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  <title>PressRelease</title>
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  <title>「ナイスポ！ NAIST EXPO 2026」の開催について</title>
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  <published>2026-09-01T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-09-01T04:55:10Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、子供から大人まで広く一般市民を...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、子供から大人まで広く一般市民を対象とした<br>「ナイスポ！ NAIST EXPO 2026」を、10 月31 日（土）に下記のとおり開催いたします。<br><br>　本イベントでは、広く一般の方々にも本学の最新の教育研究についてご理解いただけるよう、展示・<br>デモンストレーションによる紹介を行います。また、子供達が楽しめる体験型のプログラムに加え、<br>フリーマーケットやキッチンカーなど、楽しい企画も多数ご用意しています。<br><br>　つきましては、この催しの記事掲載及び取材等について、よろしくお願い申し上げます。</p><table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col" style="width:20%;">項目</th>
        <th scope="col" style="width:80%;">内容</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">日時</th>
        <td>2026年10月31日（土） 10時00分～15時00分</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">会場</th>
        <td>奈良先端科学技術大学院大学<br>
（生駒市高山町8916-5、けいはんな学研都市）
</td>
      </tr>
      <tr>
       
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">備考</th>
        <td>詳細は<a href="/pressrelease/260901.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a>をご確認ください。<br>

      </tr>
    </tbody>
  </table>
<br>ナイスポ！ NAIST EXPO 2026のイベント詳細は<a href="/collaboration/regional/naist_expo/naispo2026.html" target="_blank" rel="noopener">こちら</a>]]>
    
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  <title>金属有機構造体（MOF）が加速するCO₂変換―振動エネルギーを活かす新しい触媒設計―</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/08/011913.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11913</id>
  <published>2026-08-27T01:00:00Z</published>
  <updated>2026-08-27T01:02:47Z</updated>
  <summary>　大阪大学産業科学研究所のCao Jingさん（大学院工学研究科博士後期課程）、...</summary>
  <author>
    <name>江見　啓太</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="物質創成科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　大阪大学産業科学研究所のCao Jingさん（大学院工学研究科博士後期課程）、佐々木蒼依さん（同 博士前期課程）、近藤吉史助教、Seo Yeongjun助教、後藤知代特任教授（常勤）（兼 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 教授）、関野徹教授、同大学院工学研究科 森浩亮教授の研究グループは、圧電体であるチタン酸バリウム（BaTiO<span lang="EN-US">₃</span>）の表面に、2025年のノーベル化学賞の受賞対象にもなった多孔質材料である「金属有機構造体（MOF)」を被覆することによって、超音波照射下で二酸化炭素（CO<span lang="EN-US">₂</span>）から一酸化炭素（CO）への変換が大幅に促進されることを世界で初めて明らかにしました。</p><p>　本研究成果は、「水中ではCO<span lang="EN-US">₂</span>が触媒表面に届きにくい」という課題を、MOFによる吸着・濃縮によって改善したことで、「反応物を集め、活性点へ届ける反応場そのものを設計する」という新たな圧電触媒の設計指針を示しました。この反応場設計の考え方は、圧電触媒に限らず、光触媒や電極触媒など幅広いCO<span lang="EN-US">₂</span>資源化技術への展開が期待されます。</p><p>　本研究成果は、米国科学誌 『ACS Catalysis』 に、6月1日にオンライン掲載されました。</p>]]>
    
