科学
何が起きたのか:マルハナバチに重金属が蓄積しやすい理由 2026年7月7日、ケンブリッジ大学の研究チームが発表した論文は、マルハナバチが同じ場所で採餌していても、ミツバチよりも最大で7倍多く有害金属を体内にため込む可能性があることを示しました。こ…
何が起きたのか:熱放射を自在に操るデバイスの登場 2026年7月7日、大阪公立大学の研究グループが、これまでにない熱制御デバイスを報告した。磁気光学材料と相変化材料を組み合わせることで、熱放射の向きを切り替えたり、動作をオンオフしたり、さらにその…
何が起きたのか:巨大結晶に現れた量子もつれの兆候 2026年7月7日、ウィーン工科大学の研究グループが、一見するとただの金属の塊に見えるセンチメートル級の結晶の中で、量子もつれ(エンタングルメント)が生じている強い証拠を捉えたと発表した。量子もつ…
書籍ページはこちら 宇宙人の話題を科学で遊ぶ——本書のアプローチ 「宇宙人」と聞くと、UFOの目撃談や陰謀論、あるいはホラー的なイメージを思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、宇宙人の存在を科学的に考えると、そこには物理、化学、生物学、天文学とい…
導入:ムーアの法則の限界と新たな進化の方向性 半導体産業を長年にわたって支えてきたムーアの法則は、集積回路のトランジスタ数が約2年ごとに倍増するという経験則です。この法則は1965年にインテルの創業者ゴードン・ムーアによって提唱され、以来半世紀…
導入:なぜ今核融合が注目されるのか 気候変動への危機感が高まる中、二酸化炭素を排出しないエネルギー源への期待が急速に高まっています。太陽光や風力といった再生可能エネルギーは天候に左右されるという課題があり、原子力発電は安全性と放射性廃棄物の…
導入 2026年は量子コンピュータの商用化が本格的に動き出した転換点として、歴史に刻まれる年となっている。従来のコンピュータでは事実上解けない計算問題を数分で処理できる可能性を秘めたこの技術は、長らく基礎研究の領域にとどまっていたが、ここに来て…
導入 二〇二六年、医療の現場は静かでありながら、劇的な変革のただ中にある。かつてSFの世界の出来事とされていた「個人の遺伝情報に基づいた治療」が、現実の診療として少しずつではあるが確実に浸透し始めている。ゲノム解析技術の急速な進歩と、それに伴…
導入 ここ数年、遺伝子を直接操作して病気を治すという治療法が、現実の医療現場で急速に存在感を増している。かつては一部の難病患者だけが夢見る技術だったが、複数の国で相次いで承認され、すでに数千人規模の患者が治療を受けている。この流れは、遺伝子…
導入 私たちの体は約37兆個もの細胞でできている。それぞれの細胞は決まった役割を持ちながらも、環境や時間の経過に伴ってその状態を少しずつ変化させる。近年、生命科学の分野では「この細胞が次にどのような状態へと進むのか」を事前に見極めようとする研…