¿Por qué el osteosarcoma se concentra en las rodillas de los adolescentes en crecimiento? Un equipo de la Universidad de Tokio, a partir de una pista casual en un estudio sobre el envejecimiento, reconstruyó cómo empieza el cáncer: un gen acelerador (c-Myc), un gen freno (p53) y una señal de la placa de crecimiento del hueso.
El altermagnetismo, el tercer tipo de iman que asombro a la fisica en 2024, tenia un fallo: nadie sabia gobernarlo. Un equipo de Tokio y KEK alineo sus dominios en MnTe con un campo diminuto de militeslas y observo su inversion con neutrones polarizados, con un campo de fuga diez mil veces menor que el de un ferroiman.
La colaboración Super-Kamiokande ha captado el primer indicio del fondo difuso de neutrinos de supernova: la suma de todas las estrellas masivas que han muerto desde el origen del universo. Qué puede revelar y el ingrediente que lo hizo posible.
Se creía que las neuronas dañadas no tenían arreglo. Un equipo de la Universidad de Tokio dirigido por Noboru Mizushima lo desafió en ratones: al reactivar la autofagia, el sistema de limpieza de la célula, la basura proteica desaparece y vuelven el movimiento y la memoria. Un nuevo ángulo sobre la neurodegeneración, de la mano de un discípulo del Nobel Yoshinori Ohsumi.
NTT, la Universidad de Tokio, RIKEN y OptQC comprimieron la luz a un récord de 10,1 dB, más del 90% de su ruido cuántico. Cómo una apuesta de 1998 se volvió el núcleo de la computación cuántica óptica de Japón.
Investigadores en Japón crearon una esfera de polímero quiral de cuatro micrómetros que emite como láser en un anillo plano, como Saturno. Las moléculas se autoensamblaron en un remolino superficial que da dirección a la luz: la primera radiación láser selectiva en ángulo desde una esfera, explicada con claridad.
Descubierto por casualidad en un experimento de la pandemia, un estudio de la Universidad de Tokio y Navarra hallo que cerca del 65% gira en sentido antihorario al caminar libremente. Ni la mano dominante ni la cultura lo explican.
El laboratorio Kono de la Universidad de Tokio, con Aisin y ARM Technologies, realizó la primera demostración integral del mundo que almacena hidrógeno verde en un líquido no inflamable a temperatura ambiente, lo transporta entre ciudades en un recipiente simple y genera electricidad directamente. Analizamos las afirmaciones de eficiencia frente al amoníaco y el MCH, y en qué se diferencia de la estrategia de portadores de hidrógeno de EE. UU., Europa y China.
En 1998, Akira Furusawa logró en Caltech el primer teletransporte cuántico incondicional del mundo. Durante dos décadas nadie supo para qué servía. En 2024, ese mismo truco hacía funcionar una computadora cuántica óptica en la nube. Del malentendido del teletransporte al giro que lo convirtió en un procesador, y la apuesta de OptQC por una máquina de fabricación japonesa.
En 2004, el cosmólogo japonés Katsuhiko Sato dijo que el 96% del universo era un misterio. Veinte años después, lo sigue siendo, y los datos de DESI sugieren que el enigma se ha profundizado. Por qué eso no es un fracaso.
En 2004, un neurocientífico de la Universidad de Tokio dijo que nacemos cableados para la gramática. En 2022, ChatGPT aprendió el lenguaje sin ese cableado. El debate de medio siglo que inició Chomsky vuelve a estar abierto.
Un equipo liderado por la Universidad de Tokio ha leído por primera vez el genoma completo del tiburón de Groenlandia, el vertebrado más longevo. Cambios en una histona de enlace y en el gen de la ferritina ofrecen las primeras pistas de sus ~400 años de vida.
En 2004, el virólogo Yoshihiro Kawaoka tituló un diálogo La pandemia llegará sin falta. La COVID le dio la razón 16 años después, y la gripe aviar que de verdad temía, el H5N1, se propaga ya entre vacas y personas. Un balance a 20 años.
Científicos de la Universidad de Tokio hallan que el calor permanece varios segundos dentro de las células vivas en lugar de escapar al instante. Así la disipación no difusiva zanja el problema de la brecha de 10^5 y abre la señalización por temperatura.
Un equipo de la Universidad de Tokio y RIKEN logró conmutar un imán en solo 40 picosegundos y casi sin calor, usando el antiferromagneto Mn3Sn. Publicado en Science, el resultado rompe la barrera del nanosegundo que frenaba a los chips. Aquí está por qué existía ese muro y cómo cayó.