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  <title>より高精度にがん細胞を見分ける原理を発見 ～がん細胞の診断を支援する新たな細胞診断技術～</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11900</id>
  <published>2026-08-07T02:32:33Z</published>
  <updated>2026-08-07T02:46:22Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑　一裕）先端科学技術研究科附属メディルク...</summary>
  <author>
    <name>江見　啓太</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="メディルクス研究センター" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑　一裕）先端科学技術研究科附属メディルクス研究センターの細川 陽一郎教授、釣 優香助教、データ駆動型サイエンス創造センターの藤井 幹也教授と、近畿大学（学長：松村　到）医学部の伊藤 彰彦主任教授、武内 風香助教、大阪工業大学（学長：井上　晋）工学部の安國良平准教授らの研究グループは、がん診断の専門医である病理医でも顕微鏡観察だけでは識別が難しい、がん細胞と正常細胞を高精度に分類できる新たな原理を発見しました。</p><p>　病理医は、顕微鏡で細胞の形や核の特徴を観察して診断します。しかし、形状が正常細胞とよく似たがん細胞は、顕微鏡観察だけで見分けることが難しい場合があります。がん化に伴って、細胞の形状変化だけでなく、細胞内部にはさまざまな変化が生じますが、その多くは顕微鏡では観察できず、診断に活用することは困難でした。</p><p>　本研究グループは、細胞に光を照射した際に生じる散乱光に、通常の顕微鏡では捉えられない細胞内部の情報が含まれることに着目しました。この散乱光の解析に機械学習を適用することで、顕微鏡観察だけでは識別が難しいがん細胞と正常細胞の違いを高精度に分類できることを発見しました。さらに、本手法が複数の種類のがん細胞に応用できることを実証しました。</p><p>　本研究成果は、病理医による細胞診断を支援し、診断精度の向上や診断の効率化につながる新たな診断技術として期待されます。</p><p>　本研究成果は、Springer Nature社刊行の学術誌<em>Scientific Reports</em>に2026年8月3日に公開されました（DOI：10.1038/s41598-026-64056-z）。</p>]]>
    
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  <title>NAIST電子ラボノートコンソーシアムの設置について</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11890</id>
  <published>2026-08-03T00:00:00Z</published>
  <updated>2026-08-02T23:52:19Z</updated>
  <summary>【概要】　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑 一裕）は、電子ラボノート（El...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>【概要】<br>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑 一裕）は、電子ラボノート（Electronic Lab Notebook: ELN）の全国的な普及及び利活用の促進を目的として、令和8年8月1日付けで「NAIST電子ラボノートコンソーシアム」を設立しました。<br>　本コンソーシアムは、本学を中心に民間企業、研究機関、その他関係機関が連携し、それぞれの知見及び技術を活かした共創を通じて、電子ラボノートの導入促進及び運用に関する知識の共有並びに人材の育成等を推進することを目的とするものです。</p><p>【設立の背景と目的】<br>　近年、研究活動の高度化・複雑化に伴い、研究データの適切な管理・共有・利活用の重要性が急速に高まっています。特に電子ラボノートは、研究の再現性向上、業務効率化、データ駆動型研究の基盤として大きな期待が寄せられています。<br>　しかしながら、電子ラボノートの普及には以下のような課題が指摘されています。<br>・導入・運用に関するノウハウの不足<br>・人材育成及び組織的活用の遅れ<br>　本コンソーシアムでは、これらの課題に対応するため、本学と企業・研究機関等が緊密に連携し、それぞれの強みを活かした共創により、電子ラボノートの社会実装を加速することを目指します。</p><p>【HP】<br>　<a href="/research/arwit/eln.html">https://www.naist.jp/research/arwit/eln.html</a><br><br></p>]]>
    
