気込みの記載って、困るんですけどwww #JST #さきがけ pic.twitter.com/2H1cfw7wAE

窪田 薫@kaoryu

さきがけ「海洋バイオスフィア・気候の相互作用解明と炭素循環操舵」、古環境系からはブレーメン大から北海道大にうつられた岩崎さん。 (私もさきがけたかったですが、個人的には納得してます。来年こそは)

窪田 薫@kaoryu

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共同発表:分子の性質を操る近接場光励起の遷移確率計算を高速化~ナノ領域に局在した近接場光による分子の光励起状態最適制御に向けて~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

へへ熊@kuma_256bit

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共同発表:輸入に頼っていた高価な重水素を安価な原料から製造~触媒により重水素D2とHDを選択的に合成できる新技術~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

mutsumi etsu@etsumutsumi

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高三くんだ!すごい! 共同発表:量子の群れが作る秩序~非平衡系に生じる磁性の新機構を理論的に発見~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

LEO-れお@物理学🇫🇷@LE0_jp

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共同発表:高価な白金代替触媒として有望な窒素ドープカーボンの精密な特性評価装置を開発~安価な高性能燃料電池などの用途拡大に期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ #maskotlib

Ikemen 𝕏 Mas Kot@HandsomeKinoko

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共同発表:量子の群れが作る秩序~非平衡系に生じる磁性の新機構を理論的に発見~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

ドラコジ『孤独人』@dorakoji

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共同発表:高価な白金代替触媒として有望な窒素ドープカーボンの精密な特性評価装置を開発~安価な高性能燃料電池などの用途拡大に期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

ドラコジ『孤独人』@dorakoji

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#量子 #トピックス 共同発表:非線形トポロジカル物質の基本原理を解明~頑健性と柔軟性を併せ持つデバイスの設計原理に向けて~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #ERATO #CREST #FOREST #さきがけ #COI_NEXT

qih_apprentice@qih_apprentice

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本装置により、カーボンにドープ(添加)された窒素の全量だけでなく、その化学結合状態を高精度かつ超高感度で決定しました。 次世代の有望なエネルギー材料である窒素ドープカーボンの開発を加速させることが期待されます。 #JST #科学技術振興機構 #さきがけ jst.go.jp/pr/announce/20…

JST 科学技術振興機構@JST_info

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〈プレスリリース〉高価な白金代替触媒として有望な窒素ドープカーボンの精密な特性評価装置を開発~安価な高性能燃料電池などの用途拡大に期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… カーボン中の窒素をppmレベルの高感度で全量測定できる超高温昇温脱離(TPD)装置を開発しました。 #JST #さきがけ pic.twitter.com/WKDmuOFzTV

JST 科学技術振興機構@JST_info

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近年、基礎研究が盛んに進められている非平衡量子系やアクティブマターの理解を進展させるものとなるだけでなく、デバイス技術の基礎であるスピンや磁性に関わる本成果は、新たな量子技術・量子デバイスの開発につながることが期待されます。 #JST #さきがけ jst.go.jp/pr/announce/20…

JST 科学技術振興機構@JST_info

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〈プレスリリース〉量子の群れが作る秩序~非平衡系に生じる磁性の新機構を理論的に発見~ jst.go.jp/pr/announce/20… これまでほとんど適用されてこなかった、原子スケールのミクロな世界に拡張し、非平衡状態において磁気秩序が生じる新しいメカニズムを理論的に発見しました。 #JST #さきがけ pic.twitter.com/PhPoOTGsmp

JST 科学技術振興機構@JST_info

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共同発表:分子の性質を操る近接場光励起の遷移確率計算を高速化~ナノ領域に局在した近接場光による分子の光励起状態最適制御に向けて~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

ドラコジ『孤独人』@dorakoji

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共同発表:分子の性質を操る近接場光励起の遷移確率計算を高速化~ナノ領域に局在した近接場光による分子の光励起状態最適制御に向けて~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ #maskotlib

Ikemen 𝕏 Mas Kot@HandsomeKinoko

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多重極ハミルトニアンに基づいた、近接場光学遷移確率計算の高速化を達成。ナノ領域に局在した光による選択則の解明と最適化に成功しました。分子の光励起状態を最適制御した光反応開発の進展が期待されます。 #JST #科学技術振興機構 #さきがけ jst.go.jp/pr/announce/20…

JST 科学技術振興機構@JST_info

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〈プレスリリース〉分子の性質を操る近接場光励起の遷移確率計算を高速化~ナノ領域に局在した近接場光による分子の光励起状態最適制御に向けて~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JST #科学技術振興機構 #さきがけ pic.twitter.com/vkm1L0lXqa

JST 科学技術振興機構@JST_info

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共同発表:植物のRNA誘導サイレンシング複合体にはDNAに強く結合できるグループが存在することを発見~新たな遺伝子発現制御技術の創出へ期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #創発的研究支援事業 #さきがけ

くるくる🌠STAR@hikari_no_umi_8

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共同発表:植物のRNA誘導サイレンシング複合体にはDNAに強く結合できるグループが存在することを発見~新たな遺伝子発現制御技術の創出へ期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #創発的研究支援事業 #さきがけ

バイオウェブ@bioweb_japan

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機構報 第1682号:戦略的創造研究推進事業における2024年度新規研究領域と研究総括の決定および研究提案の募集について jst.go.jp/pr/info/info16… #JSTプレスリリース #CREST #さきがけ #ACT_X

バイオウェブ@bioweb_japan

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共同発表:電気が流れる交互積層型電荷移動錯体の実現~常識を覆す、大量合成可能な新種の有機伝導体材料~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ こちらはJSTからのプレスリリースです.

