マサチューセッツ大学アマースト校

持続的に供給される微生物ナノワイヤーを用いた「電子鼻」を発明し、健康監視に革命をもたらす可能性があることを発表(UMass Amherst Researchers Invent ‘Electronic Nose’ Built with Sustainably Sourced Microbial Nanowires That Could Revolutionize Health Monitoring) 生物工学一般

持続的に供給される微生物ナノワイヤーを用いた「電子鼻」を発明し、健康監視に革命をもたらす可能性があることを発表(UMass Amherst Researchers Invent ‘Electronic Nose’ Built with Sustainably Sourced Microbial Nanowires That Could Revolutionize Health Monitoring)

グリーンテクノロジーのブレークスルーは、電気工学における新たな生物学的パラダイムを象徴しているBreakthrough in green technology represents a new, biological paradigm in...
ウミガメの遺伝子に見られる意外な事実が、激変する世界への適応を可能にするかもしれない(Surprises in Sea Turtle Genes Could Help Them Adapt to a Rapidly Changing World) 生物環境工学

ウミガメの遺伝子に見られる意外な事実が、激変する世界への適応を可能にするかもしれない(Surprises in Sea Turtle Genes Could Help Them Adapt to a Rapidly Changing World)

UMASアマースト大学が主導する国際共同研究により、ウミガメのゲノムの最高品質のマップが公開され、科学者は保護に先手を打つことができるようになりました。Collaborative, international research effort...
プレッシャーに負けない:画期的な新素材でウェアラブルセンサーの問題を解決(Under Pressure: Breakthrough New Material Solves Problem of Wearable Sensors) 生物工学一般

プレッシャーに負けない:画期的な新素材でウェアラブルセンサーの問題を解決(Under Pressure: Breakthrough New Material Solves Problem of Wearable Sensors)

UMass Amherstのチームが、押し下げられた状態でも動作するオールファブリックの圧力センサーを開発Team from UMass Amherst develops all-fabric pressure sensor that wo...
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未来の気候は土壌微生物に依存している – しかし、土壌微生物は気候変動の影響を受けるのか?(Our Future Climate Depends Partly on Soil Microbes―But How Are They Affected by Climate Change?) 生物環境工学

未来の気候は土壌微生物に依存している – しかし、土壌微生物は気候変動の影響を受けるのか?(Our Future Climate Depends Partly on Soil Microbes―But How Are They Affected by Climate Change?)

微生物によるCO2放出を促進する最も重要な要因は、温度ではなく餌であるという意外な結果が得られたIn a surprising twist, food, not temperature, is the most important fact...
自然を救うには、種ではなく個体群に注目せよ(To Save Nature, Focus on Populations, Not Species) 生物環境工学

自然を救うには、種ではなく個体群に注目せよ(To Save Nature, Focus on Populations, Not Species)

新しい研究により、海洋生物はこれまで考えられていたよりも温暖化に対して耐性がある可能性が示されたNew research shows that marine species may be more tolerant to warming t...
パーキンソン病の原因となるタンパク質の変異が、別の神経変性疾患を予防する可能性を発見(Protein Mutation that Causes Parkinson’s May Prevent Another Neurodegenerative Disease) 医療・健康

パーキンソン病の原因となるタンパク質の変異が、別の神経変性疾患を予防する可能性を発見(Protein Mutation that Causes Parkinson’s May Prevent Another Neurodegenerative Disease)

UMass Amherstの研究は、発見をもとに個別化医療のアプローチを開発することを目的としています。UMass Amherst research aims to use discovery to develop personalized...
高齢者は年齢による偏りが大きい郡でより長く生きる(Older Adults Live Longer in Counties with Greater Age Bias) 医療・健康

高齢者は年齢による偏りが大きい郡でより長く生きる(Older Adults Live Longer in Counties with Greater Age Bias)

UMASS Amherstの社会心理学者が驚く研究結果Research findings surprise UMass Amherst social psychologists2022-11-25 マサチューセッツ大学アマースト校年齢の偏り...
ダニに刺されないための予防策を提案する新装置が登場(Ticked Off: New Device May Offer a Better Way to Prevent Tick Bites) 有機化学・薬学

ダニに刺されないための予防策を提案する新装置が登場(Ticked Off: New Device May Offer a Better Way to Prevent Tick Bites)

UMass Amherstで軍用にテストされた空間的な忌避剤は、いつかダニが媒介する病気の発生を抑えることができるかもしれないSpatial repellents tested at UMass Amherst for the Army c...
ミツバチを救いたい?病原体と花に注目(Want to Save The Bees? Pay Attention to Pathogens and Flowers) 生物環境工学

ミツバチを救いたい?病原体と花に注目(Want to Save The Bees? Pay Attention to Pathogens and Flowers)

マサチューセッツ大学アマースト校の研究者が、蛍光塗料、ピペット、テント、ピンセット、ハサミを駆使して、植物、病原菌、ハチの三者間のつながりを追跡調査Researchers at UMass Amherst deploy fluorescen...
昼寝の時間帯を決めるのは年齢ではなく脳であることを示唆する研究結果(Young Child’s Brain, Not Age, Determines Nap Transitions, Research Suggests) 医療・健康

昼寝の時間帯を決めるのは年齢ではなく脳であることを示唆する研究結果(Young Child’s Brain, Not Age, Determines Nap Transitions, Research Suggests)

2022-10-24 マサチューセッツ大学アマースト校幼い子どもの未熟な海馬が、「干渉」を受けずに保存できる記憶の限界に達すると、子どもは「睡眠圧」が高くなる。研究者たちは、睡眠中に記録される脳波の神経生物学的マーカーであるEEG徐波活動を...
UMASアマースト大学の新しい遺伝子研究により、体内時計の内部機構の解明が進む(New Genetic Research by UMass Amherst Advances Understanding of Internal Mechanisms of Biological Clocks) 細胞遺伝子工学

UMASアマースト大学の新しい遺伝子研究により、体内時計の内部機構の解明が進む(New Genetic Research by UMass Amherst Advances Understanding of Internal Mechanisms of Biological Clocks)

2022-10-20 マサチューセッツ大学アマースト校研究者たちは、シリアンハムスターの概日制御遺伝子Cryptochrome 1(CRY1)の欠損として、彼らがduperと呼ぶ劣性突然変異を同定している。彼らは、高速ホモ接合型マッピングを...
真菌が引き起こす致命的な感染症の治療法開発にゲノム研究が貢献(Genomic Research Aids in the Effort to Understand How Best to Treat Deadly Infections Caused by a Fungus) 有機化学・薬学

真菌が引き起こす致命的な感染症の治療法開発にゲノム研究が貢献(Genomic Research Aids in the Effort to Understand How Best to Treat Deadly Infections Caused by a Fungus)

有害で逆説的な薬効に関与する遺伝子を同定。UMass Amherst team identifies genes involved in a harmful, paradoxical drug effect2022-10-06 マサチューセ...
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