東京大学理学部 UTokyo Faculty of Science

  • Home
  • 東京大学理学部 UTokyo Faculty of Science

東京大学理学部 UTokyo Faculty of Science 東京大学大学院理学系研究科・理学部の活動を紹介します。

【プレスリリース】*English below「原子核を形作る力の理解に新展開」東京大学大学院理学系研究科の永尾翔助教と中村哲教授を含む共同研究チームは、マインツ・マイクロトロンにおいて、ラムダハイパー原子核(以下、ハイパー核)の崩壊パイ中...
13/05/2026

【プレスリリース】*English below
「原子核を形作る力の理解に新展開」
東京大学大学院理学系研究科の永尾翔助教と中村哲教授を含む共同研究チームは、マインツ・マイクロトロンにおいて、ラムダハイパー原子核(以下、ハイパー核)の崩壊パイ中間子分光を行い、ハイパー三重水素原子核(以下、ハイパー三重水素)のラムダ束縛エネルギーを世界最高精度で測定しました。本成果は、ハイペロン・核子相互作用、軽いハイパー核の構造、さらには高密度天体である中性子星内部の物質理解の前進に貢献することが期待されます。プレスリリースは理学部ウェブでご覧ください。

【Press release】
「World’s Highest-Precision Measurement of the Hypertriton」
A joint research team including Assistant Professor Sho Nagao and Professor Satoshi N. Nakamura from the School of Science at the University of Tokyo measured the Lambda binding energy of hypertriton with the world’s highest precision. The results suggest that the hypertriton is more strongly bound than previously thought. This achievement is expected to contribute to a better understanding of hyperon–nucleon interactions, the structure of light hypernuclei, and the properties of matter inside neutron stars, which are extremely dense astrophysical objects. The press release is available on our website.

【プレスリリース】*English below「小惑星リュウグウから予想外の巨大有機分子を発見」東京大学大学院理学系研究科の橘省吾教授を含む共同研究チームは、探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから持ち帰った試料に含まれる有機分子を、高分...
12/05/2026

【プレスリリース】*English below
「小惑星リュウグウから予想外の巨大有機分子を発見」
東京大学大学院理学系研究科の橘省吾教授を含む共同研究チームは、探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから持ち帰った試料に含まれる有機分子を、高分解能の原子間力顕微鏡(AFM)を用いて単一分子レベルで直接観察することに成功しました。本研研究成果は、太陽系形成以前の星間分子雲から小惑星へと受け継がれた有機分子の進化過程を解明するための極めて重要な手がかりとなります。プレスリリースは理学部ウェブでご覧ください。

【Press release】
「Direct Observation of Giant Organic Molecules with Three-Dimensional Structures that Defy Conventional Knowledge」
A joint research group including Professor Shogo Tachibana of the School of Science at The University of Tokyo has succeeded in directly observing organic molecules contained in samples brought back from the asteroid Ryugu by the Hayabusa2 spacecraft at the single molecule level using a high-resolution atomic force microscope (AFM). The results offer an extremely important clue to elucidate the evolutionary process of organic molecules inherited from interstellar molecular clouds to asteroids before the formation of the solar system. The press release is available on our website.

【プレスリリース】*English below「反強磁性体を用いたトンネル磁気抵抗効果の理論予測」東京大学大学院理学系研究科物理学専攻の田中克大特任助教(研究当時)、見波将特任助教(研究当時)、中辻知教授、有田亮太郎教授(兼:理化学研究所創...
23/04/2026

【プレスリリース】*English below
「反強磁性体を用いたトンネル磁気抵抗効果の理論予測」
東京大学大学院理学系研究科物理学専攻の田中克大特任助教(研究当時)、見波将特任助教(研究当時)、中辻知教授、有田亮太郎教授(兼:理化学研究所創発物性科学研究センター チームディレクター)らを中心とする共同研究グループは、第一原理計算を用いて、ノンコリニア反強磁性体Mn3Snと酸化マグネシウムを組み合わせた磁気トンネル接合(MTJ)を設計し、巨大なトンネル磁気抵抗(TMR)効果が現れることを理論的に予測しました。この成果は、反強磁性トンネル接合デバイスの設計開発の指針となり、将来的に超高速・低消費電力で動作する高密度な不揮発性磁気メモリの開発につながることが期待されます。プレスリリースは理学部ウェブでご覧ください。

【Press release】
「Theoretical prediction of tunnel magnetoresistance effect using antiferromagnetic materials」
A joint research team co-led by (at the time of the research) Project Assistant Professors Katsuhiro Tanaka and Susumu Minami, Professor Satoru Nakatsuji and Professor Ryotaro Arita (also Team Director, Center for Emergent Matter Science, RIKEN) from the School of Science at The University of Tokyo has designed a magnetic tunnel junction (MTJ) combining a non-collinear antiferromagnet Mn3Sn and magnesium oxide using first-principles calculation and predicted that a large tunnel magnetoresistance (TMR) effect would emerge. This achievement will guide the design and development of antiferromagnetic tunnel junction devices and is expected to lead to the future development of high-density nonvolatile magnetic memory that operates at ultrahigh speed and low power consumption. The press release is available on our website.

