Loading article…
| |||
|---|---|---|---|
| +... |
2018 年には数多くの重要な科学的出来事が起こりました。
イベント
1月

- 1月1日 -ハーバード大学の研究者らがネイチャーナノテクノロジー誌に、これまでは複数のレンズでしか実現できなかった、高解像度で同じ場所に虹のすべての色を焦点に合わせることができる初の単一レンズを報告した。[3] [4]
- 1月2日 -コーネル大学の物理学者が、形を変える細胞サイズのロボットのための「筋肉」を開発したと報告。[5] [6]
- 1月3日
- コンピュータ研究者は、世界中のほぼすべてのコンピュータに搭載されているマイクロプロセッサに「メルトダウン」と「スペクター」と呼ばれる2つの重大なセキュリティ脆弱性を発見したと報告している。 [7] [8] [9]
- ローマの科学者らは、実験室の外でも装着できる触覚を備えた初のバイオニックハンドを発表した。 [10]
- 1月4日 – MITの研究者らは、より強くて弾力性のあるナノファイバーを製造するための新しい方法を考案した。[11] [12]
- 1月5日 - 研究者らは、火星のキュリオシティ探査車が撮影した画像(画像1を含む)に奇妙な岩石の形状が写っていると報告したが、その形状が生物学的なものか地質学的なものかをより正確に判断するためにはさらなる研究が必要となる可能性がある。[1] [2]その後、宇宙生物学者がキュリオシティ探査車が撮影した別の画像(画像2)に基づいて同様の主張を行った。[13] [14]
- 1月8日 –アメリカ海洋大気庁(NOAA)は、2017年は米国における気候および気象関連の災害による被害額が過去最高となったと報告した。[15] [16]
- 1月9日
- モントリオール大学が率いる多国籍研究者チームにより、太陽系外惑星のパターンが発見された。同じ恒星を周回する惑星は、大きさが似ており、間隔も一定である傾向がある。これは、ほとんどの惑星系が太陽系とは異なる形で形成されていることを示唆している可能性がある。[17]
- ヒュパティア石の分析により、この石は惑星や既知の小惑星とは異なる起源を持つことが分かりました。一部は太陽系よりも古い可能性があります。[18]
- スタンフォード大学の研究者による新たな研究によると、 CRISPRと呼ばれる遺伝子工学の手法は人間の免疫反応を引き起こし、潜在的に効果を失わせる可能性があることが示唆されている。 [19] [20]

- 1月10日 –インペリアル・カレッジ・ロンドンとキングス・カレッジ・ロンドンの研究者らが、肺などの軟部組織をより正確に印刷できる新しい3Dバイオプリンティング技術の開発に関する論文をサイエンティフィック・リポーツ誌に発表した。 [21] [22]
- 1月11日
- ペンシルバニア大学の研究者らは、Cell誌に掲載された研究で、人間の自然免疫システムを訓練して、病気や感染症にもっと効率的に反応できるようにする方法を示した。 [23]
- NASAの実験であるX線タイミングおよびナビゲーション技術ステーションエクスプローラ(SEXTANT)は、宇宙船が宇宙のミリ秒パルサーに焦点を当てることで位置を特定できる可能性があることを示しています。[24] [25]
- 1月15日
- マイクロソフトとアリババが開発した人工知能プログラムは、スタンフォード大学の読解力テストで人間よりも優れた平均成績を達成した。[26] [27] [28]
- ワシントン大学の科学者らは、ネイチャー・ケミストリー誌に、特定の生理学的条件下でのみ薬剤を放出し、患者への薬剤の副作用を軽減できる可能性がある、生体材料をベースとした新しいタイプの治療薬送達システムの開発に関する報告書を発表した。[29]
- ペンシルバニア大学は、米国国立医学図書館で、多発性骨髄腫、肉腫、黒色腫の患者のT細胞を改変し、細胞がより効果的に癌と闘えるようにするCRISPR技術の使用を含むヒト臨床試験を発表した。これは米国で初めてのこの種の試験である。[30] [31]
- 1月17日 -テキサス大学オースティン校のエンジニアが北京大学の科学者と共同で、わずか1原子層の厚さの記憶装置、いわゆる「アトムリスター」の開発を発表した。[32]

- 1月18日
- NASAとNOAAは、2017年はエルニーニョ現象がなかった年としては世界史上最も暑い年であり、全体でも最も暑い年のトップ3に入ると報告している。[35] [36]
- 研究者らは、 8種類の一般的な癌腫瘍を早期に検出できる血液検査(または液体生検)を開発したと報告している。血液中に含まれる癌関連のDNAとタンパク質に基づくこの新しい検査は、1005人の患者を対象に研究された腫瘍の種類で70%の陽性結果を示した。[37] [38]
- サメは世界中の海を特徴的な方法で移動し、餌を食べていることが、サウサンプトン大学が主導し、Nature Ecology and Evolution誌に発表されたサメの組織中の安定同位体に関する世界規模の研究で実証されている。[39]
- 米国立科学財団(NSF)が発表した新しい報告書によると、米国は科学研究の分野で中国との競争が激化しており、中国の年間科学論文の発表数は増加しているものの、研究開発(R&D)とベンチャーキャピタル(VC)では依然として米国がリードしているという。[40] [41]
- グラッドストーン研究所の医学研究者は、CRISPRを使用して皮膚細胞を幹細胞に変える方法を発見しました。 [42] [43]
- 1月19日 -ミュンヘン工科大学の研究者らが分子機械の新しい推進方法を報告した。これにより分子機械はこれまで使用されてきた生化学プロセスよりも10万倍速く動くことが可能になった。[44]
- 1月22日
- アマゾンは、初の完全レジなし食料品店であるAmazon Goの1号店をオープンした。[45] [46] [47]
- MITのエンジニアは、脳内のニューロンのように情報を処理する「人工シナプス」を備えた新しいコンピュータチップを開発しました。[48] [49]
- 1月24日 - 中国の科学者が、羊のドリーを生み出した複雑なDNA導入法を使って、Zhong ZhongとHua Huaと名付けられた2匹のクローン猿を初めて作成したとCell誌に報告した。 [33] [34] [50] [51]
- 1月25日
- 研究者らは、現代人類が 少なくとも194,000年前にはアフリカから移住していたという証拠を報告しているが、これは最近の遺伝子研究とある程度一致しており、これまで考えられていたよりもはるかに早い時期であった。[52] [53]
- Alphabet傘下の企業Calicoの科学者らは、 eLife誌に論文を発表し、 Heterocephalus glaber(ハダカデバネズミ)は加齢による死亡リスクの増加に直面していないという証拠を提示した。 [54] [55] [56]
- 1月29日 - 科学者らは初めて、主に海洋起源の8億個のウイルスが地球の大気圏から地球表面の1平方メートルあたりに毎日堆積していると報告した。これは、気象システム上を循環しているが、通常の航空機の飛行高度より低い高度でウイルスが地球全体に拡散している結果である。[57] [58]
2月
.jpg/500px-Falcon_Heavy_Demo_Mission_(40126461851).jpg)
- 2月2日 -米国地質調査所とカリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究者らが科学誌「サイエンス」に発表した研究によると、気候変動の影響により北極のホッキョクグマの健康状態が深刻に悪化していると報告されている。[60]
- 2月5日
- 2月6日
- スペースXは、ケネディ宇宙センターのLC-39Aから、これまでで最も強力なロケットであり、スペースシャトル計画以来最も強力なロケットであるファルコンヘビーの初飛行に成功した。[59]
- アメリカ国立雪氷データセンター(NSIDC)は、世界の海氷面積が過去最低を記録したと報告している。[65]
- 2月8日 - 天文学者は、ツヴィッキートランジェントファシリティ(ZTF)プロジェクトからの最初の確認された発見を報告し、小さな地球近傍小惑星2018 CLを発見した。[66] [67]
- 2月9日 -エディンバラ大学の研究者らが初めて実験室でヒトの卵子を培養した。[68] [69]
- 2月13日 -ロックフェラー大学の科学者らは、ネイチャー・マイクロバイオロジー誌に、マラシジンとして知られる土壌中の化合物がMRSAに感染したマウスの抗生物質耐性を克服する仕組みについて記述した。[70]

- 2月14日
- 2月16日 - 科学者らは初めて、量子コンピュータの開発に役立つ可能性のあるポラリトンを含む可能性のある新しい形態の光を発見したと報告した。[74] [75]
- 2月19日 - 科学者たちは現代のプエルトリコ人の中に先住民族タイノ族の遺伝子の痕跡を特定し、この民族がこれまで信じられていたように絶滅していなかったことを示した。[76]
- 2月21日 - 医学研究者らは、電子タバコにはがんや脳障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれていると報告した。また、ヒ素、クロム、鉛、マンガン、ニッケルなどの金属が潜在的に危険な(毒性さえある)レベルに含まれていると報告した。[77] [78] [79] [80]
- 2月28日 - 天文学者が、ビッグバンから約1億8000万年後に形成された最も初期の星からの光を間接的に検出し、再電離期の信号を初めて報告した。[81] [82]
行進
- 3月5日

- 3月8日 - 科学者らが地球上で初めて天然氷VIIを検出したと報告。これまでは人工的に生成されたもののみであった。エンケラドゥス、エウロパ、タイタンの衛星では一般的である可能性がある。[88] [89]
- 3月9日 - NASAの医学研究者は、双子の宇宙飛行士の一人であるスコット・ケリーが宇宙でほぼ1年を過ごし、もう一人の宇宙飛行士であるマーク・ケリーが地球に残ったという双子の研究に基づき、有人宇宙飛行が宇宙飛行士の遺伝子発現を変える可能性があると報告した。[90] [91] [92]
- 3月13日 - 科学者らは、先史時代の羽毛恐竜である始祖鳥は飛行能力があった可能性が高いが、その飛行方法は現代の鳥類とは大きく異なると報告した。[93] [94]
- 3月15日
- 3月19日 -アリゾナ州で女性が自動運転車にひかれて死亡したことを受けて、ウーバーは全世界で自動運転車の運行を停止した。これは、この技術の完全自動運転バージョンを使用した最初の死亡事故記録である。[101]
- 3月22日 – ハーバード大学医学部の科学者らが、マウスの血管の老化と筋肉の衰えの背後にある重要なメカニズムを特定した。彼らの研究によると、NMNと呼ばれる化合物でマウスを治療すると、血管の成長が促進され、細胞死が減少し、スタミナと持久力が向上することがわかった。[102]
- 3月26日
- 地球物理学研究レターズ誌の研究では、西グリーンランドの氷床が数世紀で最速の速度で溶けていると結論づけている。[103]
- 世界初の陰茎と陰嚢の全移植手術がメリーランド州ボルチモアのジョンズ・ホプキンス大学の外科医によってアフガニスタンで負傷した兵士に対して行われた。[104]
4月

- 4月2日
- 4月5日 -天然に生成される新しいクラスの抗生物質であるオディロルハブジンが正式に記載されました。[109]
- 4月10日 - 日本の研究者らは、北西太平洋の南鳥島付近の深海泥から何世紀にもわたる希土類金属を発見したと報告した。 [110] [111] [112]
- 4月11日 -ネイチャー誌に掲載された2つの研究[113] [114]によると、暖かい大西洋のメキシコ湾流は少なくとも1,600年で最も弱い状態にあることが判明しました。[115]
- 4月17日 - MITのエンジニアがグラフェンの長いストリップを製造する新しいより効率的な方法を開発した。[116] [117]
- 4月18日
- NASAのトランジット系外惑星探査衛星(TESS)が打ち上げられた。[118] [119]
- 南洋理工大学は、中断することなくIKEAの 椅子を自律的に組み立てることができるロボットを実演した。[120] [121]

- 4月19日 -ベータサラセミアという血液疾患の患者22人を対象にした新たな遺伝子治療試験の結果がニューイングランド医学ジャーナルに掲載され、患者のうち15人は完全に治癒し、7人は年間の輸血回数が減ったことが示された。[125] [126] [127] [128]
- 4月25日
- ガイア共同研究チームは、17億個の光源と、そのうち約13億個の光源の位置、視差、固有運動を含む第2回目のデータリリースを公開した。[129]
- 科学者たちは、地球に水をもたらした主な原因は小惑星である可能性があるという証拠を発表しました。[130] [131]
- 4月26日
- 科学者らは、NASAとESAが、微生物を含む過去または現在の地球外原始生命体の存在の可能性をよりよく研究することを目的として、火星サンプルリターンミッションを含む他の惑星へのサンプルリターンミッションの基礎を提供する可能性がある意向書に署名したと報告している。[122] [123] [124]
- 科学者らはうつ病のリスク増加に関連する44の遺伝子変異を特定した。[132] [133] [134]
- Belle II実験はB中間子の研究のためのデータ収集を開始する。[135]
- 4月27日 -スティーブン・ホーキングの最後の論文「永遠のインフレーションからのスムーズな脱出? 」が高エネルギー物理学ジャーナルに掲載される。[136]
- 4月30日 - 研究者らは、現生動物すべてに共通する6,331の遺伝子群を特定したと報告した。これらの遺伝子群は、6億5000万年前の先カンブリア時代に生息していた単一の共通祖先から発生した可能性がある。[137] [138]
5月
- 5月1日 -ゲノムプロジェクトライトは、ウイルス感染に対するヒト細胞の免疫化を試みる新たな10年計画を発表した。[139] [140] [141]