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  <title>100万件超のファジング実行ログを分析し ソフトウェアのバグ検出実態を解明 ～継続的ファジングの効果を実証、より安全な オープンソースソフトウェア開発へ指針を提示～</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11886</id>
  <published>2026-07-28T02:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-28T01:53:23Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑　一裕）の白井 達也さん（博士後期課程）...</summary>
  <author>
    <name>江見　啓太</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="情報科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑　一裕）の白井 達也さん（博士後期課程）、柏 祐太郎准教授、飯田 元教授と、大阪大学（総長：熊ノ郷　淳）大学院情報科学研究科のOlivier Nourry助教（コンピュータサイエンス専攻）、奈良女子大学（学長：高田　将志）の藤原 賢二講師、九州大学（総長：石橋　達朗）の亀井 靖高教授らの研究グループは、Googleが運用するオープンソースソフトウェア（以下、OSS）向け継続的ファジングサービス「OSS-Fuzz」から収集した約112万件のファジングセッションを分析し、継続的ファジングがソフトウェアのバグ発見にどのように寄与するかを定量的に明らかにしました。</p><p>　研究グループは、OSS-Fuzzに参加する878のOSSプロジェクトを対象に、ファジングの実行履歴、検出されたバグ、コードカバレッジ（コード網羅率）の変化を解析しました。その結果、(1) 約36%のプロジェクトが導入直後の初回セッションでバグを検出していること、(2) コードカバレッジが継続的ファジングの実施とともに増加し続けること、(3) コードカバレッジの変動がバグ検出と強く関連していること、(4) 開発者が提供するシードコーパス（初期入力データ）が長期的なバグ検出に寄与すること、を見出しました。</p><p>　本成果は、現代社会の基盤となっているOSSの開発者がいつ、どのようにファジングを導入・運用すべきかについて、データに基づく具体的な指針を提供するものであり、より安全なOSS開発・サイバーセキュリティ強化への貢献が期待されます。</p><p>　本研究成果は、ソフトウェア工学分野で国際的影響力の高い学術誌 IEEE Transactions on Software Engineering に2026年4月13日（月）に公開されました（DOI：10.1109/TSE.2026.3683879）。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>ナノ領域の3次元原子配列が直接見える原子ホログラフィー顕微鏡の実現</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11883</id>
  <published>2026-07-27T01:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-27T00:58:02Z</updated>
  <summary>　自然科学研究機構 分子科学研究所の大門寛特別協力研究員らの共同研究グループは、...</summary>
  <author>
    <name>江見　啓太</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="物質創成科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　自然科学研究機構 分子科学研究所の大門寛特別協力研究員らの共同研究グループは、走査型電子顕微鏡（SEM）の電子ビームと、新たに開発した二次元表示型分析器CoDELMAを組み合わせることにより、ナノ領域の3次元原子配列を直接観察できる「原子ホログラフィー顕微鏡」を実現しました。</p><p>　具体的には、本研究では、SEMの電子ビームを試料に照射し、新しく開発した二次元表示型分析器CoDELMAを用いて、試料から±50°という広い角度に放出される電子を全てエネルギー分析器の入口に集束し、あるエネルギーの電子だけを選別して取り出し、投影レンズでその角度分布を一度に測定します。その角度分布パターンはホログラムになっているため、コンピュータで変換することによって着目元素周りの立体的な原子配列を導くことができます。</p><p>　本研究成果は、国際学術誌『Review of Scientific Instruments』に、2026年7月24日付でオンライン掲載されました。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>セキュアデータ基盤の共創によるデータ駆動型研究・社会実装を推進 岡山大学と奈良先端科学技術大学院大学が包括連携協定を締結 ～医療・地域・産業データの安全な利活用とデータ駆動型研究の高度化を目指して～ 締結式の御案内</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11882</id>
  <published>2026-07-23T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-23T04:54:57Z</updated>
  <summary>　岡山大学（学長：那須保友）と奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、そ...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　岡山大学（学長：那須保友）と奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、それぞれが採択されている「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の推進を加速するとともに、安全なデータ利活用を通じた研究力強化及び社会実装を推進するため、本協定を締結します。暗号技術等を活用したセキュアデータ利活用基盤を共同で構築し、安全かつ適正なデータ活用、データ駆動型研究の高度化及び研究成果の社会実装等を中心に、広く連携を図ることを目的としています。</p><p>　本連携では、医療・健康、地域課題、産業、研究活動等に関わる多様なデータについて、データそのものを安易に移転するのではなく、所在・権限・機密性を保ったまま解析・共同研究を可能にする仕組みの構築を目指します。両大学が推進するJ-PEAKS発展に寄与することが期待されます。<br>　つきましては、下記のとおり協定締結式を執り行いますので、当日ご取材いただきますよう、お願い申し上げます。</p><table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col" style="width:20%;">項目</th>
        <th scope="col" style="width:80%;">内容</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">日時</th>
        <td>2026年8月7日（金） 16時00分～17時00分</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">会場</th>
        <td>岡山大学 共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ） 5階<br>
（岡山県岡山市北区津島中3-1-1）
</td>
      </tr>
      <tr>
       
