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  1. 人は自分に似ている顔を信頼する

    大阪大学大学院生命機能研究科 中野珠実准教授らの研究グループは、第一印象において、自分に似ている顔ほど信頼できると評価することを世界で初めて明らかにしました。ただし、この顔の類似度が信頼性の印象に及ぼす影響は、同性の顔を評価したときには強い効果がみられました。一方、異性の顔を評価したときには、顔の類似度は信頼性の評価に...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  2. 腸管で多くの水素を発生するシリコン製剤 存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  3. 柔軟材料を用いて熱の流れやすさを自在スイッチ

    大阪大学大学院基礎工学研究科の中村芳明教授、石部貴史助教、同志社大学ハリス理化学研究所の彌田智一教授(研究当時)、沼津工業高等専門学校電気電子工学科の小村元憲准教授らの研究グループは、異方性ナノ構造を含有する液晶性ブロックコポリマーを用いて、ナノ構造変化に起因した熱スイッチの観測、及びそのスイッチング温度の自在変調に世...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  4. 建物取り壊し後の景観シミュレーションをリアルタイムに

    大阪大学大学院工学研究科の菊池拓哉さん(博士前期課程)、福田知弘准教授、矢吹信喜教授らの研究グループは、取り壊す建物とその背景となる3次元モデルを事前に準備することなく、取り壊し対象である建物を自動的に検出し、その建物が取り壊された後に現れる背景映像を深層学習で推定して自動的に補完することにより、リアルタイムに仮想除去...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  5. 細胞内の温度を1ミリ秒以下の分解能で計測可能な 高速応答蛍光タンパク質温度センサーB-gTEMP

    大阪大学産業科学研究所の永井健治教授、Kai Lu特任研究員(常勤)、和沢鉄一特任准教授、基礎生物学研究所の亀井保博特任准教授、坂本丞特任助教らの研究グループは、 15~50℃の範囲中の温度変化に対して、蛍光が高速で応答する蛍光タンパク質温度センサー“B-gTEMP”の開発に成功しました。B-gTEMPを導入した細胞を...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  6. 解明! 血管をふやす因子が殺菌能力を増強させていた

    大阪大学大学院歯学研究科のShiou-Ling Lu(ル ショオリン)助教、野田健司教授らの研究グループは、血管内皮細胞増殖因子(VEGF)が血管内皮細胞においてオートファジーなどによる殺菌能力を増強する効果があることを発見しました。(右図) 本研究成果は、2022年7月5日(火)に米国科学誌「mBio」にオンライン公...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  7. 熱中症の発症予測・メカニズム解明にも寄与―タンパク質の過敏な熱応答で体温上昇が止まらない!

    大阪大学蛋白質研究所蛋白質ナノ科学研究室の鈴木団講師、原田慶惠教授と、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の大山廣太郎主幹研究員、東京慈恵会医科大学の山澤徳志子准教授、福田紀男准教授、小比類巻生助教らを中心とする共同研究グループは、全身麻酔時に高体温になる疾患である悪性高熱症について、その原因となるタンパク質への遺...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  8. アンドロイドの「顔の表現力」に新評価法

    大阪大学大学院工学研究科の石原尚講師は、皮膚の変形によって感情や性格、あるいは意図の情報を表示するディスプレイ装置であるアンドロイドの顔の表現性能を厳密評価する新手法を提案し、この手法によって、アンドロイドの表現性能が「顔のどの部分にどの程度備わっているか」および「人と比較してどのように不足しているか」の詳細を明らかに...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  9. 細胞膜の中ではたらく特殊なタンパク質分解酵素の 構造を解明

    横浜市立大学大学院生命医科学研究科の禾 晃和准教授と京都大学医生物学研究所の秋山 芳展教授、檜作 洋平助教のグループは、東京大学大学院理学系研究科、理化学研究所、大阪大学蛋白質研究所、筑波大学生存ダイナミクス研究センター、東北大学医学系研究科との共同研究で、細胞膜の中ではたらく特殊なタンパク質分解酵素RsePと阻害剤の...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2022
  10. 微細化ゆえの「先端半導体」に起こる問題の解決へ。 新めっき技術によるナノスケール欠陥抑制効果を初めて確認

    大阪大学産業科学研究所フレキシブル3D実装協働研究所と株式会社ダイセルは、奥野製薬工業の協力を得て、同社が開発しためっき技術「OPC FLETプロセス」を先端半導体基板(ビア径60μm)に適用し、内層銅と無電解めっき界面の断面を透過電子顕微鏡で詳細に解析しました。従来プロセスでは100nm以下のボイドを多数確認、OPC...

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