- 5月2日 - 科学者らが太陽系外惑星WASP-107bにヘリウムが存在することを発見。[145]
- 5月5日 -火星の内部と地下を調査するために設計されたインサイト探査機が、11時5分UTCに打ち上げられ、2018年11月26日に到着する予定。[146] [147]
- 5月9日 - 科学者らは、量子もつれという興味深い物理現象が、最近の厳密なベルテスト実験に基づいてさらに裏付けられたと報告した。[148] [149]
- 5月10日 - NASAの炭素監視システム(CMS)がトランプ政権によって中止された。[150]
- 5月11日 - NASAが火星2020ミッション用の火星ヘリコプターを承認。[142] [143] [144]
- 5月14日
- 天文学者たちは、1995年から2003年にかけて木星を周回したガリレオ宇宙探査機から得られたデータの最新の批判的分析に基づき、木星の衛星エウロパにおける水柱活動の裏付けとなる証拠を発表した。土星の衛星エンケラドゥスで見られるものと同様の水柱活動は、研究者が月に着陸することなくヨーロッパの海底下から生命を探すのに役立つ可能性がある。 [151] [152] [153] [154]
- 人類学者は、226,000年から335,000年前に生息していたと考えられる絶滅した人類であるホモ・ナレディの脳は小さかったが、それでも複雑で、現代人の脳と構造的に類似していたという証拠を示している。[155] [156]

- 5月17日 - 科学者らは、禁止されているCFC-11ガスの排出が東アジアのどこかの未知の発生源から発生しており、オゾン層を破壊する可能性があると警告した。[157]
- 5月22日
- 科学者らは、スペクターとメルトダウンの脆弱性に関連する、投機的ストアバイパス(SSB)と呼ばれる別のCPUセキュリティ脆弱性を報告しており、 ARM、AMD、IntelファミリーのCPUに影響を与えている。[158] [159] [160]
- パデュー大学と中国科学院の科学者らは、CRISPR / Cas9を利用して、従来の育種方法よりも25~31%多くの穀物を生産する米の品種を開発したと報告している。 [161]
- 広域赤外線探査機とNEOWISEミッションから得られた重要な小惑星データには疑問が投げかけられている。 [162] [163]
- 5月23日 - 古生物学者は、北米に1億3000万年前に生息していた大型恐竜の化石化した足の下から、シフェリオドン・ワカルムーシューと呼ばれるハラミイダ(哺乳類型 キノドン類の長寿種)の新種の頭蓋骨を発見したと報告した。 [164] [165]
- 5月24日
- ニューヨークタイムズは、 NASA、FEMAなどの政府データに基づいて、1900年以降に米国で発生した自然災害の徹底的な概要を報じている。 [166]
- 天文学者たちは、準惑星 冥王星は多数の彗星とそれに関連するカイパーベルト天体の集合の結果として形成された可能性があると主張している。[167] [168]
- リーズ大学の研究者らは、気候変動により2100年までに北方地域の耕作地が44%増加する可能性があると報告しているが、他の地域には悪影響が出る可能性がある。 [169]
- 5月30日
- ニューカッスル大学で初めて3Dプリントされた人間の角膜が作成された。 [170]
- FDAが初の人工虹彩を承認した。[171]
- MiniBooNE実験の物理学者は、予想よりも強いニュートリノ振動信号を報告しており、これは、いかなる相互作用もなしに物質を通過する可能性のある捉えにくい粒子であるステライルニュートリノの可能性を示唆している。[172] [173]
6月

- 6月1日 - NASAの科学者が火星で砂嵐の兆候を検出。砂嵐は太陽光を遮る可能性があるため、太陽光発電の探査車オポチュニティの生存に影響を及ぼす可能性がある(画像参照)。6月12日の時点で、砂嵐は北米とロシアを合わせた大きさ(火星の約4分の1)の領域に広がっていた。6月13日の時点で、砂嵐のためにオポチュニティは深刻な通信障害を経験していると報告された。[176]砂嵐に関するNASAの電話会議は、2018年6月13日午後1時30分(東部標準時)に発表され、再生が可能。[174] [175] [177] [178] 6月20日、NASAは砂嵐が火星全体を完全に覆うまでになったと報告した。[179] [180]
- 6月4日 - CERNのATLAS実験[181]とCMS実験[182]により、ヒッグス粒子とトップクォークの直接結合が初めて観測された。
- 6月5日 -ケース・ウェスタン・リザーブ大学医学部の研究者らが初の人工ヒトプリオンを合成した。[183]
- 6月6日
- 中国南部の揚子江渓谷地域で発見された足跡は5億4600万年前に遡り、足を持つ動物の記録として最も古いものと報告されている。[184]
- 宇宙船ドーンは、準惑星 ケレスの周りを最終的に(そしてより近い)軌道で周回すると想定している。最短35km(22マイル)から最長4,000km(2,500マイル)までの距離を周回する(画像参照)。[185] [186]
- 6月7日 - NASAは、火星探査車キュリオシティが火星の大気中のメタンの周期的な季節変動(画像参照)と、 ケロジェンやその他の複雑な有機化合物の存在を検出したと発表した。 [ 187 ] [ 188 ] [189] [190] [191] [192] [193] [194]
- 6月8日 - 米国エネルギー省のオークリッジ国立研究所は、 1秒間に20万兆回の計算、つまり200ペタフロップスのピーク性能を持つ世界最強のスーパーコンピュータ「サミット」を発表した。[195] [196]
- 6月11日 -ニュートリノの絶対質量を測定するために設計された実験であるKATRINがデータ収集を開始する。[197]

- 6月14~15日 - 日本の探査機「はやぶさ2」が650~700kmの距離から小惑星リュウグウ162173の画像を返送。 [199] 6月27日に軌道に入る。
- 6月16日 - 天文学者がAT2018cow(ATLAS名:ATLAS18qqn)を検出しました。これは通常の超新星よりも10〜100倍明るい強力な天体爆発です。[200] これは激変星(CV)、ガンマ線バースト(GRB)、重力波(GW)、超新星(SN)、またはその他のものである可能性があります。[ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] 2018年6月22日までに、この天文イベントは世界中の天文学者の間で大きな関心を集めました。[204] [202]そして、2018年6月22日の時点では、仮に超新星2018cow(SN 2018cow)と名付けられた超新星である可能性があると考えられています。[205] [206]しかし、天文学者によると、AT2018cowの正体は依然として不明です。[202] [207]
- 6月18日 - MITは、脳スキャンやその他の3D画像の登録速度が1,000倍以上高速な新しい機械学習アルゴリズム「VoxelMorph」の詳細を公開しました。[208]
- 6月20日 - エディンバラ大学の科学者らは、遺伝子編集された豚が、世界で最も費用のかかる動物の病気の一つである豚繁殖・呼吸器症候群に対する耐性をもったと報告した。 [198]
- 6月21日 - 米国立科学技術会議は、アメリカが小惑星衝突イベントに備えていないと警告し、より良い準備のために「国家地球近傍天体準備戦略行動計画」を策定し発表した。[209] [210] [162] [163] [211]
- 6月26日 - カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者らが、実際の人間のT細胞の形状と機能を模倣した合成T細胞を開発した。 [212]
- 6月27日
7月

- 7月2日
- 天文学者たちは、生まれたばかりの惑星の最初の確認画像(画像参照)を撮影したと報告している。この生まれたばかりの太陽系外惑星の名前はPDS 70bで、大きさは木星の数倍である。[218] [219] [220]
- コアラのゲノムは完全に配列されている。[221]
- 7月10日 – ミシガン大学の研究者らは、大気中のCO2濃度の上昇により、オオカバマダラを病気から守るミルクウィードの薬効成分が減少することを示した。[222]
- 7月11日 - 科学者らは、中国でアフリカ以外では最古の石器が発見されたと報告した。推定212万年前のものである。[223]
- 7月12日
- アイスキューブニュートリノ観測所は、 2017年9月に南極にある研究ステーションに衝突したニュートリノを、 37億光年離れたブレーザーの起源まで追跡したと発表した。ニュートリノ検出器が宇宙の物体の位置特定に使用されたのはこれが初めてである。 [224] [225] [226]
- 天文学者たちはNASAのハッブル宇宙望遠鏡とESAのガイア望遠鏡を使って、これまでで最も正確な宇宙の膨張率の測定を行った。その数値は1メガパーセクあたり毎秒73.5km(45.6マイル)で、不確実性はわずか2.2%にまで減少した。[227]
- 7月16日 - ウィスコンシン大学マディソン校の研究では、15年以内に海面上昇により数千マイルに及ぶ地中インターネットインフラが損傷または破壊される可能性があると結論付けている。 [228]
- 7月17日 -スコット・S・シェパード率いる科学者らが、木星の新たな衛星12個を発見したと報告。これにより木星の衛星の総数は79個となった。この中には「変わり種」のヴァレトゥード(当初はS/2016 J 2として知られ、ローマ数字の表記はJupiter LXII)も含まれており、最終的には近隣の衛星と衝突すると予測されている。[229] [230]
- 7月19日 - 2台の高速電子顕微鏡を使用して、7,000の脳切片と2,100万枚の画像から、ショウジョウバエの完全な コネクトームが初めてナノスケールの解像度でマッピングされました。[231]
- 7月20日
- 研究者らは、火星における最大の塵の発生源はメデューサエ・フォッサエ層であると報告している。[232]
- アラバマ大学バーミンガム校の科学者らは、マウスモデルにおいて老化に伴う皮膚のしわと脱毛を逆転させたと発表した。[233]
- 7月23日

- 7月25日
- 科学者らは、 MARSIS レーダー研究に基づき、火星の南極氷床の1.5km下(画像参照)に約20km横方向に広がる氷底湖を発見したと報告している。これは火星上で初めて知られる安定した水域である。[237] [238] [239] [240]
- NASAのトランジット系外惑星探査衛星(TESS)が科学観測を開始。[241]
- ブラジルの研究者らは、ヘマタイトから派生した「ヘマテン」と呼ばれる新しい二次元材料を光触媒として応用することを報告した。[242]
- 7月27日 - 21世紀最長の皆既月食が発生する。 [243]
- 7月28日 –人工知能を使用して、性格タイプと目の動きの関連性を実証しました。[244]
- 7月30日
- シゼ生物学センターの研究者らは高解像度の衛星画像を使用して、亜南極クロゼ諸島のイル・オ・コション島で発見された世界最大のキングペンギンのコロニーが88%減少したと報告した。[245]
- NASAゴダード宇宙飛行センターの研究では、火星のテラフォーミングは現在の技術では物理的に不可能であると結論付けている。[246]
- 7月31日 - 天文学者らは、褐色矮星の周囲に極めて強い磁場とオーロラを検出したと報告した。この矮星はおそらく放浪惑星であり、SIMP J01365663+0933473と命名された。[247]
8月