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">備考</th>
        <td>詳細は<a href="/pressrelease/260723-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a>からご確認ください。<br>

      </tr>
    </tbody>
  </table>
]]>
    
  </content>
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  <title>エクソソーム工学で細胞機能を飛躍的に増幅 ――がん検出、ドラッグデリバリー、抗老化への展開に期待――</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/07/011878.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11878</id>
  <published>2026-07-22T23:30:00Z</published>
  <updated>2026-07-22T23:10:37Z</updated>
  <summary>　東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授（兼：東北大学SiRIUS医学イノベー...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="バイオサイエンス研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授（兼：東北大学SiRIUS医学イノベーション研究所　国際卓越教授）らによる研究グループは、細胞が分泌する微小な袋状のナノ粒子「エクソソーム／細胞外小胞」の表面を希土類（ランタノイド）イオンで化学的に修飾することで、同じ種類の細胞とエクソソーム同士が選択的に結びつく性質「同種標的化」を25倍以上に高める新技術を開発しました。研究グループはこの増強効果を「超同種標的化」と名付けました。本技術を用いると、多種多様なエクソソームが混在する試料の中から目的の細胞由来エクソソームだけを高速かつ高選択的に捕捉できます。これにより、ごく微量のがん由来エクソソームやがん細胞を血液から高感度に検出することが可能となり、本研究で臨床実証したトリプルネガティブ乳がんのリキッドバイオプシーや進行が早いがんや難検出がんの早期診断や再発モニタリングへの応用に加え、ドラッグデリバリー、組織工学、抗老化治療への展開が期待されます。本成果は、7月22日付で国際的な学術誌「Nature Biomedical Engineering」に掲載されます。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>植物の「雑種強勢」を支えるエピジェネティック制御の全貌を体系化 ～多階層な分子メカニズムを統合し、因果関係の解明に向けた新指針を提唱～</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/07/011877.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11877</id>
  <published>2026-07-22T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-22T04:17:49Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 バイオサイエン...</summary>
  <author>
    <name>青木　直子</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="バイオサイエンス研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域の博士後期課程 Putri Wijayanti、和田七夕子助教、伊藤寿朗教授は、雑種が両親より優れた成長を示す「雑種強勢（ヘテロシス）」について、最新の研究知見を網羅的に統合し、その分子メカニズムを体系化しました。DNAメチル化やスモールRNAなど、複数のエピジェネティックな制御層が相互作用して成長をブーストさせる「多階層制御モデル」を提唱しました。現象の記述に留まっていた従来研究から一歩進み、エピゲノム編集等を用いて「因果関係」を検証するための新たな研究戦略を提示しました。</p><p>　本研究成果は、Frontiers in Plant Science誌Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biologyの17号に2026年5月19日（火）に公開されました（DOI：10.3389/fpls.2026.1838658）。</p>]]>
    
