23/08/31
流行, 其他
东京药科大学发现对耐药细菌有效的新型痤疮治疗种子

东京药科大学药学院临床微生物学教室中南秀将教授领导的研究小组发现了一种新型抗菌肽–阿维菌素(Avidumicin),该菌素能特异性地抑制导致痤疮的痤疮丙酸杆菌和相关菌种的生长。 皮肤细菌痤疮丙酸杆菌的过度生长是痤疮(寻常痤疮)发病和恶化的罪魁祸首,许多青少年都深受其害。因此,抗菌药物被用于治疗痤疮,以抑制痤疮丙酸杆菌的生长,但全球获得抗药性的痤疮丙酸杆菌数量正在增加,人们担心这会降低治疗效果。 此外,抗菌剂不仅会抑制痤疮丙酸杆菌的生长,还会抑制其他皮肤细菌的生长,这可能会导致正常的皮肤微生态遭到破坏。

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23/08/30
流行, 其他
东京大学开发了针对西红柿中新出现的大流行病毒ToMMV的简便诊断技术

东京大学农业与生命科学研究科的研究小组在世界上首次成功开发出一种基因诊断技术,可简单、快速地检测ToMMV(番茄斑驳花叶病毒),这是一种新出现的病毒,会对番茄和其他作物造成毁灭性破坏。 ToMMV是一种新出现的病毒,2013年首次在墨西哥番茄中被报道,此后在短短10年内以惊人的速度将感染范围扩大到中国、美国和世界其他国家。 它感染西红柿、辣椒和其他茄科作物,导致叶片出现马赛克症状、干瘪和果实坏死,造成显著减产。 它很容易通过植物之间的接触、农具甚至种子传播,因此人们担心它会在全球范围内蔓延。 日本国内目前尚未发生过

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“2023年大学创业奖”获奖者决定

  日本科学技术振兴机构和新能源与产业技术综合开发机构已经确定了 “2023 年大学创业奖–学术初创企业奖 “的获奖者,颁奖仪式于 8 月 24 日(周四)下午 15:00 在 “日本创新大学贸易博览会”上举行。 学术初创企业奖 “是 2014 年启动的一项制度,旨在利用大学和其他组织的研发成果,促进初创企业和后初创企业采取更具挑战性的举措,并为大学、企业和其他组织的大学创业企业提供支持。 在利用大学和其他机构的研发成果创办的创业企业中,该奖项

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冈山大学确定植物学考古学等为最重点研究领域

冈山大学召开董事会,将植物学、考古学等七个研究领域确定为该校最重要的研究领域。 一直以来,冈山大学都在努力通过确立重点研究领域来提高自身的研究能力,而此次则更进一步,缩小了研究领域的范围,旨在进一步提高自身的研究能力。 据冈山大学介绍,该校最重要的研究领域包括: ◆作物和植物科学 ◆医疗保健 ◆信息技术和电子学 ◆行星科学和天体物理学 ◆创新材料 ◆考古学领域 ーー与上述领域相关的融合研究以及服务和社会机构的设计。 -. 选择的依据是数据分析和未来分析,同时也考虑了创新的潜力。 今后,这七个领域的研究将把活动提升到

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23/08/25
音楽, 其他
东京医科齿科大学与东京艺术大学签署全面合作协议

2023 年 8 月 10 日,东京医科齿科大学与东京艺术大学签署了一项全面合作协议。 在需要从多方面解决日益复杂的社会问题的背景下,两所大学旨在通过融合医学和艺术的不同领域,提高技术创新和新时代的价值创造。 东京医科齿科大学表示,根据协议,将推动以下举措: 1,通过医学与艺术的融合,促进创新创造、地区发展和城市规划。 2,目的是创造新的医院环境,培养创造价值的人力资源。 3,促进艺术交流,创建共生社会-等等。 计划开展的具体项目包括:由两校共同推进的旨在创建理想医院的 “我们的医院创建项目&#8221

