放射光(X線)で小さなものを観察する大きな2つの施設

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生命科学  創薬  医療・医薬 非金属素材  くらし  環境  品質管理・生産プロセス 地球・宇宙 

 

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恐竜化石の内部微細組織を非破壊で可視化する
植物に窒素栄養を供給するタンパク質の全体像の解明へ
温室効果ガスの排出抑制へ
sdg a2
土壌アメーバから新たな薬剤の開発へ
sdg a3
昆虫の高速羽ばたきのしくみの解明に向けて
植物の光合成の効率を上げる
生体適合性をもつ材料のデザインへ向けて
生体内の環境に合わせた材料設計に向けて
土壌中の窒素栄養を植物に供給されるしくみ
sdg b2
木材強度が高い「スギ」の開発
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汚染ゼロの廃棄物処理へ
甘味料をもっと甘く
栽培化によるイネの進化
sdg c4
より強く、より小さいX線ビームのためのミラーを開発
より高性能な自動車触媒の実現へ
レアメタルの有効利用へ向けて
環境にやさしい触媒の開発
土壌汚染問題へのアプローチ
環境に敏感な生体適合性材料のデザインに新機軸
廃棄豚骨が有害金属吸着材に
超伝導転移端検出器TESを用いた蛍光XAFS分析に成功し、環境分析に応用
sdg c4
より穏和な環境下で高い活性を示す触媒
sdg c5
宇宙の粒子加速器の謎に迫る
火山の噴火の多様性とその要因
地球深部の描像と地球の進化を解き明かす
地球内核の構造を解明
地球内核の構造を解明-地球内核は2種類の鉄合金の混合物?
下部マントルの不均質性を解く鍵

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