- 8月1日
- 2018年のアース・オーバーシュート・デーが到来しました。
- 天文学者らは、 FRB 180725Aが700MHz以下、最低580MHzの高速電波バースト(FRB)の初めての検出であると報告している。 [249] [250]
- 実験室で培養された肺が初めて豚に移植されることに成功した。[251]
- 8月7日 - NASAの研究者らは、ニューホライズンズ宇宙船が太陽系の外縁部に「水素の壁」を確認したと報告した。これは1992年に2機のボイジャー宇宙船によって初めて検出された。[252] [253]
- 8月8日
- 生物学者は、5億年前に海洋を支配していたエディアカラ生物であるストロマトベリス・プシグモグレナが、系統解析に基づいて動物界に属していたと報告している。[248] [254]
- コンピュータ研究者は、人工知能(AI)プログラムがウィキペディア編集者が見落としていた何千人もの著名な科学者を発見したと報告している。[255]
- 8月9日 – 中国の研究者らが有機太陽電池の新記録を樹立し、最大効率を15パーセントから17.3パーセントに引き上げた。[256] [257]
- 8月12日 -デルタIVヘビーが太陽と太陽風を調査するためにパーカー太陽探査機を打ち上げた。[258] [259] [260]
- 8月13日 -チャンドラX線観測所の天文学者は、1年前に起きた中性子星合体(GW170817(重力波)、GRB 170817A(ガンマ線バースト)、AT 2017gfo(可視光線突発現象)に関連する)によるX線残光が、イベント発生から358.6日後に急速に減光していると報告した。[261]
- 8月14日
- コンピュータ研究者は、「Foreshadow 」と呼ばれる別のセキュリティ脆弱性を発見したと報告しており、これはパーソナルコンピュータ内およびサードパーティのクラウド内のIntelプロセッサに影響を及ぼす可能性がある。[262] [263] [264]
- チリで巨大マゼラン望遠鏡の着工が始まる。2024年までに稼働する予定。[265]
- 8月15日 - 天文学者は、大型B型恒星KELT-9の周りを周回する「超高温木星」の大気中に鉄とチタンの蒸気を検出したと報告した。[266]
- 8月16日
- 科学者らは、気体状の重水素が液体金属に変化したことを発表した。これは、木星、土星、および関連する太陽系外惑星などの巨大ガス惑星には大量の液体金属水素が含まれていると考えられており、それが観測される強力な磁場の原因である可能性があるため、研究者らがこれらの惑星をよりよく理解するのに役立つ可能性がある。[267] [268]
- 13年にわたる努力の末、小麦ゲノムの完全な配列が解読されました。[ 269 ]
- サンディア国立研究所の科学者は、世界で最も耐摩耗性に優れた金属であると考えられているプラチナと金の 合金を明らかにした。この合金は高強度鋼の100倍の耐久性がある。[270]
- 8月18日 - ボストンのゴールドシュミット会議で発表された研究では、地球の2倍から4倍の大きさの太陽系外惑星には水が共通して存在する可能性が高いという結論が出され、銀河系における生命の探索に影響を与えることが示唆された。[271]
- 8月20日
- 8月21日 - 科学者らは、月の表面の永久に日陰になっている領域に露出した水氷が存在するという初の直接的な証拠を発表した。 [275]
- 8月22日
- 科学者たちは、デニソワ洞窟で発見された骨片の遺伝子分析に基づいて、9万年前に生きていたと推定され、半分ネアンデルタール人、半分デニソワ人であると判定された、デニーというニックネームの13歳のホミニン女性の証拠を報告しました。これは、両親が異なる人類グループに属していた古代の個体が発見された初めてのケースです。[276] [277] [278]
- 研究者らは、地磁気逆転現象が(地質学的時間で)これまで知られていたよりも約30倍も速い急速な変化の証拠を報告している。地磁気逆転現象とは、地球の北磁極が南磁極になり、南磁極が北磁極になる現象である。これには、これまでに発見された他のどの逆転現象よりもはるかに短い、わずか200年しか続かなかったクロノゾーンも含まれる。[279]
- 8月28日 - 物理学者が初めてヒッグス粒子が一対のボトムクォークに崩壊するのを観測したと公式に報告した。この相互作用は主にヒッグス粒子の「自然な幅」(粒子が観測される質量の範囲)に関係している。[280]
- 8月30日 -香港中文大学の研究者らが、低侵襲手術における複雑な作業を群行動で実行するナノボットの新しい制御方法を報告した。 [281] [282]
9月

- 9月3日 - 天文学者は、土星の北極にある幅32,000km(20,000マイル)の六角形(時速320km(200マイル)で移動する大気ガスのジェット気流である可能性あり)が、少なくとも北半球の春と夏には、以前考えられていたように対流圏の下部ではなく、成層圏のかなり上、高さ300km(190マイル)にある可能性があるという証拠を提示した。[283] [284]
- 9月6日 -イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究によると、サハラ砂漠に大規模な太陽光パネルと風力タービンを設置すると、降雨量、植生、気温に大きな影響を与え、その地域が緑化される可能性があるという。[285] [286]
- 9月7日
- アメリカ国家地理空間情報局の研究者らは、南極大陸の高解像度地形図(車の大きさまで詳細、地域によってはそれ以下)を公開し、「南極大陸の基準標高モデル」(REMA)と名付けた。[287]
- 日本とアメリカの科学者グループが、フォボスの表面の「宇宙風化」が軌道の偏心と相まって、その表面が赤と青の2つの異なる地質学的単位に分割されたという結論を下した研究論文を発表した。[288]
- 9月9日 - 天文学者は、人工知能を使用して、以前に見逃されていたFRB 121102からさらに72の高速電波バースト(FRB)を検出したと報告しました。これにより、この天体からのFRBは合計で約300個になりました。FRB 121102は、唯一知られている反復する高速電波源であり、現在知られている他のすべてのFRB(非常に強力で寿命が極めて短い天体)は反復することが確認されておらず、1回のみ発生するため、非常に珍しいことです。[289] [290] [291]

- 9月10日
- NASAは、土星でのカッシーニミッションのグランドフィナーレのプレゼンテーションで、優秀オリジナルインタラクティブプログラムに対するエミー賞を受賞した。[294]
- マサチューセッツ工科大学(MIT)は、ロボットが視覚的に検査した後、任意の物体を拾い上げることを可能にする新しいシステム「Dense Object Nets(DON)」を発表しました。[295]
- 国際的な研究チームは、トカマクプラズマのエッジ局在モード(ELM)を制御するための有益な3D歪みの全体を予測し、さらなる問題を生じさせないことを目指している。[296]
- 9月12日 - 科学者らは、ホモ・サピエンスによる最古の絵画の発見を報告した。これは73,000年前のものと推定されており、これまで発見された最古の現代人の絵画とされる43,000年前の遺物よりもはるかに古いものである。[297]
- 9月15日 - NASAは、同局史上最も技術的に進歩した氷監視宇宙船ICESat-2を打ち上げた。 [298]
- 9月16日
- 天文学者たちは、宇宙で失われた物質(暗黒物質ではない)が隠れていた場所は、高温銀河間物質(WHIM)である可能性があると判断したと報告している。[299]
- 医学研究者は、5年間にわたって実施された19,114人を対象とした研究に基づいて、高齢の健康な人が低用量アスピリンを使用することは有益ではなく、場合によっては有害である可能性があると結論付けています。[292] [293]
- 9月17日 - NASAは、ケプラー計画のカバー範囲の400倍の広さの領域で太陽系外惑星を探索するように設計された宇宙望遠鏡であるトランジット系外惑星探索衛星(TESS)による初の光画像(画像参照)(2018年8月7日撮影)を公開した。[300] [301] [302]

- 9月20日
- シンシナティ小児病院医療センターの研究者らは、多能性幹細胞のみから培養された初のヒト食道組織を報告した。[304]
- 研究者らは初めてヒトの骨格幹細胞を特定した。[305]
- 科学者たちは古代の化石の中に脂肪分子を発見し、地質学的記録に残る最古の動物が5億5800万年前に地球上に生息していたことを明らかにした。[306]
- 欧州地球科学連合のCryosphere誌に掲載された論文によると、海底に壁を建設することで、海水温の上昇により溶けている海底氷河の崩壊を食い止めることができる可能性があるという。[307]
- 天文学者たちは、欧州宇宙機関のX線観測衛星XMM-ニュートンのデータを用いて、 10億光年離れた銀河PG211+143の中心にあるブラックホールに光速の30%の速度で物質が落ち込むことを初めて検出したと報告した。 [308]
- 9月21日 - 日本の探査機「はやぶさ2」が大型小惑星リュウグウの表面に2機の着陸機を展開。[309]
- 9月24日
- 2004年から2017年にかけて土星とその衛星を探査したカッシーニ・ホイヘンス宇宙船のデータにより、2009年から2010年にかけて初めて、衛星タイタンの赤道地域で3つの巨大な砂嵐(画像参照)が発生したことが明らかになった。[310] [311]
- 天文学者たちは、2017年10月に太陽系を通過しているのが発見された恒星間物体「オウムアムア」が、恒星間旅を始めた可能性があるいくつかの母星系について述べている。[303]研究では、この恒星間物体は小惑星でも彗星でもないと示唆されている。[312] [313]

- 9月25日
- 医学研究者らは、オメガ3脂肪酸が心臓病や2型糖尿病の病歴を持つ患者の一部において心血管イベントのリスクを大幅に低下させる可能性があると報告している。[317]
- 科学者たちは、マダガスカル島に生息し、体重800kg(1,800ポンド)、体高3メートル(9.8フィート)に達した絶滅したゾウガメであるヴォロンベ・ティタンが、これまでに存在した最大の鳥類であると判断した。[314] [315] [316]
- 9月26日 - 研究者らは、生命の主要構成要素であるリン化合物が星間空間で生成され、初期の地球を含む宇宙空間全体に分布していることを示す証拠を提示した。[318]
- 9月27日 -サイエンス誌に掲載された研究では、ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、最も汚染がひどい地域のシャチの個体数を30~50年以内に半減させる可能性があると結論付けています。[319]
10月
- 10月1日
- アメリカのジェームズ・P・アリソンと日本の本庶佑が「負の免疫調節の阻害による癌治療の発見」によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。 [320]
- NASAの資金援助を受けた研究者らは、火星への旅行を含む宇宙への長期の旅は、宇宙飛行士の胃腸組織に重大な損傷を与える可能性があることを発見した。この研究は、そのような旅が宇宙飛行士の脳に重大な損傷を与え、早期老化を引き起こす可能性 があることを発見した以前の研究を裏付けている。 [ 321]しかし、宇宙の状況とは異なり、この研究では短期間で最大限の放射線量を浴びたことを認めている。[322]
- 天文学者たちは、太陽系の最外部にある太陽系外縁天体で小惑星2015 TG387(別名「ゴブリン」)の発見を発表した。この小惑星は、プラネット・ナイン(またはプラネット・X )と名付けられた仮想惑星の明らかな影響を説明するのに役立つかもしれない。[323] [324]
.tiff/lossy-page1-440px-Exomoon_Kepler-1625b-I_orbiting_its_planet_(artist’s_impression).tiff.jpg)
- 10月2日
- アメリカのアーサー・アシュキン、フランスのジェラール・ムルー、カナダのドナ・ストリックランドが「レーザー物理学の分野における画期的な発明」によりノーベル物理学賞を受賞した。 [327]
- ガイア計画のデータを使用した天文学者たちは、おそらく別の銀河から来たと思われる、天の川銀河に向かって猛スピードで飛んでくる不規則な高速星を発見したと報告している。 [328]
- 10月3日
- アメリカのフランシス・H・アーノルド、ジョージ・P・スミス、イギリスのグレゴリー・P・ウィンターが進化科学の研究によりノーベル化学賞を受賞した。 [329]
- 天文学者は、系外衛星候補であるケプラー1625b Iの詳細を発表し、この衛星が海王星と同程度の質量と半径を持ち、系外惑星 ケプラー1625bを周回していると示唆した。[325] [326] [330] [331]
- 10月4日 -マクマスター大学の研究者らは、地球とその外の惑星における生命の起源の研究に役立つ「惑星シミュレータ」と呼ばれる新しい技術の開発を発表した。[332] [333] [334] [335]
- 10月5日 -ハッブル宇宙望遠鏡が機械的な故障に見舞われ、宇宙船の方向を決めるのに必要なジャイロスコープの1つが故障した。科学者が問題の解決を試みている間、望遠鏡は「安全」モードに切り替えられた。[336]
- 10月8日
- IPCCは1.5℃の地球温暖化に関する特別報告書を発表し、地球温暖化を1.5℃未満に抑えるためには「社会のあらゆる側面における急速で広範囲にわたる前例のない変化」が必要であると警告した。 [337] [338] [339]
- 研究者らは、単純な有機化合物から複雑な多環芳香族炭化水素(PAH)化学物質への低温化学経路を報告している。このような化学経路は、土星の衛星タイタンの低温大気中にPAHが存在することを説明するのに役立つ可能性があり、 PAH世界仮説の観点から、私たちが知っている生命に関連する生化学物質の前駆物質を生成する重要な経路である可能性がある。[340] [341]

