Science Tokyo (東京科学大学)

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東京医科歯科大学と東京工業大学の2つの国立大学が統合して2024年10月に誕生したScience Tokyo(東京科学大学)の公式アカウントです。
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渦状分子配向を持つマイクロ球体から土星の輪状のレーザー発振を実証 | Science Tokyo - 東京科学大学 12/06/2026

渦状分子配向を持つマイクロ球体から土星の輪状のレーザー発振を実証
https://www.isct.ac.jp/ja/news/tyq17dkmwdyq

渦状分子配向を持つマイクロ球体から土星の輪状のレーザー発振を実証 | Science Tokyo - 東京科学大学 光を微小空間で制御することは、光集積回路や局所センサーなどの次世代光デバイスにおいて重要な技術です。発光性を示すπ共役高分子(炭素原子の単結合と二重結合が交互に連なった分子)から形成されるマイクロ球体....

スマートウォッチを用いたマインドフルネス瞑想実践者のストレス・心拍変動解析 | Science Tokyo - 東京科学大学 12/06/2026

スマートウォッチを用いたマインドフルネス瞑想実践者のストレス・心拍変動解析
https://www.isct.ac.jp/ja/news/749r86boepa0

スマートウォッチを用いたマインドフルネス瞑想実践者のストレス・心拍変動解析 | Science Tokyo - 東京科学大学 東京科学大学(ScienceTokyo)環境・社会理工学院イノベーション科学系の笹原和俊教授、竹澤譲 技術経営専門職学位課程学生(現 東京大学 博士後期課程学生)、東京大学医科学研究所ゲノム医科学分野の新井田厚司講師、同...

初期地球の謎を解く:シアン化水素の新しい生成ルート | Science Tokyo 受験生 12/06/2026

初期地球の謎を解く:シアン化水素の新しい生成ルート
https://admissions.isct.ac.jp/ja/news/luf84jorkc41

初期地球の謎を解く:シアン化水素の新しい生成ルート | Science Tokyo 受験生 毒ガスとして知られるシアン化水素(HCN)は、実は、生命の誕生を考える研究では、とても重要な物質です。DNAやRNA、アミノ酸、脂質など、生命をつくる基本材料を生み出す出発点になるからです。 1950年代のユーリー・ミ....

東京科学大学の関係者5人が令和8年春の叙勲を受章 | Science Tokyo - 東京科学大学 12/06/2026

東京科学大学の関係者5人が令和8年春の叙勲を受章
https://www.isct.ac.jp/ja/news/92xc2uncvrab

東京科学大学の関係者5人が令和8年春の叙勲を受章 | Science Tokyo - 東京科学大学 令和8年(2026年)春の叙勲において、長年にわたる教育研究の功労に対し、東京科学大学(Science Tokyo)の池田駿介名誉教授、北原和夫名誉教授、中野義夫名誉教授、山下靖雄名誉教授、𠮷田朋好名誉教授が瑞宝中綬章を受.....

(理工学系)2028年度入学者選抜以降における系所属制限の変更について(予告)(第6報) | Science Tokyo 受験生 12/06/2026

(理工学系)2028年度入学者選抜以降における系所属制限の変更について(予告)(第6報)
https://admissions.isct.ac.jp/ja/news/lfwujnykmwr9

(理工学系)2028年度入学者選抜以降における系所属制限の変更について(予告)(第6報) | Science Tokyo 受験生 2028年度(令和10年度)以降の入学者を対象として、学士課程2年目の系所属に関する取扱いの変更を行います。 詳細につきましては、下記PDFをご確認ください。

「医療イノベーション機構 研究開発紹介ムービー Vol.2 ~内視鏡照射機一体型デバイスの開発」を公開 | Science Tokyo - 東京科学大学 12/06/2026

「医療イノベーション機構 研究開発紹介ムービー Vol.2 ~内視鏡照射機一体型デバイスの開発」を公開
https://www.isct.ac.jp/ja/news/sla0djtdlfn0

「医療イノベーション機構 研究開発紹介ムービー Vol.2 ~内視鏡照射機一体型デバイスの開発」を公開 | Science Tokyo - 東京科学大学 “声を守る”“食べる機能を守る” 頭頸部がん治療において、治療効果だけでなく、患者さんの生活の質(QOL)をいかに維持するかは大きな課題です。 本動画では、東京科学大学 医歯学総合研究科 頭頸部外科学分野の岡.....

57~71 GHz全帯域で高効率通信を実現するミリ波フェーズドアレイ無線機を開発 | Science Tokyo - 東京科学大学 12/06/2026

57~71 GHz全帯域で高効率通信を実現するミリ波フェーズドアレイ無線機を開発
https://www.isct.ac.jp/ja/news/7yordqu8clkp

57~71 GHz全帯域で高効率通信を実現するミリ波フェーズドアレイ無線機を開発 | Science Tokyo - 東京科学大学 東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系の岡田教授らの研究チームは、Beyond 5G/6G[用語1]時代に求められる超高速・大容量無線通信の実現に向け、5Gミリ波(n263バンド:57~71 GHz)[用語2]全帯域に対応した広帯域フェー...

衝撃吸収床材による高齢者の転倒骨折予防効果を科学的に実証 | Science Tokyo - 東京科学大学 11/06/2026

衝撃吸収床材による高齢者の転倒骨折予防効果を科学的に実証
https://www.isct.ac.jp/ja/news/iwy5yihdch65

衝撃吸収床材による高齢者の転倒骨折予防効果を科学的に実証 | Science Tokyo - 東京科学大学 東京科学大学(Science Tokyo) 医歯学総合研究科 整形外傷外科治療開発学講座の王耀東准教授らの研究チームは、株式会社Magic Shieldsとの共同研究により、高齢者の脆弱性大腿骨近位部骨折[用語1]に対する転倒衝撃吸収床材の.....

イオン・電子混合伝導体によるCO2還元反応の加速効果 | Science Tokyo - 東京科学大学 11/06/2026

イオン・電子混合伝導体によるCO2還元反応の加速効果
https://www.isct.ac.jp/ja/news/eadaplen4fuq

イオン・電子混合伝導体によるCO2還元反応の加速効果 | Science Tokyo - 東京科学大学 東京科学大学(Science Tokyo) 環境・社会理工学院 融合理工学系の大友順一郎教授の研究チームは、小坂貢之大学院生、三菱電機株式会社 先端技術総合研究所の塩田有波氏らとともに、ケミカルルーピング[用語1]による二酸.....

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