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立教大学设立运动健康学院旨在从多方位科学追求健康

 随着全世界对幸福感的关注日益提高,体育在实现人们身心健康和社会福祉方面的作用引起了更多关注。在此背景下,立教大学于2023年4月在新座校区新设了运动健康学院。 这里,将介绍新学院的目标、学习特长以及要培养的人力资源形象。 获得“健康=生活更美好”的知识和实践技能 立教大学运动健康学院是通过重组现有的社区福利学院而创建的,是该大学的第11个学院。 院长沼泽秀雄对该学院做了如下介绍。 该学院以 “为了所有人的生活喜悦 “为理念,致力于通过体育追求幸福或更美好的生活。 教育的重点在于 &#822

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23/08/23
其他
福井大医学部井阶友贵教授获得第十届田野医生大奖

福井大学医学部的井阶友贵教授入选了兵库县养父市的“第十届田野医生大奖”,该奖项是为了表彰长期不辞辛苦活跃在人口稀少地区的 50 岁以下的医生和牙医而设立的。井阶教授曾在福井县高浜町的和田诊所和若狭高浜医院工作,为当地的医疗卫生事业做出了贡献,他的努力工作使得该镇拥有家庭医生的居民人数增加了 17.5%。 据福井大学和养父市介绍,井阶教授不仅以医生的身份为该镇居民看病,还成立了 “高浜社区医疗支持者协会”,以提高居民对医疗保健的兴趣,鼓励他们参与社会活动和互动,并支持大家探索和实施自己能做的事

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23/08/22
其他
顺天堂大学和东京大学阐明内脏器官不对称的发展机制

顺天堂大学和东京大学的共同研究小组发现了内脏器官不对称发育的新机制。 内脏器官左右不对称的原因是发育生物学中一个长期存在的谜。 研究小组在此之前已经解明,被称为腹侧结节、即胎儿期相当于下腹部的体表上一时性地生出一个临时凹陷处,在此,向左的胚体外液发生结节流。研究还表明,作为内脏不对称的起源,细胞内钙只在腹结节的左侧上升,从而触发左侧特异性信号,但这两种现象之间缺失的环节,即向左的结节流如何在结节左侧产生钙上升的机制尚不清楚。 此次研究中,研究人员首先通过观察小鼠,使与细胞内钙升高有关的 PKD1L1 多胞素蛋白发出

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23/08/21
流行, 其他
日本“大学交易会”8月24日将在东京有明地区举行疫情后首次线下大会

日本科学技术振兴机构将于 2023 年 8 月 24 日和 25 日在东京江东区有明的东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight)举办 “大学交易会–创新日本”线下会议,展示日本全国各大学和公共研究机构的研究成果,为产学合作牵线搭桥。 过去三年,为防止新型冠状病毒的传播,该活动一直在网上举行,为此今年将是四年来首次面对面举行的交易会。 据日本科学技术振兴机构称,包括熊本大学和关西大学等在内的全国 125 所大学将参展。 研究人员本人将在设立的展台上回答问题。 熊本大学将

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23/08/18
流行, 漫画, 其他
开发生成式AI技术使初学者也可做到高质量动漫绘图

 北陆尖端科学技术研究院大学(JAIST)和早稻田大学的一个研究小组开发出了一种生成式人工智能技术,即使是新手也能通过草图绘制出专业水平的动漫画作。 由于动漫绘画等艺术作品的抽象性,仅靠人工智能生成器很难生成符合用户意图的高质量动漫肖像。 尤其是普通用户绘制的粗略草图缺乏整体平衡和制作过程中各部分的详细信息,这使得将生成式人工智能方法融入其中成为一项更具挑战性的任务。 此次的研究团队开发了一种新的生成式人工智能技术,它可以模拟生产过程中的线条绘制方式,并从粗糙草图生成高质量的动画图纸。 该技术基于深度学习框架,在生

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