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  <title>映画・ゲームのCG映像をより高品質に、より短時間で制作！ ―粗い金属表面などの「多重反射」を効率的に計算する新たな数理モデル―</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/07/011866.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11866</id>
  <published>2026-07-22T01:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-22T01:04:56Z</updated>
  <summary>千葉大学情報・データサイエンス学府博士後期課程の張 思源（Zhang Siyua...</summary>
  <author>
    <name>江見　啓太</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="情報科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-indent: 11.0pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 游ゴシック;">千葉大学情報・データサイエンス学府博士後期課程の張 思源（<span lang="EN-US">Zhang Siyuan</span>：チョウ シゲン）氏、同大大学院情報学研究院の久保 尋之准教授、京都大学の舩冨 卓哉教授、奈良先端科学技術大学院大学の藤村 友貴准教授、同大学の向川 康博教授らの研究チームは、コンピュータグラフィックス（<span lang="EN-US">CG</span>）における物体表面の質感を物理的に正しく再現するため、ざらついた表面で光が何度も反射する「多重反射（<span lang="EN-US">Multiple Bounces Reflection</span>）」の効率的な計算手法の研究に取り組みました。その結果、従来手法に比べて画像のノイズ（ばらつき）を大幅に抑えつつ、極めて高い精度で多重反射を計算できる新しい数理モデルを開発することに成功しました。今後は、映画・ゲーム・製品デザインなどで用いられる高品質な<span lang="EN-US">CG</span>映像制作の高速化と省コスト化に貢献することが期待されます。<br><span lang="EN-US"></span></span></p><p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 游ゴシック; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ligatures: none; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA;">　本研究成果は、コンピュータグラフィックス分野における世界最高峰の国際会議である<span lang="EN-US">ACM SIGGRAPH 2026</span>に採択され、<span lang="EN-US">2026</span>年<span lang="EN-US">7</span>月<span lang="EN-US">19</span>日～<span lang="EN-US">23</span>日に米国ロサンゼルスで開催される本会議において発表されました。<br>（論文はこちら：<span lang="EN-US">10.1145/3799902.3811194）</span></span></p>]]>
    
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  <title>7/29報道機関のみなさまとの懇談会のご案内</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11868</id>
  <published>2026-07-15T01:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-15T00:41:00Z</updated>
  <summary>　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、けいはんな学研都市の発展...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、けいはんな学研都市の発展にお力添えをいただき、ありがとうございます。<br>報道機関の皆さまと、けいはんな広報ネットワーク参画機関との懇談会を開催します。<br>　奈良先端科学技術大学院大学を会場に、同学の最新トピックスのご紹介や、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」（J-PEAKS）、「電子ラボノート」等をご説明いただきます。<br>　ご多忙中とは存じますが、多数のご参加おまちしております。</p><table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col" style="width:20%;">項目</th>
        <th scope="col" style="width:80%;">内容</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">日時</th>
        <td>2026年7月29日（水） 14:15～16:30</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">会場</th>
        <td>奈良県生駒市高山町8916-5<br>
奈良先端科学技術大学院大学　附属図書館3階マルチメディアホール
</td>
      </tr>
      <tr>
       
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">お申込み<br>（対象：報道関係者）</th>
        <td>詳細は<a href="/pressrelease/260715.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a>からご確認ください。<br>

