ニュース OIST関連記事 研究関連記事 Facet News type ウイルス学 ゲノム科学、ゲノミクス サイバーセキュリティ ソフトマター物理学 データサイエンス ナノ科学 ロボット工学 人工知能 代数学 位相数学、トポロジー 保健学科;保健学 光学 光工学 免疫学 分子生物学 化学 医学 原子物理 合成生物学、構成的生物学 工学・応用科学 心理学 情報学 数学 有機化学 有機合成化学 材料科学 植物学 構造生物学 (-) 機械学 機械学習 流体力学 海洋学 深層学習 物性物理学 物理学 理論科学 環境科学 生化学 生態学 生物学 生物工学 生物情報学 生物物理 生理学 発達生物学 発達神経科学 神経科学 細胞生物学 複雑系 解析 計算機科学 進化生物学 遺伝学 量子 量子場理論 高分子化学 Facet Specialty 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 Facet Date Created クリア 太陽系科学捜査班誕生!?砂場の実験で月クレーター形成の秘密に迫る キッズYouTuberにヒントを得たOIST研究者が惑星や衛星のクレーター形成の謎を解明しました。 2018年6月21日 キノコ型ナノ構造によるセンサー素子の開発:幅広い応用を秘めた機能性材料 OISTマイクロ・バイオ・ナノ流体ユニットの研究者らは、革新的なバイオセンサー素子を開発し、増殖細胞の計測や生体分子の検出に成功しました。 2018年2月23日 パイプラインの中で:流体における 130年来の疑問の解決に向けて 物理実験の教科書にも掲載されている、ある複雑な流体力学の現象に光をあてました。 2018年1月31日 表面的な関係:水面上の石鹸水の滴 新たな研究成果により石鹸水の滴が水面を拡散する現象を、前例のない正確さで観察できるようになりました。 2018年1月23日 暴れん坊を思い通りに:ポリマー添加で流れの渦を制する OIST研究チームがミクロの渦の観察とその抑制メカニズムの解明に成功しました。 2017年11月20日 表面現象をより深く理解するために 表面張力に伴う現象は非常に複雑ですが、私たちの日常生活に応用されています。現在OISTの研究者らは、表面張力の物理現象の背後にある複雑な数学の問題に取り組んでいます。 2017年10月2日 マイクロスケールにおける高分子溶液の流動挙動を解明 OISTの研究チームがマイクロ流体プラットフォームを用い、高分子溶液の粘弾性特性評価用ツールを開発しました。医療分野でのさらなる応用が期待されます。 2017年4月24日 シャボン玉の不思議:キルヒホッフ・プラトー問題を解く OIST研究員らは、柔軟な枠に張られた石けん膜を用いて数学的問題を解決しました。 2017年3月31日 重力に屈するか否か OIST研究員らは、重力の影響下にあるマグネットボールの鎖の安定性について解析しました。この研究成果は、建築物に使用される非伸縮性材料の洞察につながります。 2017年3月9日 小惑星「イトカワ」の謎の解明-太陽系研究に大きな一歩 衝突でふるい分けられる小惑星の砂礫について、新たな考察が示されました。 2017年3月7日 答えは風の中に舞っている 物理研究による風力エネルギーの変動に関する新たな知見が、今後の技術と政策を大きく変える可能性を示しています。 2017年1月4日 マイクロ流体装置で革新するセンサー技術 医療診断分野での応用を視野に入れた新型センサーをOISTの研究チームが開発。このセンサーを使えば生体分子の電荷量と物質量を同時に計測することが可能となります。 2016年12月22日 ページ送り 先頭ページ … 3 4 5 … 最終ページ メディア掲載 OISTに関する報道 メディア掲載記事
キノコ型ナノ構造によるセンサー素子の開発:幅広い応用を秘めた機能性材料 OISTマイクロ・バイオ・ナノ流体ユニットの研究者らは、革新的なバイオセンサー素子を開発し、増殖細胞の計測や生体分子の検出に成功しました。 2018年2月23日
表面現象をより深く理解するために 表面張力に伴う現象は非常に複雑ですが、私たちの日常生活に応用されています。現在OISTの研究者らは、表面張力の物理現象の背後にある複雑な数学の問題に取り組んでいます。 2017年10月2日
マイクロスケールにおける高分子溶液の流動挙動を解明 OISTの研究チームがマイクロ流体プラットフォームを用い、高分子溶液の粘弾性特性評価用ツールを開発しました。医療分野でのさらなる応用が期待されます。 2017年4月24日
マイクロ流体装置で革新するセンサー技術 医療診断分野での応用を視野に入れた新型センサーをOISTの研究チームが開発。このセンサーを使えば生体分子の電荷量と物質量を同時に計測することが可能となります。 2016年12月22日