- 10月10日
- 天文学者らは、オーストラリア平方キロメートルアレイ・パスファインダー(ASKAP)によって19以上の新たな非反復FRBバーストが検出されたと報告した。[342] [343]
- 物理学者は、特に生きたバクテリアと量子化された光の間で、生物を使って量子もつれを生成したと報告している。[344] [345]
- 10月11日
- 物理学者は、量子の振る舞いは単一の粒子については古典物理学で説明できるが、量子もつれや関連する非局所性現象(アルベルト・アインシュタインによれば「不気味な遠隔作用」[ドイツ語: gruselige Action in einiger Entfernung] [346])のような複数の粒子については説明できないと報告している。[347] [348] [a]
- ハーバード大学の天文学者たちは、物質や潜在的に休眠中の胞子が銀河間の広大な距離を越えて交換され、太陽系の限られた規模に限定されないことを示唆する分析モデルを提示した。このプロセスは「銀河パンスペルミア」と呼ばれる。[350] [351]
- カナダのケベック州にある国立科学研究所(INRS)は、1秒間に10兆フレームを撮影できる世界最速のカメラを発表した。 [352]
- 10月15日 –レンセラー工科大学の研究によると、プエルトリコの昆虫の個体数は1970年代から激減しており、一部の種では60分の1にまで減少している。この減少は熱帯雨林の気温が2.0℃上昇したことによるものと考えられている。[353]
- 10月16日
- 物理学者スティーブン・ホーキングの最後の著書『大きな疑問への簡潔な答え』が出版される。[354] [355] [356] [357]
- ランセット誌に掲載された人口動態の総合的な分析によると、2040年までにすべての国で平均寿命が少なくともわずかに延びると予測されている。スペインは平均寿命が85.8歳で、4位から1位に上がり、日本を追い抜くと予想されている。[358] [359]
- 天文学者らは、2015年に検出されたガンマ線バースト現象であるGRB 150101Bが、 2017年に検出された歴史的な重力波現象であるGW170817と直接関係している可能性があり、 2つの中性子星の合体と関連している可能性があると報告している。ガンマ線、可視光線、X線放射、および関連するホスト銀河の性質に関して、2つの現象の類似性は「驚くべき」ものであり、2つの別々の現象はどちらも中性子星の合体の結果である可能性があり、どちらもキロノバ(銀、金、プラチナ、ウランなどの元素を生成する放射性の閃光)である可能性があり、研究者らによると、キロノバはこれまで考えられていたよりも宇宙で一般的である可能性があるという。[360] [361] [362] [363]

- 10月17日
- 研究者らは、実験用生物である線虫Caenorhabditis elegansの精子染色体を介して父系からエピジェネティック記憶が伝達されるという形で、世代を超えたエピジェネティックな遺伝(つまり、 DNAの一次構造を変化させることなく、生物のある世代から次の世代へと情報が伝達され、子孫の形質に影響を与えること)の可能性を報告している。[366] [367]
- スタンフォード大学の研究によると、仮想現実の使用は他の形式のメディアよりも人々に大きな思いやりを引き起こす可能性があることがわかりました。 [368]
- 10月20日 - ESAとJAXAの共同探査機「ベピコロンボ」が水星に向けて打ち上げられる。
- 10月22日
- 10月24日 - 科学者らは、北米で発見された最古の武器、古代の槍の先端を発見したと報告した。これは13,500~15,500年前のもので、チャートで作られており、クロービス文化(通常は13,000年前)より前のものである。[364] [365]
- 10月26日 - 天文学者は、地球から約40万キロ(25万マイル)上空の半安定領域(地球-月系のラグランジアン点L4とL5)に、コルディレフスキー雲と呼ばれる塵の雲 衛星が存在することを確認した。[372] [373] [374]
- 10月30日
- NASAは、燃料切れとなり、9年間の運用と2,600以上の太陽系外惑星の発見を経てケプラー宇宙望遠鏡が正式に退役し、地球から離れた現在の安全な軌道を維持すると発表した。 [375] [376]
- 科学者たちはネアンデルタール人の胸郭の3D仮想再構成を初めて発表した。これは研究者がこの古代人類がどのように動き、呼吸していたかをよりよく理解するのに役立つかもしれない。[377] [378]
11月
- 11月1日
- 地球バイオゲノムプロジェクトが開始され、地球上の既知の動物、植物、原生動物、真菌類150万種すべてのゲノム配列を解読する10年間の地球規模の取り組みとなった。 [380] [381]
- NASAは、燃料の枯渇により、11年間にわたり2つの原始惑星ベスタとケレスを調査したドーン宇宙船ミッションの公式引退を発表した。宇宙船は少なくとも今後20年間はケレスの周りの比較的安定した軌道上に留まり、ミッションの「記念碑」としての役割を果たす。[379] [382]
- ロシアの科学者らは、2018年10月11日の打ち上げ後に故障したセンサーによりロケットが破壊されたソユーズFGロケットを使用したソユーズMS-10有人宇宙飛行ミッションのビデオ録画を公開した。乗組員であるNASAの宇宙飛行士ニック・ヘイグとロシアの宇宙飛行士アレクセイ・オブチニンは無事に脱出した。[383]
- ハーバード大学の天文学者は、恒星間物体 「オウムアムア」は異星文明の 太陽帆船である可能性があると示唆し、この物体の「特異な加速」を説明する一助としようとしている。[384] [385] [386]
- 11月2日
- 2つの独立した天文学者チームは、世界中の他の天文学者による多数の観測に基づいて、 2018年6月16日に検出された通常の超新星の10〜100倍の明るさを誇る非常に強力な天文爆発である異常なAT2018cowイベント(Supernova 2018cow、SN 2018cow、「The Cow」とも呼ばれる)は、「物質を集積する過程で新たに形成されたブラックホール、または中性子星の激しい回転のいずれか」であると結論付けています。[387] [388] [389] [390]
- 世界最大のニューロモル フィック・スーパーコンピュータ、100万コアの「SpiNNaker」マシンがイギリスのマンチェスター大学で稼働を開始した。[391]

- 11月4日 - 地質学者は、キュリオシティ探査車によるゲイル・クレーターの研究に基づき、初期の火星には豊富な水があったという証拠を提示した。[394] [395]
- 11月5日
- 天文学者たちは、宇宙で最も古い恒星の一つ、2MASS J18082002-5104378 Bを発見したと報告した。この恒星は、年齢が約135億歳で、おそらく最初の恒星の一つであり、ほとんどすべてビッグバンで放出された物質でできた極小の超金属貧弱(UMP)恒星である。天の川銀河でこの恒星が発見されたことは、この銀河がこれまで考えられていたよりも少なくとも30億年古い可能性があることを示唆している。[396] [397] [398]
- 国連が発表したオゾンホールの新たな評価によると、オゾンホールはこれまで考えられていたよりも早く回復している。予測される速度では、北半球と中緯度のオゾンは2030年代までに完全に回復し、続いて南半球は2050年代、極地は2060年までに回復すると予想されている。[392] [393]
- 科学者たちは、体重約8ポンドで、約1250万年前に東アフリカのケニアに生息していた、知られている中で最も小さい類人猿、シミオルス・ミヌトゥスを発見したと報告した。[399] [400]
- 11月7日 - 科学者らは、インドネシアのボルネオ島にあるルバン・ジェリジ・サレの洞窟で、未知の動物を描いた4万年以上(おそらく5万2千年)前の、世界最古の具象芸術絵画が発見されたと報告した(画像参照)。[401] [402] [403]
- 11月12日 – 中国のプラズマ物理研究所は、実験用先進超伝導トカマク(EAST)のプラズマが1億度に達したと発表した。[要出典]
- 11月14日 - 天文学者が、地球からわずか6光年離れたバーナード星の雪線付近を周回するスーパーアースGJ 699 bを発見したと報告した。 [404] [405] [406] [407]

- 11月16日
- 第26回国際度量衡総会(CGPM)は、国際度量衡委員会( CIPM)がその年の初めに提案したSI基本単位の改訂された定義を全会一致で承認した。[409] [410] [411]新しい定義は2019年5月20日に発効する。[412] [413]
- 日本の産業技術総合研究所(AIST)の研究者らは、重労働や危険な環境での作業を自律的に行うことを目的としたヒューマノイドロボットのプロトタイプHRP-5Pを公開した。[414]
- 天文学者たちは、火星を周回する2つの衛星のうちの1つであるフォボスの多くの溝は、スティックニークレーター(月の表面のかなりの部分を占める)を形成した小惑星の衝突によって放出された岩石が月の表面を転がってできたものだと結論付けている。[415] [416]
- 11月19日 - NASAは火星のジェゼロクレーターを火星探査車マーズ2020の着陸地点として選択した。マーズ2020は2020年7月17日に打ち上げられ、2021年2月18日に火星に着陸する予定である。[408] [417] [418] [419]
- 11月20日
- 11月22日
- マンチェスター大学の科学者らは、慢性腎臓病にかかりやすい35個の遺伝子を発見した。 [424]
- 『Environmental Research Letters』に掲載された研究では、地球温暖化を抑制するために成層圏エアロゾルを注入することは「技術的に可能」であり、最初の15年間は年間20億から25億ドルと「驚くほど安価」であると結論付けている。[425] [426]
- 11月23日
- 米国政府により第4次国家気候評価(NCA4)第2巻が発表された。 [428] [429] [430] [431]
- ブラジル政府の報告によると、アマゾンの熱帯雨林の森林破壊は過去10年間で最高速度に達し、2017年8月から2018年7月の間に7,900 km2(3,050平方マイル)の森林が破壊され、その大部分は違法伐採によるものである。[432] [433]
- 研究者らは、国際宇宙ステーション(ISS)で5種類のエンテロバクター・ブガンデンシス細菌株(いずれも人間には病原性がない)の存在を検出したことから、宇宙飛行士にとって医学的に健康な環境を継続的に確保するために、ISSの微生物を注意深く監視する必要があると報告している。[434] [435]
- 11月24日 - 科学者らは、ミトコンドリアDNAの遺伝子研究に基づき、人間を含む現存するほぼすべての動物の個体群は、 10万年から20万年前に始まった個体群拡大の結果である可能性があると報告した。[436] [437] [438] [439]
- 11月25日 – 中国の科学者が、世界初の遺伝子編集された赤ちゃんとして、双子の女の子、ルルとナナの誕生を報告した。ヒトの遺伝子はHIVに抵抗するように編集された。[440] [441] [442] [443] [444] [445] [446]
- 11月26日 - NASAは、インサイト着陸機が火星に無事着陸したと報告した。着陸時の画像2枚が受信された。また、受信した追加通信から、火星の風の音が初めて聞こえるようになった。[427]
- 11月27日 - 南カリフォルニア大学の研究者らが、冷蔵を必要としない凍結乾燥 ポリオワクチンの詳細を発表。 [447]
- 11月30日 - 天文学者は、観測可能な宇宙のすべての星からこれまでに放出された光の総量である銀河系外背景光(EBL)が4× 1084個の光子に達すると報告した。[448] [449]
12月

- 12月2日~14日 -カトヴィツェでCOP24 国連気候変動会議が開催される。
- 12月3日 - NASAは、 2年間の旅の末にオシリス・レックス探査機が炭素質小惑星 ベンヌに到着したと報告し、この小惑星は誕生当初から水と相互作用していたことが判明した。[450] [451]
- 12月4日 – 物理学者が250Kおよび170GPaでの超伝導の発見を報告。 [452]
- 12月5日
- オックスフォード大学の天文学者が、アルバート・アインシュタインが以前に提唱した重力反発の負の質量の概念に部分的に関連する新しい理論を提唱しており、宇宙に存在する大量の未知の暗黒物質と暗黒エネルギーを検証可能な方法でよりよく理解するのに役立つ可能性がある。[453] [454]
- 研究者らは、ディープラーニングをベースにした新しいアルゴリズムを開発し、テキストベースのCAPTCHAテストを0.05秒未満で解くことができるようになった。[455]
- 英国の科学者らが10万ゲノムプロジェクトの完了を発表。[456]
- グローバル・カーボン・プロジェクトが発表した研究によると、 2018年の炭素排出量は自動車市場の急成長と中国における石炭の使用継続により、過去最高の371億トンに達した。[457] [458] [459]
- 12月8日 - 中国が嫦娥4号を打ち上げ、月の裏側にロボット宇宙船を着陸させる初のミッションを実施。[460]
- 12月10日
- 1977年に打ち上げられた宇宙探査機ボイジャー2号は、姉妹機ボイジャー1号(関連画像)から6年後の2018年11月5日に太陽系を離れ、恒星間空間へ(機内検出画像)。 [461] [462]
- 南極大陸のヴィンセンヌ湾地域の4つの氷河が驚くほど速い速度で薄くなっていることがわかり、氷に覆われた大陸の東部が安定しているという考えに疑問が投げかけられている。 [463] [464]
- 研究者らは、10年にわたる深部炭素観測プロジェクトにより、地球上の細菌と古細菌の70%を含む、最大230億トンの炭素を含む、少なくとも地下4.8km(3.0マイル)の深さ、特に海底下2.5km(1.6マイル)に生息する相当量の生命体を発見したと発表した。[465] [466] [467] [468]