      </tr>
    </tbody>
  </table>
]]>
    
  </content>
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  <title>⾸に貼る多点シート電極による⾮侵襲的な交感神経活動計測技術を開発へ〜NEDO 先導研究プログラム／フロンティア育成事業に採択〜</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11865</id>
  <published>2026-07-08T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-08T04:46:47Z</updated>
  <summary>国立大学法人北海道大学（所在地：北海道札幌市、総長：寳金清博）は、国立研究開発法...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="情報科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;">国立大学法人北海道大学（所在地：北海道札幌市、総長：寳金清博）は、国立研究開発法人国立循環器病研究センター（所在地：大阪府吹田市、理事長：大津欣也）、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（所在地：奈良県生駒市、学長：塩﨑一裕）、株式会社ニューロシューティカルズ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：三池信也）とともに実施する、「表現学習と頸部貼付型多点シート電極を用いた革新的交感神経活動計測技術の研究開発」について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（本部：神奈川県川崎市、理事長：斎藤　保、以下「<span lang="EN-US">NEDO</span>」）の先導研究プログラム／フロンティア育成事業に採択され、研究開発を開始することになりましたので、お知らせします。<span lang="EN-US"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;">自律神経は、心臓・血管・消化器など内臓の機能を自動的に制御し、睡眠・覚醒、ストレス、情動とも密接に関わる、生命維持の根幹をなす制御系統で、交感神経と副交感神経の<span lang="EN-US">2</span>種類があります。中でも交感神経は、心身の活動時やストレス時に活発になり、その異常亢進や機能低下は、高血圧・不整脈・心不全・精神疾患など、多様な疾患・症状と関係することが知られています。<span lang="EN-US"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;">しかし現状では、交感神経活動<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">（<span lang="EN-US">Sympathetic Nerve Activity: SNA</span>）</span>を体表から非侵襲・連続的に評価する技術は、いまだ十分に確立されていません。自律神経活動を反映する指標として心拍変動 （<span lang="EN-US">HRV</span>）が広く用いられていますが、<span lang="EN-US">HRV</span>は心拍のゆらぎを解析する間接的な指標であり、急峻な神経活動の変化をリアルタイムに捉えることや、交感神経と副交感神経を厳密に分離して評価することには限界があります。また、交感神経活動を直接捉える方法として用いられる微小神経電図などの手法は、電極を神経近傍に刺入する侵襲的な計測であり、日常的・長時間の計測には適していません。<span lang="EN-US"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;" data-mce-style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;" data-mce-style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;">本研究開発は、この未踏の交感神経活動の非侵襲評価に正面から挑みます。非侵襲的に交感神経活動を連続モニタリングできるようになれば、疾患の早期変化を捉える医療・ヘルスケア応用に加え、脳と身体生理の相互作用（<span lang="EN-US">Brain-Body coupling</span>）を解明する神経科学研究への展開など革新的なインパクトが期待されます。<span lang="EN-US"></span></span></p>]]>
    