中村敏和⊿@ims_nakamura

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共同発表:電気が流れる交互積層型電荷移動錯体の実現~常識を覆す、大量合成可能な新種の有機伝導体材料~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ #maskotlib

Ikemen 𝕏 Mas Kot@HandsomeKinoko

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【広告掲載のお知らせ】 本日の秋田魁新報様に新商品の広告が掲載されております🥰 今週の雨🌧️でいくらか散ってしまいましたが、まだまだ今週末も桜は楽しめるはずですよね🌸🕺 #さきがけ #新商品 #オールインワンジェル #クレンジングバーム 商品の詳細はこちらから↓ takashimizucosme.com pic.twitter.com/xNduwXZz0E

高清水化粧品(酒屋のスキル)@sakayanoskill

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共同発表:電気が流れる交互積層型電荷移動錯体の実現~常識を覆す、大量合成可能な新種の有機伝導体材料~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

ドラコジ『孤独人』@dorakoji

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さきがける科学人vol.138〉 「生物学×化学で気孔の開閉メカニズムを解明 異分野の融合が引き出す植物のポテンシャル」 名古屋大学の相原悠介さん jst.go.jp/pr/jst-news/ba… 現在、植物の表皮に存在する「気孔」について研究している相原さんにお話を伺いました。 #JST #科学技術振興機構 #さきがけ pic.twitter.com/olPXsBN9Yq

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〈プレスリリース〉電気が流れる交互積層型電荷移動錯体の実現~常識を覆す、大量合成可能な新種の有機伝導体材料~ jst.go.jp/pr/announce/20… 電気がほとんど流れないことが通説であったドナーとアクセプターからなる交互積層型の電荷移動錯体の高伝導化に成功しました。 #JST #さきがけ pic.twitter.com/EpKCl4PcLy

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共同発表:電気が流れる交互積層型電荷移動錯体の実現~常識を覆す、大量合成可能な新種の有機伝導体材料~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ #maskotlib

Ikemen 𝕏 Mas Kot@HandsomeKinoko

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共同発表:植物のRNA誘導サイレンシング複合体にはDNAに強く結合できるグループが存在することを発見~新たな遺伝子発現制御技術の創出へ期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #創発的研究支援事業 #さきがけ #maskotlib

Ikemen 𝕏 Mas Kot@HandsomeKinoko

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共同発表:植物のRNA誘導サイレンシング複合体にはDNAに強く結合できるグループが存在することを発見~新たな遺伝子発現制御技術の創出へ期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #創発的研究支援事業 #さきがけ

ドラコジ『孤独人』@dorakoji

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「植物のRNA誘導サイレンシング複合体(RISC)がDNAと直接結合して機能する」という未知の機構の存在を示唆するとともに、新たな遺伝子発現制御ツールの開発につながると期待されます。 jst.go.jp/pr/announce/20… #JST #科学技術振興機構 #創発的研究支援事業 #さきがけ

JST 科学技術振興機構@JST_info

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〈プレスリリース〉植物のRNA誘導サイレンシング複合体にはDNAに強く結合できるグループが存在することを発見~新たな遺伝子発現制御技術の創出へ期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JST #科学技術振興機構 #創発的研究支援事業 #さきがけ pic.twitter.com/FgwXUXHSu4

JST 科学技術振興機構@JST_info

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共同発表:非線形トポロジカル物質の基本原理を解明~頑健性と柔軟性を併せ持つデバイスの設計原理に向けて~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #ERATO #CREST #FOREST #さきがけ #COI_NEXT

へへ熊@kuma_256bit

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お休みなさい。ゼルダ、80年代。検索するとゼルダの伝説が出てしまったり、プリプリの陰に隠れてしまったり? #さきがけ だったと思うけど。 pic.twitter.com/crEx0V2eoX

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共同発表:磁性半金属の特異な磁性をゲート電圧で変調することに成功~スピントロニクスへの応用展開に期待~ jst.go.jp/pr/announce/20… #JSTプレスリリース #さきがけ

ドラコジ『孤独人』@dorakoji

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磁性半金属という新たな物質系において、従来の物質系では見られないような劇的なゲート効果が観測されたことにより、磁性半金属を主役とする新原理スピントロニクスデバイスへの応用展開が期待されます。 jst.go.jp/pr/announce/20… #JST #科学技術振興機構 #さきがけ

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