【プレスリリース】*English below「抗ヘルペスウイルス薬が働く仕組みを原子レベルで解明」東京大学大学院理学系研究科 濡木 理教授を含む共同研究チームは、単純ヘルペスウイルスのDNA複製に必要なタンパク質の構造を決定し、抗ヘルペス...
22/04/2026

【プレスリリース】*English below
「抗ヘルペスウイルス薬が働く仕組みを原子レベルで解明」
東京大学大学院理学系研究科 濡木 理教授を含む共同研究チームは、単純ヘルペスウイルスのDNA複製に必要なタンパク質の構造を決定し、抗ヘルペスウイルス薬がどのようにその働きを阻害するかを解明しました。本研究は、他のヘルペスウイルスにも効果を示す次世代抗ウイルス薬の開発に道を開くと期待されます。プレスリリースは理学部ウェブでご覧ください。

【Press release】
「Atomic-level understanding of how anti-herpesvirus drugs work」
A joint research team including Professor Osamu Nureki from the School of Science at The University of Tokyo has determined the structure of a protein required for DNA replication by the herpes simplex virus. This research is expected to pave the way for the development of next-generation antiviral drugs that are effective against other herpes viruses. The press release is available on our website.

【イメージバンク】*English below理学系研究科・理学部の「イメージバンク」から本日ご紹介する写真はこちら。「理学部化学東館」Today’s picture of the day from the School of Scienc...
10/04/2026

【イメージバンク】*English below
理学系研究科・理学部の「イメージバンク」から本日ご紹介する写真はこちら。
「理学部化学東館」

Today’s picture of the day from the School of Science’s “Image Bank” is titled “Chemistry East Building (School of Science)”

【プレスリリース】*English below「極性金属に潜む構造ゆらぎの謎を解明」東京大学大学院理学系研究科の有田亮太郎教授を含む国際共同研究グループは、金属的な電気伝導性を示すレニウム酸リチウム(LiReO3)において、極性構造と非極性...
09/04/2026

【プレスリリース】*English below
「極性金属に潜む構造ゆらぎの謎を解明」
東京大学大学院理学系研究科の有田亮太郎教授を含む国際共同研究グループは、金属的な電気伝導性を示すレニウム酸リチウム(LiReO3)において、極性構造と非極性構造の間で相転移が起こることを実証しました。さらに、転移温度(Ts)以下の低温領域においても、構造が静的に固定されるのではなく、構造ゆらぎが持続することを明らかにしました。本成果は、従来は排除すべきノイズと見なされていた「ゆらぎ」を、浅いポテンシャルに由来する本質的な物理現象として再定義するものです。極性と金属伝導の競合を利用した新たな材料設計指針を提示し、環境発電や省エネルギーデバイスへの応用が期待されます。プレスリリースは理学部ウェブでご覧ください。

【Press release】
「Elucidating the Mystery of Structural Fluctuations Hidden in Polar Metals」
An international research group including Professor Ryotaro Arita from the School of Science at The University of Tokyo, has demonstrated that a phase transition occurs between polar and nonpolar structures in lithium rhenate (LiReO3), which exhibits metallic electrical conductivity. Furthermore, they revealed that even in the low-temperature region below the transition temperature (Ts), the structure does not become statically fixed, but rather structural fluctuations persist. This result redefines "fluctuations," which were previously considered noise to be eliminated, as an essential physical phenomenon originating from shallow potentials. It presents new material design guidelines utilizing the competition between polarity and metallic conductivity and is expected to have applications in energy harvesting and energy-saving devices. The press release is available on our website.