  </content>
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  <title>マウス胚・細胞の生死を分ける&quot;生存スイッチ&quot;の一端を解明 タンパク質Zbtb38がXIAPの発現を高め、細胞死（アポトーシス）にブレーキをかける仕組みを解明 ～胚発生や細胞分化、がん細胞の生存に関わる新たな仕組みを発見～</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/07/011859.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11859</id>
  <published>2026-07-07T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-07T05:03:06Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科バイオサイエンス...</summary>
  <author>
    <name>青木　直子</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="バイオサイエンス研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科バイオサイエンス領域の松田永照博士、重岡稔章助教、石田靖雅准教授らの研究チームは、マウス胚およびマウス細胞を用いた研究を行いました。その結果、遺伝子の発現を調節するタンパク質Zbtb38は、XIAP遺伝子の発現を高めることで、アポトーシスに"ブレーキ"をかけていることが明らかになりました。Zbtb38が低下するとアポトーシスは増加しましたが、XIAPを過剰に発現させることで、この増加は抑制されました。さらに、Zbtb38がDNAに結合することによりXIAP遺伝子の転写を活性化することも示されました。これらの結果から、Zbtb38はXIAPの発現制御を通じてアポトーシスを抑制していると考えられます。</p><p>　本成果は、発生や分化における細胞生存の仕組みの理解を深め、がん細胞の生存制御を考える手がかりになることが期待されます。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>薄い殻（シェル）のように力を支える細胞構造を明らかに ～細胞の硬さと内部圧力の同時評価に成功～</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/07/011856.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11856</id>
  <published>2026-07-06T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-06T04:54:41Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科の細川陽一郎教授...</summary>
  <author>
    <name>青木　直子</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="物質創成科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科の細川陽一郎教授、釣優香助教らの研究グループは、細胞壁を持たない動物細胞の中にも、薄い殻（シェル）のように力を支える細胞が存在することを明らかにしました。さらに、この性質を利用することで、細胞の硬さと細胞内部から働く圧力（内部圧力）を同時に評価することに成功しました。</p><p>　細胞壁を持たない動物細胞は、何によってその形を保ち、力に耐えているのでしょうか。植物細胞では、細胞壁が内側から働く圧力を支えることで、その形が維持されています。私たちの体をつくる動物細胞も、形を保ちながら移動し、分裂し、周囲から受ける力に応答しています。しかし、動物細胞には植物細胞のような細胞壁がありません。そのため、どのような構造がその力学的な性質を支えているのかはよく分かっていませんでした。</p><p>　細胞の硬さや内部の張力といった機械的特性は、細胞の移動や分裂、分化など多くの生命現象に関わっています。しかし、細胞は細胞膜や細胞骨格、細胞内部構造からなる複雑で不均一な構造を持つため、従来の方法では均一な柔らかい物体として扱わざるを得ませんでした。</p><p>　研究グループは、この問題に対し、植物細胞の解析に用いられてきた弾性シェル理論（Elastic Shell Theory：EST）に着目しました。植物細胞では、シェルとして働く細胞壁の硬さと細胞内圧力を同時に評価できます。そこで研究グループは、動物細胞でもシェル理論が成立するのかを調べるため、原子間力顕微鏡（AFM：Atomic Force Microscope）を用いて、細胞の形状（ふくらみ）と力学応答（しなり）を同時に計測しました。</p><p>　本研究成果は、Cell Press社刊行の学術誌 Biophysical Journalに2026年6月8日（月）に公開されました（DOI：10.1016/j.bpj.2026.06.009）。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>『未来の年表』の著者・河合雅司氏（本学客員教授）講演会を開催「先端科学技術は日本を救うか？」～人口減少社会で求められること～</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/06/011845.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11845</id>
  <published>2026-06-29T01:00:00Z</published>
  <updated>2026-06-29T00:57:09Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、文部科学省「地域中核・特色ある...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の一環として、作家・ジャーナリストである本学客員教授の河合雅司氏を講師に迎えて講演会を開催いたします。</p><p>【概要】<br>　本学は、令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択され、「研究シーズの社会実装をデジタル技術で推進し、国際連携の下で人口減少社会の持続的発展に貢献する大学」をビジョンとして掲げています。<br>特に、生産年齢人口が急激に減少する社会においても、研究開発力を維持・強化し、新たな価値創造を実現する大学の在り方を重要なテーマとして取り組みを進めています。</p><p>　今回の講演会では、ベストセラーとなった『未来の年表』シリーズの著者であり、人口減少問題に関する提言を続けている河合雅司氏を講師に迎え、「先端科学技術は日本を救うか？ 人口減少社会で求められること」をテーマにご講演いただきます。講演では、人口減少問題を我が国が直面する重要課題の一つとして捉え、法律や制度による対応や従来型の成長戦略だけでは解決が容易ではない課題について問題提起いただく予定です。その上で、日本の科学技術力への期待を背景に、人口減少によって生じる様々な社会課題に対し、先端科学技術がどのような可能性を持ち得るのかについて、本学の学生・教職員とともに考えます。人口減少・少子高齢化は、地域社会や産業構造のみならず、教育・研究機関の在り方にも大きな変化をもたらしています。河合氏の講演会と質疑応答を通じて、科学技術と社会貢献、及び我が国の将来を担う世代の意識醸成の観点から、持続可能な社会の実現に向けた大学の役割について議論を深めます。つきましては、ご多忙中誠に恐縮ではございますが、ぜひ当日のご取材を賜りますようお願い申し上げます。</p><table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col" style="width:20%;">項目</th>
        <th scope="col" style="width:80%;">内容</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">日時</th>
        <td>2026年7月17日（金）　15:10-16:40</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">会場</th>
        <td>奈良県生駒市高山町8916-5<br>
奈良先端科学技術大学院大学　バイオサイエンス棟1階大講義室
</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">対象</th>
        <td>本学学生・教職員（一般の方の参加は受け付けていません。）<br>
</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">お申込み<br>（対象：報道関係者）</th>
        <td>詳細は<a href="/pressrelease/260629.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a>からご確認ください。<br>

      </tr>
    </tbody>
  </table>
]]>
    
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