MicroBooNE実験は液体アルゴン内のラドン崩壊率を測定して、今後の研究に向けて信頼できる結果を確保してるんだ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
MicroBooNE実験は液体アルゴン内のラドン崩壊率を測定して、今後の研究に向けて信頼できる結果を確保してるんだ。
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研究がアルゴン中のミューオンニュートリノの挙動を明らかにして、将来の実験に役立つ。
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希少な粒子の遷移に関する研究が、宇宙に対する私たちの見方を変えるかもしれない。
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新しいバイオハイブリッド神経導管が末梢神経の修復に期待できるみたい。
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研究によると、酸素不足の時に脳細胞がどうやってコミュニケーションをとるかがわかった。
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ショウジョウバエの幼虫は、自分の周りの微生物の成長や行動に影響を与えるよ。
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モジュール0は、難しいニュートリノ粒子を研究するための革新的な検出技術を紹介してるよ。
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ミューハイニュートリノがアルゴンとどんなふうに反応するかを調べることで、素粒子物理学の理解が進んでるよ。
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ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使ってAGNsをよりよく見つける。
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研究者たちは深層学習技術を使ってニュートリノのエネルギー推定を向上させてる。
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この記事では、二次プロトンを使ってニュートリノ相互作用におけるニュートロンを検出する方法について話してるよ。
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生検から前立腺癌の診断を改善するための信頼できるAIモデルを開発中。
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この研究は、陽に帯電したカオンが高エネルギー実験でアルゴンとどのように相互作用するかを調べてる。
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研究によると、社会的な環境がオスのショウジョウバエの喧嘩行動にどう影響するかが分かったよ。
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新しい方法が、粒子物理学のための液体アルゴン時間投影チェンバーでのエネルギー測定を改善してるよ。
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科学者たちは、宇宙で予想される信号がない異常なAGNsを調査している。
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科学者たちは微小BooNEの成果を分析して、 elusiveなニュートリノについての理解を深めている。
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パイロチニブは高リスク患者のがん再発を減らすのに期待できるみたい。
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