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いま注目の「有機EL」の先を見据えて 物理学 化学 応用物理学 応用化学 
水素結合は「弱い」結合として知られていますが、「強い」水素結合を構築して、分子の機能性を高めようという研究が行われています。水素結合を利用した高機能分子からできる、新しい有機ELの可能性とは?
見えないモノを見る魔法の光、テラヘルツ波 物理学 電気・電子工学 応用物理学 
空港の荷物検査や病院での検査で使われている「X線」以上に、透視検査に向いている電磁波があります。それは、「テラヘルツ波」です。すでに実用化されていますが、どこで、どんな用途で使われているのでしょうか?
千歳科学技術大学 理工学部 応用化学生物学科 准教授
坂井 賢一 先生
岡山大学 工学部 電気通信系学科 准教授 先生からの動画メッセージあり 講義ライブ動画あり
紀和 利彦 先生
関心ワード 光、発光ダイオード(LED)

関心ワード

大容量データを伝送しながら、消費電力を軽減する技術 情報学 機械工学 電気・電子工学 通信・情報工学 
20年後には1000倍に!
大容量伝送のための研究
消費電力を軽減するために
シアノバクテリアの光合成~エネルギーとしての光と情報としての光~ 生物学 生物工学 
光によって色が変わるバクテリア
色の変化を制御する光受容体
タンパク質の構造で変わる光の利用方法
徳島大学 理工学部 理工学科 教授 先生からの動画メッセージあり
後藤 信夫 先生
東京大学 教養学部 生物部会 助教
成川 礼 先生
関心ワード 光、光ファイバー

関心ワード 光、光エネルギー、光合成

人類の未来に影響を与える、光有機材料の開発に取り組む 化学 材料工学 応用化学 資源・エネルギー工学 
丸めて持ち運びができるテレビ。すでに開発が始まっています。これを可能にするのが、有機発光ダイオード。我々の未来に大きな影響を与える可能性を秘める光有機材料の開発を紹介します。
アインシュタインの最後の宿題、重力波の直接観測に挑む 物理学 応用物理学 
発見できればノーベル賞!? アインシュタインが相対性理論の中で予言した重力のさざ波、それが「重力波」です。ごく小さな時空のゆがみをどのようにしてキャッチするのか。世界中で繰り広げられている観測法とは?
千歳科学技術大学 理工学部 応用化学生物学科 教授 先生からの動画メッセージあり 講義ライブ動画あり
オラフ・カートハウス 先生
大阪市立大学 理学部 物理学科 教授
神田 展行 先生
関心ワード 光、光有機材料

関心ワード 光、光速

タンパク質(プロテイン)と光 情報学 生物学 生物工学 
生物を理解するカギはタンパク質にあり。タンパク質こそは生命の源です。また地球上の生命は、光を情報源かエネルギー源として使っています。生物の生命の源、情報源、エネルギー源について説明します。
光と分子の不思議な相互作用 化学 材料工学 
分子は光にも反応する
光で分子を動かす
有機物質に「インテリジェンスを与える」
名古屋工業大学 工学部 生命・物質工学科 生物生命プログラム 教授
神取 秀樹 先生
東京工科大学 工学部 応用化学科 教授 講義ライブ動画あり
山下 俊 先生
関心ワード 光、光合成、光情報、光速

関心ワード 光、蛍光

光で生体のナノ構造を見るには? 物理学 通信・情報工学 応用物理学 生物工学 医学 
ナノスケールの世界を見るには「電子顕微鏡」が必要です。しかし、真空にして導電性物質でコーティングするため、細胞などを生きた状態で見ることはできません。生体のナノ構造を見るための最新の顕微鏡とは?
植物の光合成をお手本に、新たなエネルギーの開発を 化学 生物学 応用化学 生物工学 
植物が生きるもととなる光合成。これを人工的に行うことができれば、二酸化炭素を削減し、炭水化物のようなエネルギーを蓄えた有機物を作り出せる可能性があります。期待されている人工光合成研究の現状に迫ります。
電気通信大学 情報理工学域 Ⅲ類(理工系) 光工学プログラム 准教授 先生からの動画メッセージあり
岡田 佳子 先生
電気通信大学 情報理工学域 Ⅲ類(理工系) 化学生命工学プログラム 教授 先生からの動画メッセージあり
平野 誉 先生
関心ワード 光、光子(フォトン)

関心ワード 光、光合成


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