目標13: 気候変動に具体的な対策を
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可視光でクロロホルムの光酸化に成功!
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常識を覆す糖の再排出メカニズムの発見
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中国から排出されるブラックカーボンの主要起源は「家庭」
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温暖化に対する都市緑化樹の耐性・順応性を調査
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インドの大気中窒素酸化物レベルの大幅な低下はロックダウンのせいだった
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氷期−間氷期の環境変動に対する地球の応答の仕組みを解明
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明治初期以降に日本に上陸した台風の変化を解明
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北極資源開発をめぐる学際的研究成果
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日常生活を取り戻す ウイルスフリー空調システムを開発
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日本古来のイネ品種に由来する強く倒れにくい茎にするゲノム領域を特定
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人工光合成光触媒がつくりだす酸素を高速検出
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史上最高耐熱のプラスチックを植物原料から開発
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中国からのブラックカーボン排出量は過去10年で4割もの大幅減少
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太陽光、水、赤錆から水素ガスを高効率に製造
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ラン藻で高濃度D-乳酸生産技術の開発に成功
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微生物に糖を目的別に使い分けさせる新技術でポリマー原料の生産性向上に成功
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省エネ・低コストで二酸化炭素を分離する膜技術が実用化
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赤錆を用いて水と太陽光から水素を製造
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光合成の効率が生物により大きく異なる原因を解明
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CO2からのバイオコハク酸生産で世界最高値を7.5倍以上更新
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先端科学を活用し防災研究を高度化
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国際法学者 南極に立つ・現場主義の研究を追究
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地磁気逆転と気候変動を探求・「チバニアン」命名へ
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水素生成量が1桁増加する光触媒の開発に成功
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変換効率50%を超えることができる新型太陽電池構造を提案
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真核微細藻類ユーグレナを使った「バイオコハク酸」の生産に成功
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植物が枯れるメカニズムを解明
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植物の「呼吸」を支える遺伝子を発見
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背の高い木は貯水タンクを持っていた