材料科学: 著しいエリンバー効果を示す複雑な合金 (Nature Research)

Nature Japan Nature ハイライト 著しいエリンバー効果を示す複雑な合金 Nature ハイライト 材料科学:著しいエリンバー効果を示す複雑な合金 2022年2月10日 Nature 602, 7896 今回、並外れて大きな「エリンバー」効果を示す(すなわち非常に広い温度範囲にわたって優れた弾性特性が温度に対して鈍感で……

発生生物学: 細胞内モルフォゲンのリサイクルによる勾配スケーリング (Nature Research)

Nature Japan Nature ハイライト 細胞内モルフォゲンのリサイクルによる勾配スケーリング Nature ハイライト 発生生物学:細胞内モルフォゲンのリサイクルによる勾配スケーリング 2022年2月10日 Nature 602, 7896 M Gonzalez-GaitanとF J〓licherたちは今回、細胞内モルフォゲンのリサイクルがモルフォ……

物性物理学: カゴメ超伝導体にもあった時間反転対称性の破れ (Nature Research)

Nature Japan Nature ハイライト カゴメ超伝導体にもあった時間反転対称性の破れ Nature ハイライト 物性物理学:カゴメ超伝導体にもあった時間反転対称性の破れ 2022年2月10日 Nature 602, 7896 今回Z Guguchiaたちは、カゴメ超伝導体において、軌道電流に起因する時間反転対称性を破る電荷秩序を報告……

コロナウイルス: デルタ株P681R変異による病原性の増強 (Nature Research)

Nature Japan Nature ハイライト デルタ株P681R変異による病原性の増強 Nature ハイライト コロナウイルス:デルタ株P681R変異による病原性の増強 2022年2月10日 Nature 602, 7896 今回、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)のデルタ株が獲得した1つの変異(P681R)によって、このウイ……

分子物理学: 初めて形成された極低温三原子分子 (Nature Research)

Nature Japan Nature ハイライト 初めて形成された極低温三原子分子 Nature ハイライト 分子物理学:初めて形成された極低温三原子分子 2022年2月10日 Nature 602, 7896 分子を極低温で捕捉・制御することで、基本的な少数多体物理を調べる機会が得られる。しかし、3つ以上の原子からなる分子でのこう……

免疫学: 小児COVID-19に軽症が多い理由 (Nature Research)

Nature Japan Nature ハイライト 小児COVID-19に軽症が多い理由 Nature ハイライト 免疫学:小児COVID-19に軽症が多い理由 2022年2月10日 Nature 602, 7896 今回、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する免疫が小児と成人でどのように違うか、細胞の状態を詳しく調べた報告が寄せられている。…

植物科学: 単子葉類でも接木は可能 (Nature Research)

Nature Japan Nature ハイライト 単子葉類でも接木は可能 Nature ハイライト 植物科学:単子葉類でも接木は可能 2022年2月10日 Nature 602, 7896 今回、陸上植物で2番目に大きな分類群で多くの主食作物を含む単子葉類において、機能的な接木が可能であることが実証された。この成果は、バナナやアブラ……

材料科学: 反強磁性体の磁場の実空間可視化 (Nature Research)

Nature Japan Nature ハイライト 反強磁性体の磁場の実空間可視化 Nature ハイライト 材料科学:反強磁性体の磁場の実空間可視化 2022年2月10日 Nature 602, 7896 柴田直哉(東京大学ほか)たちは今回、原子分解能の走査型透過電子顕微鏡法を用いて、反強磁性体の内在磁場の実空間での可視化を報告して……