- 12月11日 -アメリカ地球物理学連合の最新の会議で発表された北極圏の気候変動の影響に関する報告書では、野生のトナカイ、つまりカリブーの個体数が過去20年間で約500万頭からわずか210万頭にまで激減したと結論付けています。 [472] [473]
- 12月17日
- スコット・シェパード率いる天文学者たちは、太陽系で観測された天体の中で最も遠い天体である、距離約120AUの「ファーアウト」という愛称の2018VG18を発見したことを発表した。[474]
- 科学者たちは、最も古い羽毛は2億5000万年前に誕生した可能性があると発表した。これは、これまで考えられていたよりも7000万年も古い。[475] [476] [477]
- 12月18日
- 12月19日 - NASAは、インサイト着陸船が火星に地震計を設置したと報告した。これは他の惑星の表面に地震計が設置された初めてのケースである。[480]
- 12月24日
受賞歴
- フィールズ賞–コーシェ・ビルカール、アレッシオ・フィガリ、ピーター・ショルツ、アクシャイ・ヴェンカテシュ
- ノーベル生理学・医学賞–ジェームズ・P・アリソンと本庶佑、「負の免疫調節の阻害による癌治療の発見」
- ノーベル物理学賞–アーサー・アシュキン、ジェラール・ムルー、ドナ・ストリックランド、「レーザー物理学の分野における画期的な発明」
- ノーベル化学賞–フランシス・H・アーノルド、「酵素の指向性進化」、ジョージ・P・スミスとグレゴリー・P・ウィンター、「ペプチドと抗体のファージディスプレイ」
死亡者(数
- 1月5日 –トーマス・ボップ、アメリカの天文学者(1949年生まれ)
- 2月1日 –バリス・キット、ベラルーシ系アメリカ人ロケット科学者(1910年生まれ)
- 2月2日 –ジョセフ・ポルチンスキー、アメリカの理論物理学者(1954年生まれ)
- 2月4日 –アラン・ベイカー、イギリスの数学者(1939年生まれ)
- 2月5日 –ドナルド・リンデン・ベル、イギリスの天体物理学者(1935年生まれ)
- 2月10日 –アラン・R・バターズビー、イギリスの有機化学者(1925年生まれ)
- 2月18日 –ギュンター・ブローベル、ドイツ系アメリカ人生物学者、ノーベル賞受賞者(1936年生まれ)
- 2月21日 –リチャード・E・テイラー、カナダの物理学者、ノーベル賞受賞者(1929年生まれ)
- 3月6日 –ジョン・サルストン、イギリスの生物学者、ノーベル賞受賞者(1942年生まれ)
- 3月14日 –スティーブン・ホーキング、イギリスの理論物理学者、宇宙学者(1942年生まれ)[482]
- 4月7日 –ペーター・グリュンベルク、ドイツの物理学者、ノーベル賞受賞者(1939年生まれ)
- 5月26日 –テッド・ダブニー、アメリカのエンジニア、コンピュータ科学者(1937年生まれ)
- 6月29日 –アルヴィド・カールソン、スウェーデンの神経薬理学者、ノーベル賞受賞者(1923年生まれ)
- 7月18日 –バートン・リヒター、アメリカの物理学者、ノーベル賞受賞者(1931年生まれ)
- 9月23日 –チャールズ・K・カオ、香港系アメリカ人イギリス人物理学者、ノーベル賞受賞者(1933年生まれ)
- 10月3日 –レオン・M・レダーマン、アメリカの物理学者、ノーベル賞受賞者(1922年生まれ)
- 10月9日 –トーマス・A・スタイツ、アメリカの生化学者、ノーベル賞受賞者(1940年生まれ)
- 11月26日 –スティーブン・ヒレンバーグ、アメリカの海洋生物学者、アニメーター(1961年生まれ)
- 12月9日 –リカルド・ジャコーニ、イタリア系アメリカ人天体物理学者、ノーベル賞受賞者(1931年生まれ)
- 12月22日 -ジャン・ブルガン、ベルギーの数学者、フィールズ賞受賞者(1954年生まれ)
- 12月23日 -エリアス・M・スタイン、アメリカの数学者(1931年生まれ)
- 12月26日 -ピーター・スウィナートン=ダイアー、イギリスの数学者(1927年生まれ)
- 12月26日 -ロイ・J・グラウバー、アメリカの理論物理学者、ノーベル賞受賞者(1925年生まれ)
参照
注記
- ^ 物理学者ジョン・ベルは、この論争におけるアインシュタイン陣営を、彼の論文「ベルトルマンの靴下と現実の性質」の中で描写している。これは、量子力学では語り得ることと語り得ないことの 143 ページである。「EPR にとって、それは考えられない『遠隔での不気味な作用』である。遠隔でのそのような作用を避けるために、彼らは、問題の時空領域に、観測に先立つ実在の特性、つまりこれらの特定の観測の結果をあらかじめ決定する相関特性を帰属させなければならない。観測に先立って固定されたこれらの実在の特性は量子形式論には含まれていないため、EPR のその形式論は不完全である。それは、その限りでは正しいかもしれないが、通常の量子形式論ではすべてを説明できない。」また、144 ページでは、ベルは次のように述べている。「アインシュタインは、異なる場所での出来事が相関関係にある可能性があることを難なく受け入れた。彼が受け入れることができなかったのは、ある場所での介入が、他の場所での出来事に即座に影響を与える可能性があることだった。」[349]
参考文献
- ^ ab David, Leonard (2018年1月5日). 「火星の構造」. Space.com . 2018年1月5日閲覧。
- ^ ab Edwards, Christopher (2018年1月3日). 「Sols 1913–1924: Curiosity's Working Holiday」NASA . 2018年1月6日閲覧。
- ^ 「単一のメタレンズが虹のすべての色を一点に集束させる」ハーバード大学。2018年1月1日。 2018年1月1日閲覧。
- ^ シェルビー・ロジャース (2018年1月7日)。「ハーバード大学の研究者が光学に革命を起こす可能性のあるメタレンズを開発」。Interesting Engineering 。 2018年1月9日閲覧。
- ^ 「物理学者が細胞サイズの変形ロボット用の筋肉を開発」EurekAlert! 2018年1月2日2018年1月4日閲覧。
- ^ Marc Z. Miskin; Kyle J. Dorsey; Baris Bircan; Yimo Han; David A. Muller; Paul L. McEuen; Itai Cohen (2018). 「ミクロンサイズの自律型折り紙マシン向けグラフェンベースバイモルフ」。米国 科学アカデミー紀要。115 (3): 466–470。Bibcode : 2018PNAS..115..466M。doi : 10.1073 / pnas.1712889115。PMC 5776973。PMID 29295917。
- ^メッツ、 ケイド、パールロス、ニコール(2018年1月3日)。「研究者が世界のコンピューターに2つの重大な欠陥を発見」ニューヨークタイムズ。ISSN 0362-4331 。2018年1月3日閲覧。
- ^ Warren, Tom (2018年1月3日). 「Intelのプロセッサにはセキュリティバグがあり、修正によりPCの速度が低下する可能性がある」The Verge . 2018年1月3日閲覧。
- ^ Bright, Peter (2018年1月5日). 「Meltdown and Spectre: Here's what Intel, Apple, Microsoft, other are doing about it」Ars Technica . 2018年1月6日閲覧。
- ^ Walsh, Fergus (2018年1月3日). 「女性が触覚を備えたバイオニックハンドを受け取る」BBCニュース。 2018年1月3日閲覧。
- ^ 「超極細繊維は並外れた強度を持つ」MIT 2018年1月5日2018年1月7日閲覧。
- ^ 「米国の研究者が防護服用の超強力で弾力性のあるナノファイバーを製造する新技術を開発」。新華社。2018年1月7日。2018年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月9日閲覧。
- ^ アダムソン、アラン(2018年3月5日)。「科学者が火星に化石化したエイリアンの足跡の証拠を発見した可能性がある」TechTimes.com 。 2018年3月5日閲覧。
- ^ ハウエル、エリザベス(2018年3月6日)。「いいえ、火星にあるのは動物の足跡ではありません」。Space.com 。 2018年3月6日閲覧。
- ^ マクグラス、マット(2018年1月8日)。「米国の自然災害による被害額は過去最高に」BBCニュース。 2018年1月9日閲覧。
- ^ 「2017年は米国の記録上3番目に暖かい年だった」NOAA 2018年1月8日2018年1月9日閲覧。
- ^ 「他の恒星の周りの惑星は豆の鞘のようなもの」モントリオール大学。2018年1月9日。 2018年1月18日閲覧。
- ^ 「地球外のヒュパティア石が太陽系の現状を揺るがす」 2018年1月9日。 2018年1月11日閲覧。
- ^ 「あなたはすでにCRISPRに対する免疫を持っているかもしれない」アトランティック誌、2018年1月9日。 2018年1月12日閲覧。
- ^ 「ほとんどの人はすでにCRISPRに対する免疫を持っているかもしれない」。ポピュラーメカニクス。2018年1月11日。 2018年1月12日閲覧。
- ^ 「3Dプリンティングで脳と肺を再現する超ソフト構造を実現」インペリアル・カレッジ・ロンドン2018年1月10日2018年1月30日閲覧。
- ^ 「科学者が超柔らかい脳のような組織を3Dプリント」The University Network 2018年1月30日2018年1月30日閲覧。
- ^ 「骨髄を変化させることにより、『トレーニング』は将来の課題に備えた自然免疫系を準備できる」ペンシルバニア大学。2018年1月11日。2018年1月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月17日閲覧。
- ^ 「NASAチーム、宇宙でのX線航法を初めて実証」NASA 2018年1月11日2018年1月18日閲覧。
- ^ Witze, Alexandra (2018年1月17日). 「NASAのテストでパルサーが天体GPSとして機能できることが証明される」. Nature . 553 (7688): 261–262. Bibcode :2018Natur.553..261W. doi : 10.1038/d41586-018-00478-8 . PMID 29345649. 2018年1月18日閲覧。
- ^ 「 Microsoftが、人間と同じように文書を読み、それに関する質問に答えることができる AI を開発」。Microsoft 2018 年 1 月 15 日。2018年1 月 22 日閲覧。
- ^ 「コンピューターの読解力は人間より上になりつつある」CNN 2018年1月15日2018年1月16日閲覧。
- ^ 「アリババのAI、読書で人間を上回る」ブルームバーグLP 2018年1月15日2018年1月16日閲覧。
- ^ 「研究者らが環境刺激に応じて治療薬を放出する『論理ゲート』で生体材料をプログラム」ワシントン大学2018年1月15日2018年1月17日閲覧。
- ^ Stadtmauer, Edward (2018年1月15日). 「NY-ESO-1リダイレクトCRISPR(TCRendoおよびPD1)編集T細胞(NYCE T細胞)」. 米国国立医学図書館. 2018年1月18日閲覧。
- ^ 「米国の医師がCRISPRを使ってがん患者を治療する計画」MITテクノロジーレビュー。2018年1月17日。 2018年1月18日閲覧。
- ^ 「超薄型メモリストレージデバイスが、より強力なコンピューティングへの道を開く」テキサス大学オースティン校。2018年1月17日。 2018年1月18日閲覧。
- ^ ab Liu, Zhen; et al. (2018年1月24日). 「マカクザルの体細胞核移植によるクローニング」. Cell . 172 (4): 881–887.e7. doi : 10.1016/j.cell.2018.01.020 . PMID 29395327.
- ^ ab Normile, Dennis (2018年1月24日). 「これらのサルの双子は 、ドリーを開発した方法で作られた最初の霊長類のクローンです」。サイエンス。doi :10.1126/science.aat1066 。 2018年1月24日閲覧。
- ^ 「2017年は史上最も暑い3年間のうちの1つにランクイン」。サイエンティフィック・アメリカン。2018年1月18日。 2018年1月19日閲覧。
- ^ キャリントン、ダミアン(2018年1月18日)。「2017年はエルニーニョの影響がなかったにもかかわらず、記録上最も暑い年だった」ガーディアン。 2018年1月19日閲覧。
- ^ カイザー、ジョセリン(2018年1月19日)。「がんの『液体生検』は早期発見を約束する」。Science.359 (6373):259.Bibcode : 2018Sci ...359..259K.doi : 10.1126 /science.359.6373.259.PMID29348215 。
- ^ Netburn, Deborah (2018年1月18日). 「この新しい血液検査は8種類のがんの初期兆候を検出できる」ロサンゼルス・タイムズ。2018年1月18日閲覧。
- ^ バード、クリストファー・S.;ベリッシモ、アナ。マゴッツィ、サラ。アブランテス、カティア・G.アギラール、アレックス。アル・レアシ、ハッサン。バーネット、アダム。ベシア、ダナ・M。ビア、ジェラール (2018)。 「サメの栄養地理学に関する世界的な視点」(PDF)。自然生態学と進化。2 (2): 299–305。Bibcode :2018NatEE...2..299B。土井:10.1038/s41559-017-0432-z。hdl :2445/120429。ISSN 2397-334X。PMID 29348645。S2CID 4437883 。
- ^ 「米国科学事業の現状報告、中国が急速に進歩する中、米国が科学技術でリード」米国国立科学財団。2018年1月18日。 2018年1月19日閲覧。
- ^ 「中国、米国よりも多くの科学論文を発表」MITテクノロジーレビュー。2018年1月18日。 2018年1月19日閲覧。