Illustration created by Hiroshi Takatsu using ChatGPT

「黒い蜜は誰のため?」東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻の千代田創真大学院生と、同研究科附属植物園の望月昂准教授と川北篤教授は、黒い蜜を出すことが知られていたシタキソウ(キョウチクトウ科ガガイモ亜科)の花が、主に夜行性のスズメガによって...
08/04/2026

「黒い蜜は誰のため?」
東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻の千代田創真大学院生と、同研究科附属植物園の望月昂准教授と川北篤教授は、黒い蜜を出すことが知られていたシタキソウ(キョウチクトウ科ガガイモ亜科)の花が、主に夜行性のスズメガによって送粉されることを明らかにしました。本発見を足がかりに、夜間における色蜜の適応的意義について理解が深まることが期待されます。被子植物において何度も独立に生じた色蜜の進化は、単に昼行性の送粉者に対する適応というよりも、より複雑なものなのかもしれません。プレスリリースは理学部ウェブでご覧ください。

【Press release】
「Secret night operations between moths and colored-nectar flowers」
Researchers Soma Chiyoda, Ko Mochizuki, and Atsushi Kawakita from the University of Tokyo have discovered that nocturnal hawkmoths are the main pollinators of Jasminanthes mucronata, a plant species native to Japan that produces black nectar. This is the first time that a colored-nectar flower is confirmed to be mainly pollinated by nocturnal insects. The discovery thus promotes further research into this so far unexplored ecology. The press release is available on our website.

【プレスリリース】*English below「超伝導技術が導く高エネルギー分解能X線吸収分光の新展開」日本原子力研究開発機構システム計算科学センターの山口瑛子研究副主幹(兼: 東京大学大学院理学系研究科 客員共同研究員)と東京大学大学院理...
06/04/2026

【プレスリリース】*English below
「超伝導技術が導く高エネルギー分解能X線吸収分光の新展開」
日本原子力研究開発機構システム計算科学センターの山口瑛子研究副主幹(兼: 東京大学大学院理学系研究科 客員共同研究員)と東京大学大学院理学系研究科の高橋 嘉夫教授(兼: 同大学アイソトープ総合センター センター長)らによる共同研究グループは、超伝導転移端検出器(以下、TES)を用いた蛍光X線の高エネルギー分解能測定による分析を行い、セシウム(以下、Cs)のX線吸収スペクトルの高エネルギー分解能化に成功しました。この方法により、より詳細なCsの化学状態の推定が可能であることを明らかにしました。本手法により存在量が少なくこれまで測定が難しかった微量元素などの化学状態解明が進むことが期待されます。プレスリリースは理学部ウェブでご覧ください。

【Press release】
「New Developments in High-Energy-Resolution X-ray Absorption Spectroscopy Led by Superconductivity Technology」
A joint research group led by (at the time of research) Visiting Researcher Eiko Yamaguchi and Professor Yoshio Takahashi from School of Science at The University of Tokyo has analyzed fluorescent X-rays using a superconducting transition edge detector (TES) with a high energy resolution measurement and found that the energy of cesium is a key component in the formation of the superconducting transition edge in the Cesium-ion (Cs). This technique can be applied to various elements, not only Cs, and is expected to enable detailed speciation of trace elements that have been difficult to measure in the past. The press release is available on our website.

【お知らせ】*English below「量子の世界に乗りこむ化学者」ウェブマガジン『リガクル』“理学のフロンティア”で、化学専攻の楊井 伸浩教授「量子の世界に乗りこむ化学者」の記事を公開しました。ぜひご覧ください。A new articl...
02/04/2026

【お知らせ】*English below
「量子の世界に乗りこむ化学者」
ウェブマガジン『リガクル』“理学のフロンティア”で、化学専攻の楊井 伸浩教授「量子の世界に乗りこむ化学者」の記事を公開しました。ぜひご覧ください。

A new article featuring Professor Nobuhiro Yanai from the Department of Chemistry titled “The chemist who dives into the quantum world” was published in our web magazine「Rigakuru」in the “Frontiers of Science” section. The article is available in English on our website.

【イメージバンク】*English below理学系研究科・理学部の「イメージバンク」から本日ご紹介する写真はこちら。「足もとの岩石も流動する:シマシマした片岩」Today’s picture of the day from the Sch...
01/04/2026

【イメージバンク】*English below
理学系研究科・理学部の「イメージバンク」から本日ご紹介する写真はこちら。
「足もとの岩石も流動する:シマシマした片岩」

Today’s picture of the day from the School of Science’s “Image Bank” is titled “The rocks beneath our feet are also flowing: striped schist”

【イメージバンク】*English below理学系研究科・理学部の「イメージバンク」から本日ご紹介する写真はこちら。「夜空に向かって」Today’s picture of the day from the School of Scienc...
31/03/2026

【イメージバンク】*English below
理学系研究科・理学部の「イメージバンク」から本日ご紹介する写真はこちら。
「夜空に向かって」

Today’s picture of the day from the School of Science’s “Image Bank” is titled “Turning toward the night sky”

Address


1130033

Website

https://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 東京大学理学部 UTokyo Faculty of Science posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your university to be the top-listed University?

Share