- ^ 「研究者らがCRISPRゲノム活性化法を用いて初の幹細胞を作成」グラッドストーン研究所。2018年1月18日。 2018年1月21日閲覧。
- ^ 「研究者らがCRISPRゲノム活性化法を用いて初の幹細胞を作成」Science Daily 2018年1月18日2018年1月21日閲覧。
- ^ Kopperger, Enzo; List, Jonathan; Madhira, Sushi; Rothfischer, Florian; Lamb, Don C.; Simmel, Friedrich C. (2018年1月19日). 「電界で制御される自己組織化ナノスケールロボットアーム」. Science . 359 (6373): 296–301. Bibcode :2018Sci...359..296K. doi : 10.1126/science.aao4284 . PMID 29348232.
- ^ 「Amazon Go」Amazon . 2018年1月22日. 2018年1月23日閲覧。
- ^ 「Amazonは、レジなしの店舗で誤って万引きをしても気にしない」The Verge 2018年1月22日2018年1月23日閲覧。
- ^ 「Amazon Goの新しい「行列なし」コンセプトストアに買い物に人が並んでいる」news.com.au 2018年1月23日2018年1月23日閲覧。
- ^ 「エンジニアが『脳オンチップ』ハードウェア用の人工シナプスを設計」MIT 2018年1月22日2018年1月23日閲覧。
- ^ 「人工シナプスが脳オンチップハードウェアを実現」MITテクノロジーレビュー。2018年1月22日。 2018年1月23日閲覧。
- ^ ブリッグス、ヘレン(2018年1月24日)。「中国の研究室で初のクローンサルが誕生」BBCニュース。 2018年1月24日閲覧。
- ^ 「科学者がサルのクローン作成に成功。次は人間か?」ニューヨーク・タイムズ。AP通信。2018年1月24日。 2018年1月24日閲覧。
- ^ Herschkovitz、イスラエル; et al. (2018年1月26日). 「アフリカ以外で最も古い現代人」. Science . 359 (6374): 456–459. Bibcode :2018Sci...359..456H. doi : 10.1126/science.aap8369 . hdl : 10072/372670 . PMID 29371468.
- ^ セント・フルール、ニコラス(2018年1月25日)。「イスラエルの洞窟で、科学者がアフリカ最古の現代人の顎骨の化石を発見」ニューヨーク・タイムズ。 2018年6月30日閲覧。
- ^ 「Calicoの科学者がeLife誌に論文を発表、ハダカデバネズミの死亡リスクは加齢とともに増加しないことを証明」Calico 2018年1月25日。2018年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月27日閲覧。
- ^ 「ハダカデバネズミは老化の生物学的法則に逆らう」。サイエンス誌 - AAAS。2018年1月26日。 2018年1月27日閲覧。
- ^ Ruby, Graham; Smith, Megan; Buffenstein, Rochelle (2018年1月25日). 「ハダカデバネズミの死亡率は加齢とともに増加せず、ゴンペルツの法則に反する」eLife . 7 . doi : 10.7554/eLife.31157 . PMC 5783610 . PMID 29364116.
- ^ ロビンズ、ジム(2018年4月13日)。「数兆個以上のウイルスが毎日空から降り注ぐ」ニューヨークタイムズ。 2018年4月14日閲覧。
- ^ レチェ、イザベル;ドルタ、ガエターノ。ムラデノフ、ナタリー。ウィンゲット、ダニエル M;サトル、カーティスA(2018年1月29日)。 「大気境界層の上へのウイルスと細菌の沈着率」。ISMEジャーナル。12 (4): 1154–1162。Bibcode :2018ISMEJ..12.1154R。土井:10.1038/s41396-017-0042-4。PMC 5864199。PMID 29379178。
- ^ ab Amos, Jonathan (2018-02-07). 「イーロン・マスクのファルコン・ヘビー・ロケットが無事に打ち上げられる」BBCニュース2018年2月6日閲覧。
- ^ 「ホッキョクグマは考えられていたよりも早く絶滅に直面する可能性がある、と研究が言う」CNN。2018年2月2日。 2018年2月3日閲覧。
- ^ Millot, Marius; et al. (2018年2月5日). 「衝撃圧縮法による超イオン水氷の実験的証拠」Nature Physics . 14 (3): 297–302. Bibcode :2018NatPh..14..297M. doi :10.1038/s41567-017-0017-4. OSTI 1542614. S2CID 125728756.
- ^ チャン、ケネス(2018年2月5日)。「新たに発見された水の氷の形態は『本当に奇妙』 - 長い間、天王星と海王星のマントルで見つかると理論づけられてきたが、超イオン氷の存在が確認されれば、新しい材料の開発につながる可能性がある」。ニューヨークタイムズ。2018年2月5日閲覧。
- ^ Zachos, Elaine (2018年2月5日). 「銀河系外には1兆個以上の惑星が存在する可能性がある - 新しい研究により、天の川銀河の外に太陽系外惑星が存在するという初の証拠が明らかに」ナショナルジオグラフィック協会。2018年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年2月5日閲覧。
- ^ マンデルバウム、ライアン・F. (2018年2月5日)。「科学者が遠方の銀河に数千の惑星の証拠を発見」ギズモード。 2018年2月5日閲覧。
- ^ 「両半球の海氷は低水準を維持」NSIDC 2018年2月6日2018年2月16日閲覧。
- ^ Kulkarni, SR; et al. (2018年2月7日). 「Zwicky Transient Facility (ZTF) の開始 – ATel #11266」. Astronomer's Telegram . 2018年2月8日閲覧。
- ^ Ye, Quan-Zhi; et al. (2018年2月8日). 「ZTF (2018 CL) による地球近傍小惑星の初発見 – ATel #11274」。Astronomer's Telegram 。 2018年2月8日閲覧。
- ^ 「研究室で培養された卵子が不妊治療に役立つ可能性」エディンバラ大学2018年2月9日2018年2月10日閲覧。
- ^ ギャラガー、ジェームズ(2018年2月9日)。「実験室で初めて人間の卵子が培養される」BBCニュース。 2018年2月9日閲覧。
- ^ 「土の中に新たな抗生物質ファミリーが発見される」BBCニュース。2018年2月13日。 2018年2月15日閲覧。
- ^ ab Hu, Xiangyou; Das, Brati; Hou, Hailong; He, Wanxia; Yan, Riqiang (2018年2月14日). 「成体マウスのBACE1欠失は、形成済みのアミロイド沈着を逆転させ、認知機能を改善する」。 実験医学ジャーナル。215 (3):927–940。doi : 10.1084 / jem.20171831。PMC 5839766。PMID 29444819。
- ^ ab 「マウスのアルツハイマー病を治療で改善することに研究者が報告。人間にとってそれは何を意味するのか?」シカゴ・トリビューン。2018年2月14日。 2018年2月16日閲覧。
- ^ 「アンドロメダ銀河はどれくらい大きいのか?」Astronomy.com 2018年2月14日2018年2月15日閲覧。
- ^ Hignett, Katherine (2018年2月16日). 「物理学が量子コンピューティング革命を推進する可能性のある新しい形の光を生み出す」. Newsweek . 2018年2月17日閲覧。
- ^ Liang, Qi-Yu; et al. (2018年2月16日). 「量子非線形媒体における3光子束縛状態の観測」. Science . 359 (6377): 783–786. arXiv : 1709.01478 . Bibcode :2018Sci...359..783L. doi :10.1126/science.aao7293. PMC 6467536. PMID 29449489 .
- ^ 「研究により、現代のカリブ海地域に「タイノ」の痕跡が確認」ジャマイカ・オブザーバー。 2018年3月2日閲覧。
- ^ スタッフ(2018年2月21日)。「研究:電子タバコの『蒸気』に鉛などの有毒金属が見つかる - 一部の電子タバコの加熱コイルから潜在的に危険なレベルの金属が漏れている」アメリカ科学振興協会。 2018年2月23日閲覧。
- ^ Olmedo, Pablo; et al. (2018年2月). 「電子タバコの液体とエアロゾルサンプル中の金属濃度:金属コイルの寄与」. Environmental Health Perspectives . 126 (2): 027010. doi :10.1289/EHP2175. PMC 6066345. PMID 29467105 .
- ^ Lardieri, Alexa (2018年2月22日). 「研究:電子タバコに潜在的に有毒なレベルの金属が見つかる - 研究者は電子タバコにがんや脳損傷を引き起こす可能性のある化学物質を発見」US News & World Report . 2018年2月23日閲覧。
- ^ Rubinstein, Mark L.; et al. (2018年3月). 「電子タバコ由来の有毒揮発性有機化学物質への青少年の曝露」.小児科. 141 (4): e20173557. doi :10.1542/peds.2017-3557. PMC 5869331. PMID 29507165 .
- ^ ギブニー、エリザベス(2018年2月28日)。「天文学者が宇宙初の星からの光を検出 − 宇宙の夜明けからの信号における驚きは暗黒物質の存在も示唆」ネイチャー。doi : 10.1038 /d41586-018-02616-8 。 2018年2月28日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2018年2月28日)。「星が生まれたとき:初期の星の光の影響が検出される」ニューヨークタイムズ。 2018年3月1日閲覧。
- ^ Gibney, Elizabeth (2018年3月5日). 「驚くべきグラフェンの発見が超伝導の秘密を解き明かす可能性」. Nature . 555 (7695): 151–152. Bibcode :2018Natur.555..151G. doi : 10.1038/d41586-018-02773-w . PMID 29517044.
- ^ 「絶縁体か超伝導体か?物理学者、グラフェンは両方であると発見」MIT 2018年3月5日2018年3月6日閲覧。
- ^ Gibney, Elizabeth (2018年3月7日). 「驚くべきグラフェンの発見が超伝導の秘密を解き明かす可能性」. Nature . 555 (7695): 151–152. Bibcode :2018Natur.555..151G. doi : 10.1038/d41586-018-02773-w . PMID 29517044. 2018年3月8日閲覧。
- ^ 「Google が世界最先端の量子チップを開発」。テクノロジーレビュー。2018 年 3 月 6 日。2018 年3 月 6 日閲覧。
- ^ 「 Googleの新しい量子プロセッサ、Bristlecone のプレビュー」。Google。2018年 3 月 5 日。2018 年3 月 6 日閲覧。
- ^ ab Perkins, Sid (2018年3月8日). 「地球の表面下深くに水たまりがあるかもしれない」. Science . doi :10.1126/science.aat5630 . 2018年3月9日閲覧。
- ^ ab Netburn, Deborah (2018年3月9日). 「科学者がダイヤモンドの中に閉じ込められていることを発見: 地球上では知られていない氷の一種」ロサンゼルス・タイムズ. 2018年3月9日閲覧。
- ^ エルミタニオ、マウイ(2018年3月9日)。「双子研究の最新情報:NASA宇宙飛行士スコット・ケリーのDNAが宇宙で変化」TechTimes.com 。 2018年3月9日閲覧。
- ^ Mlot, Stephanie (2018年3月11日). 「宇宙飛行士スコット・ケリーのDNAが宇宙で変化」. Geek.com . 2018年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月12日閲覧。
- ^ エドワーズ、モニカ、アバディ、ローリー(2018年1月31日)。「NASAの双子研究が予備的調査結果を確認」NASA 。 2018年3月9日閲覧。
- ^ Voeten, Dennis FAE; et al. (2018年3月13日). 「翼骨の形状から始祖鳥の活発な飛行が明らかになる」Nature Communications . 9 (923): 923. Bibcode :2018NatCo...9..923V. doi :10.1038/s41467-018-03296-8. PMC 5849612 . PMID 29535376.
- ^ グアリノ、ベン(2018年3月13日)。「この羽毛のある恐竜はおそらく飛んだが、あなたが知っているどの鳥とも違う」ワシントンポスト。 2018年3月13日閲覧。
- ^ Warren, Tom (2018年3月15日). 「IntelプロセッサはSpectre対策として再設計中 - 新しいハードウェアは今年後半に登場」The Verge . 2018年3月20日閲覧。
- ^ Shankland, Stephen (2018年3月15日). 「Intelは今年、新しいチップでSpectre攻撃をブロックする予定。今年登場するサーバー向けCascade Lakeプロセッサは、新しいクラスの脆弱性に対抗すると、CEOのブライアン・クルザニッチ氏は語る」CNET 。 2018年3月20日閲覧。
- ^ ライアン・スミス(2018年3月15日)。「IntelがSpectreとMeltdownのハードウェア計画を発表:今年後半にギアを固定」AnandTech 。 2018年3月20日閲覧。
- ^ Coldewey, Devin (2018年3月15日). 「Intel、次期チップのSpectreおよびMeltdownに対するハードウェア修正を発表」TechCrunch . 2018年3月28日閲覧。
- ^ Palop, Jorge; Losa, Magdalena; Tracy, Tara; Ma, Keran; Verret, Laure; Perez, Alexandra; Khan, Abdullah; Cobos, Inma; Ho, Kaitlyn; Gan, Li; Mucke, Lennart; Dolado, Manuel (2018年3月15日). 「Nav1.1過剰発現インターニューロン移植によりアルツハイマー病マウスモデルの脳リズムと認知機能が回復」Neuron . 98 (1): 75–89.e5. doi :10.1016/j.neuron.2018.02.029. hdl :10261/165766. PMC 5886814 . PMID 29551491.
- ^ 「細胞療法はアルツハイマー病によって障害された脳機能を改善する可能性がある」グラッドストーン研究所。2018年3月15日。 2018年4月10日閲覧。
- ^ 「アリゾナ州で自動運転Uberが歩行者を死亡させる」。テクノロジーレビュー。2018年3月19日。 2018年3月19日閲覧。
- ^ 「時計を巻き戻す」ハーバード大学医学大学院。2018年3月22日。 2018年3月28日閲覧。
- ^ Graeter, K. A; Osterberg, E. C; Ferris, D. G; Hawley, R. L; Marshall, H. P; Lewis, G; Meehan, T; McCarthy, F; Overly, T; Birkel, S. D (2018年3月26日). 「西グリーンランドの融解と気候強制に関する氷床コア記録」. Geophysical Research Letters . 45 (7): 3164. Bibcode :2018GeoRL..45.3164G. doi : 10.1002/2017GL076641 . S2CID 53625151.
- ^ 「米兵が世界初のペニスと陰嚢の移植手術を受ける」BBCニュース。2018年4月23日。 2018年4月23日閲覧。
- ^ スタッフ(2018年4月1日)。「天宮1号:廃止された中国の宇宙実験室が南太平洋に落下」BBCニュース。 2018年4月1日閲覧。
- ^ チャン、ケネス(2018年4月1日)。「中国の天宮1号宇宙ステーションが太平洋上で地球に落下」ニューヨークタイムズ。 2018年4月1日閲覧。
- ^ Kelly, Patrick L.; et al. (2018年4月2日). 「銀河団レンズによる赤方偏移1.5の個々の星の極端に拡大」. Nature . 2 (4): 334–342. arXiv : 1706.10279 . Bibcode :2018NatAs...2..334K. doi :10.1038/s41550-018-0430-3. S2CID 125826925.
- ^ ハウエル、エリザベス(2018年4月2日)。「まれな宇宙の配置が、これまで見た中で最も遠い星を明らかにする」Space.com 。 2018年4月2日閲覧。
- ^ Lucile Pantel; et al. (2018年4月5日). 「オディロラブジン、新しいリボソーム部位に結合してミスコーディングを引き起こす抗菌剤」. Cell . 70 (1): 83–94.e7. doi : 10.1016/j.molcel.2018.03.001 . PMID 29625040.
- ^ たかや、ゆうたろう;安川 和隆;川崎武宏;藤永耕一郎;太田純一郎;臼井洋一;中村健太郎;木村純一;チャン、清。浜田盛久;ドドビバ、ジェルジ。野崎達夫;飯島耕一;森沢 知宏;桑原拓馬石田康之;市村隆雄;北爪正樹藤田豊久;加藤 康裕 (2018 年 4 月 10 日) 「レアアース元素の供給源としての深海の泥の計り知れない可能性」。科学的報告書。8 (1): 5763。ビブコード:2018NatSR...8.5763T。土井:10.1038/s41598-018-23948-5。PMC 5893572。PMID 29636486。
- ^ 「日本で『半無限』のレアアース金属の大量埋蔵量が発見される」CNBC 2018年4月12日2018年4月12日閲覧。
- ^ 「日本チームが『半無限』の希土類元素の埋蔵量を地図に描く」ジャパンタイムズオンライン。2018年4月11日。 2018年4月12日閲覧。
- ^ Thornalley, David JR; Oppo, Delia W. ; Ortega, Pablo; Robson, Jon I.; Brierley, Chris M.; Davis, Renee; Hall, Ian R.; Moffa-Sanchez, Paola; Rose, Neil L.; Spooner, Peter T.; Yashayaev, Igor; Keigwin, Lloyd D. (2018年4月11日). 「過去150年間の異常に弱いラブラドル海の対流と大西洋の反転」(PDF) . Nature . 556 (7700): 227–230. Bibcode :2018Natur.556..227T. doi :10.1038/s41586-018-0007-4. PMID 29643484. S2CID 4771341.
- ^ Caesar, L.; Rahmstorf, S.; Robinson, A.; Feulner, G.; Saba, V. (2018年4月11日). 「弱まる大西洋の循環の観測された指紋」(PDF) . Nature . 556 (7700): 191–196. Bibcode :2018Natur.556..191C. doi :10.1038/s41586-018-0006-5. PMID 29643485. S2CID 4781781.
- ^ キャリントン、ダミアン(2018年4月12日)。「メキシコ湾流は1,600年で最弱、研究で判明」ガーディアン。 2018年4月12日閲覧。
- ^ 「グラフェンのロールアウト」MIT 2018年4月17日2018年4月19日閲覧。
- ^ 「MITはグラフェンの大量生産方法を解明したかもしれない」Silicon Republic 2018年4月19日2018年4月19日閲覧。
- ^ エイモス、ジョナサン(2018年4月19日)。「惑星ハンターがフロリダから打ち上げられる」BBCニュース。 2018年4月19日閲覧。
- ^ 「NASAの惑星ハンターが軌道に乗る」NASA 2018年4月19日2018年4月19日閲覧。
- ^ 「NTUシンガポールのロボットがIKEAの椅子を自律的に組み立てる」南洋理工大学。2018年4月19日。 2018年4月19日閲覧。
- ^ Suárez-Ruiz, Francisco; Zhou, Xian; Pham, Quang-Cuong (2018年4月18日). 「ロボットはIKEAの椅子を組み立てることができるか?」Science Robotics . 3 (17): eaat6385. doi :10.1126/scirobotics.aat6385. PMID 33141740. S2CID 14017232.
- ^ ab リンコン、ポール(2018年4月26日)。「宇宙機関、火星の岩石を地球に届けるミッションに着手」BBCニュース。 2018年4月26日閲覧。
- ^ ab 「火星を地球に戻す」NASAサイエンス。2018年4月26日。
- ^ ab スタッフ (2018年4月26日). 「ビデオ (02:22) – 火星を地球に戻す」NASA . 2018年4月27日閲覧。
- ^ Thompson, Alexis A.; Walters, Mark C.; Kwiatkowski, Janet; Rasko, John EJ; Ribeil, Jean-Antoine; et al. (2018年4月19日). 「輸血依存性βサラセミア患者に対する遺伝子治療」. New England Journal of Medicine . 378 (16): 1479–1493. doi : 10.1056/NEJMoa1705342 . PMID 29669226.
- ^ 「サラセミア遺伝子治療試験、'有望な'結果を示す」BBCニュース。2018年4月19日。 2018年4月19日閲覧。
- ^ 「遺伝子治療は患者の輸血回避に役立つ、と研究が語る」CNN 2018年4月19日2018年4月19日閲覧。
- ^ 「遺伝子治療により、生涯にわたる輸血から解放される人もいるかもしれない」MITテクノロジーレビュー。2018年4月19日。 2018年4月19日閲覧。
- ^ 「ガイアの空の色彩」2018年4月25日閲覧。
- ^ Daly, R. Terik; Schultz, Peter H. (2018年4月25日). 「惑星集積から現在までの衝突による水の供給」. Science Advances . 4 (4): eaar2632. Bibcode : 2018SciA ....4.2632D. doi :10.1126/sciadv.aar2632. PMC 5916508. PMID 29707636.
- ^ ゴーマン、ジェームズ(2018年5月15日)。「小惑星が地球に水をもたらした可能性」ニューヨークタイムズ。 2018年5月16日閲覧。
- ^ サンプル、イアン(2018年4月26日)。「『うつ病の遺伝子マップ』が新世代の治療法への期待を喚起」ガーディアン。 2018年4月27日閲覧。
- ^ 「前例のない研究で大うつ病の44の遺伝的危険因子が判明」EurekAlert! 2018年4月26日2018年4月27日閲覧。
- ^ Wray, Naomi R. ; Ripke, Stephan; Mattheisen, Manuel; Trzaskowski, Maciej; Byrne, Enda M.; et al. (2018年4月26日). 「ゲノムワイド関連解析により44のリスク変異が特定され、大うつ病の遺伝的構造が改良される」Nature Genetics . 50 (5): 668–681. doi :10.1038/s41588-018-0090-3. PMC 5934326 . PMID 29700475.
- ^ 「SuperKEKB加速器で初めて電子と陽電子が衝突」2018年4月26日。 2018年4月28日閲覧。
- ^ 「ホーキング博士がERC助成金受給者と共著した最後の論文は新たな宇宙論を提唱」EurekAlert! 2018年5月2日2018年5月3日閲覧。
- ^ カール・ジマー(2018年5月4日)。「DNAの爆発の中で最初の動物が現れた」ニューヨーク・タイムズ。 2018年5月4日閲覧。
- ^ Paps, Jordi; Holland, Peter WH (2018年4月30日). 「祖先後生動物ゲノムの再構築によりゲノム新規性の増加が明らかに」. Nature Communications . 9 (1730 (2018)): 1730. Bibcode :2018NatCo...9.1730P. doi :10.1038/s41467-018-04136-5. PMC 5928047. PMID 29712911 .
- ^ 「GP-writeが注目のコミュニティプロジェクトとして『超安全細胞』を発表」Genome Project-Write 2018年5月1日2018年5月1日閲覧。
- ^ 「「プロジェクト・リコード」は人間の細胞を感染に対して無防備にすることを目指す」MITテクノロジーレビュー。2018年5月1日。 2018年5月1日閲覧。
- ^ 「ゲノム書き込みプロジェクトは、ウイルス耐性細胞を中心に科学者を結集することを目指している」。サイエンス誌。2018年5月1日。 2018年5月1日閲覧。
- ^ ab ブラウン、ドウェイン、ウェンデル、ジョアンナ、アグル、DC、ノースン、カレン(2018年5月11日)。「火星ヘリコプター、NASAの次期火星探査ミッションで飛行へ」NASA 。 2018年5月11日閲覧。
- ^ ab Chang, Kenneth (2018年5月12日). 「火星にヘリコプター?NASAは挑戦したい」ニューヨークタイムズ. 2018年5月12日閲覧。
- ^ ab Gush, Loren (2018年5月11日). 「NASAは火星の鳥瞰図を得るためにヘリコプターを火星に送る」The Verge . 2018年5月11日閲覧。
- ^ Georgiou, Aristos (2018年5月3日). 「太陽系外惑星の大気中にヘリウムが初めて発見される」. Newsweek .
- ^ Chang, Kenneth (2018年5月5日). 「NASAのInSightが火星への6か月の旅に向けて打ち上げられる」ニューヨークタイムズ。 2018年5月5日閲覧。
- ^ Agle, DC; Good, Andrew; Brown, Dwayne; Wendel, JoAnna (2018年5月5日). 「NASAとULAが火星の成り立ちを研究するミッションを開始」.ジェット推進研究所. 2018年5月5日閲覧。
- ^ The BIG Bell Test Collaboration (2018年5月9日). 「人間の選択による局所的リアリズムへの挑戦」. Nature . 557 (7704): 212–216. arXiv : 1805.04431 . Bibcode :2018Natur.557..212B. doi :10.1038/s41586-018-0085-3. PMID 29743691. S2CID 13665914.
- ^ Mandelbaum, Ryan F. (2018年5月11日). 「10万人のビデオゲームプレイヤーが科学者に協力してアインシュタインの誤りを証明」Gizmodo . 2018年5月12日閲覧。
- ^ 「NASAの温室効果ガス追跡プログラムが中止(更新)」PhysOrg. 2018年5月10日。 2018年5月13日閲覧。
- ^ ab Jia, Xianzhe; Kivelson, Margaret G.; Khurana, Krishan K.; Kurth, William S. (2018年5月14日). 「ガリレオの磁気波とプラズマ波のシグネチャからみたエウロパの噴煙の証拠」Nature Astronomy . 2 (6): 459. Bibcode :2018NatAs...2..459J. doi :10.1038/s41550-018-0450-z. S2CID 134370392.
- ^ ab マッカートニー、グレッチェン、ブラウン、ドウェイン、ウェンデル、ジョアンナ(2018年5月14日)。「古いデータがエウロパの噴煙の新たな証拠を明らかにする」ジェット推進研究所。2018年5月14日閲覧。
- ^ ab Chang, Kenneth (2018年5月14日). 「NASA、木星の海洋衛星エウロパからの噴煙の兆候を発見」ニューヨーク・タイムズ. 2018年5月14日閲覧。
- ^ ab Wall, Mike (2018年5月14日). 「これは木星の衛星エウロパの水柱に関するこれまでで最も優れた証拠かもしれない」. Space.com . 2018年5月14日閲覧。
- ^ St. Fleur, Nicholas (2018年5月14日). 「絶滅した人類の親族の小さな脳には複雑な特徴があった」ニューヨークタイムズ。 2018年5月14日閲覧。
- ^ Holloway, Ralph L.; Hurst, Shawn D.; Garvin, Heather M.; Schoenemann, P. Thomas; Vanti, William B.; Berger, Lee R.; Hawks, John (2018). 「南アフリカ、ディナレディチャンバーのホモ・ナレディのエンドキャスト形態」。米国科学 アカデミー紀要。115 (22): 5738–5743。Bibcode : 2018PNAS..115.5738H。doi : 10.1073 / pnas.1720842115。PMC 5984505。PMID 29760068。
- ^ Peter Farquhar (2018年5月18日)。「『東アジアの何者か』が禁止化学物質で地球のオゾン層を破壊している」Business Insider。オーストラリア。
- ^ Warren, Tom (2018年5月22日). 「GoogleとMicrosoftが新たなCPUの欠陥を公表、修正によりマシンの速度が低下する可能性」The Verge . 2018年5月22日閲覧。
- ^ Bright, Peter (2018年5月22日). 「AMD、ARM、Intelに新たな投機的実行の脆弱性が発生 – 幸い、既存の修正プログラムで必要な保護は提供されるはず」Ars Technica . 2018年5月22日閲覧。
- ^ Martindale, Jon (2018年5月22日). 「Spectreのような新しいバグは、パフォーマンスを低下させるパッチが増えることを意味する可能性があります」。Digital Trends 。 2018年5月22日閲覧。
- ^ 「CRISPR編集されたイネ植物は穀物収量を大幅に増加させる」PhysOrg 2018年5月22日。 2018年5月23日閲覧。
- ^ ab Myhrvold, Nathan (2018年5月22日). 「WISE/NEOWISE小惑星分析と結果の実証的検討」. Icarus . 314 :64–97. Bibcode :2018Icar..314...64M. doi : 10.1016/j.icarus.2018.05.004 .
- ^ ab Chang, Kenneth (2018年6月14日). 「小惑星と敵対者:NASAが宇宙の岩石について知っていることへの挑戦」ニューヨークタイムズ。 2018年6月14日閲覧。
- ^ セント・フルール、ニコラス(2018年5月23日)。「恐竜の足元で見つかった小さな哺乳類のような頭蓋骨の大きな発見」ニューヨーク・タイムズ。 2018年5月23日閲覧。
- ^ Huttenlocker, Adam K.; rossnickle, David M.; Kirkland, Jam,es I.; Schultz, Julia A.; Luo, Zhe-Xi (2018年5月23日). 「後期生存の幹哺乳類が北米の最下部白亜紀とゴンドワナ大陸を結びつける」. Nature . 558 (7708): 108–112. Bibcode :2018Natur.558..108H. doi :10.1038/s41586-018-0126-y. PMID 29795343. S2CID 43921185.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Chinoy, Sahil (2018年5月24日). 「米国で災害が何度も発生する場所」ニューヨーク・タイムズ。 2018年5月24日閲覧。
- ^ ウォール、マイク(2018年5月24日)。「冥王星は10億個の彗星から形成された可能性がある」Space.com 。 2018年5月24日閲覧。
- ^ Glein, Christopher R.; Waite, J. Hunter Jr (2018). 「原始窒素は冥王星のスプートニク平原の存在を宇宙化学的に説明する」Icarus . 313 (2018): 79–92. arXiv : 1805.09285 . Bibcode :2018Icar..313...79G. doi :10.1016/j.icarus.2018.05.007. S2CID 102343522.
- ^ 「気候変動により耕作可能な土地が増加する可能性」リーズ大学。2018年5月24日。 2018年5月25日閲覧。
- ^ 「ニューカッスル大学で3Dプリントされた人間の角膜が作られる」FT 2018年5月30日2018年5月31日閲覧。
- ^ 「FDAが初の人工虹彩を承認」(プレスリリース)。FDA。2018年5月30日。 2018年6月1日閲覧。
- ^ Letzter, Rafi (2018年6月1日). 「主要な物理学実験で、存在すべきではない粒子が検出された」. LiveScience . 2018年6月3日閲覧。
- ^ Aguilar-Arevalo, AA; Brown, BC; Bugel, L.; Cheng, G.; Conrad, JM; et al. (MiniBooNE Collaboration) (2018). 「MiniBooNE 短基線ニュートリノ実験における電子状イベントの大幅な過剰の観測」. Phys. Rev. Lett . 121 (22): 221801. arXiv : 1805.12028 . Bibcode :2018PhRvL.121v1801A. doi :10.1103/PhysRevLett.121.221801. PMID 30547637. S2CID 53999758.
- ^ ab Wall, Mike (2018年6月12日). 「NASAのキュリオシティ探査機が火星の巨大な砂嵐を追跡中(写真)」. Space.com . 2018年6月13日閲覧。
- ^ ab アンドリュー・グッド、ドウェイン・ブラウン、ジョアンナ・ウェンデル(2018年6月12日)。「NASA、火星の砂嵐と火星探査機オポチュニティに関するメディア電話会議を開催」NASA 。 2018年6月12日閲覧。
- ^ マリク、タリク(2018年6月13日)。「火星で大規模な嵐が吹き荒れる中、オポチュニティ探査機は沈黙する - 太陽を遮る塵の雲が太陽光発電探査機の終焉を告げる可能性」サイエンティフィック・アメリカン。 2018年6月13日閲覧。
- ^ Good, Andrew (2018年6月13日). 「NASA、科学にとってのパーフェクトストームに遭遇」NASA . 2018年6月14日閲覧。
- ^ NASAスタッフ(2018年6月13日)。「火星の砂嵐ニュース - テレカンファレンス - 音声(065:22)」NASA 。 2018年6月13日閲覧。
- ^ シェクトマン、ロニー、グッド、アンドリュー(2018年6月20日)。「火星の砂嵐が世界規模で拡大、キュリオシティが濃くなるもやの写真を取得」NASA 。 2018年6月21日閲覧。
- ^ Malik, Tariq (2018年6月21日). 「火星の大規模な砂嵐が今や赤い惑星を完全に覆う」. Space.com . 2018年6月21日閲覧。
- ^ 「ATLASの新しい結果により、トップクォークと関連したヒッグス粒子の生成が確立」。2018年6月4日。 2018年6月8日閲覧。
- ^ 「ヒッグス粒子とトップクォークの直接結合を観測」チューリッヒ大学。2018年6月4日。 2018年6月5日閲覧。
- ^ 「ケース・ウェスタン・リザーブ大学医学部の研究者が初の人工ヒトプリオンを開発」。ケース・ウェスタン・リザーブ大学医学部。2018年6月5日。 2018年6月12日閲覧。
- ^ 「中国で最古の『足跡』が発見される」BBCニュース。2018年6月7日。 2018年6月8日閲覧。
- ^ Rayman, Marc (2018年6月13日). 「Dawn – Mission Status」NASA . 2018年6月16日閲覧。
- ^ クラーク、スティーブン(2018年6月15日)。「ドーン宇宙船がケレス上空を低空飛行」SpaceFlightNow.com 。 2018年6月16日閲覧。
- ^ ブラウン、ドウェイン、ウェンデル、ジョアンナ、シュタイガーヴァルト、ビル、ジョーンズ、ナンシー、グッド、アンドリュー(2018年6月7日)。「リリース18-050 – NASAが火星で古代の有機物質と謎のメタンを発見」NASA 。 2018年6月7日閲覧。
- ^ NASA (2018年6月7日). 「火星で発見された古代の有機物 - ビデオ (03:17)」NASA . 2018年6月7日閲覧。
- ^ ウォール、マイク(2018年6月7日)。「キュリオシティ探査機が火星で古代の『生命の構成要素』を発見」Space.com 。 2018年6月7日閲覧。
- ^ チャン、ケネス(2018年6月7日)。「火星に生命?探査機の最新発見で『テーブルに載る』 - 赤い惑星の岩石中の有機分子の特定は、必ずしも過去または現在に生命が存在することを示すものではないが、構成要素の一部が存在していたことを示している」ニューヨークタイムズ。2018年6月8日閲覧。
- ^ Voosen, Paul (2018年6月7日). 「NASAの探査機が火星で有機資源を発見」. Science . doi :10.1126/science.aau3992. S2CID 115442477. 2018年6月7日閲覧。
- ^ ten Kate、Inge Loes (2018年6月8日). 「火星の有機分子」. Science . 360 (6393): 1068–1069. Bibcode :2018Sci...360.1068T. doi :10.1126/science.aat2662. hdl : 1874/366378 . PMID 29880670. S2CID 46952468.
- ^ Webster, Christopher R.; et al. (2018年6月8日). 「火星の大気中のメタンの背景レベルは強い季節変動を示す」. Science . 360 (6393): 1093–1096. Bibcode :2018Sci...360.1093W. doi : 10.1126/science.aaq0131 . PMID 29880682.
- ^ Eigenbrode, Jennifer L.他 (2018年6月8日). 「火星のゲールクレーターの30億年前の泥岩に保存された有機物」. Science . 360 (6393): 1096–1101. Bibcode :2018Sci...360.1096E. doi : 10.1126/science.aas9185 . hdl : 10044/1/60810 . PMID 29880683.
- ^ 「ORNLがSummitスーパーコンピューターを発表」オークリッジ国立研究所。2018年6月8日。 2018年6月9日閲覧。
- ^ 「Summit Up and Running at Oak Ridge、初のエクサスケールアプリケーションを主張」。Top500 。 2018年6月9日。 2018年6月9日閲覧。
- ^ 「カールスルーエのトリチウムニュートリノ実験KATRINが開始 – 6月11日に公式開会式を開催 – ドイツ連邦研究大臣:「最高の実験」」2018年6月11日。 2018年6月13日閲覧。
- ^ ab 「遺伝子編集されたブタは数十億ドル規模のウイルスに耐性があると研究で判明」。エディンバラ大学。2018年6月20日。2018年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年6月20日閲覧。
- ^ 「約700kmの距離からリュウグウの自転を観測」宇宙航空研究開発機構. 2018年6月16日. 2018年6月20日閲覧。
- ^ スタッフ (2018年6月26日). 「科学者困惑:宇宙で巨大爆発が観測された」Tech2.org。 2020年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年6月26日閲覧。
- ^ Smartt, SJ; et al. (2018年6月17日). 「ATLAS18qqn (AT2018cow) – CGCG 137-068 (60 Mpc) と空間的に一致する明るい過渡現象」The Astronomer's Telegram . 11727 : 1. Bibcode :2018ATel11727....1S . 2018年6月22日閲覧。
- ^ abc Kaplan, Sarah (2018年6月25日). 「『こんなものは見たことがない』:天文学者、鮮やかな超新星に魅了」ワシントンポスト。 2018年6月25日閲覧。
- ^ Crane, Leah (2018年6月21日). 「私たちは巨大な宇宙爆発を見たばかりだが、それが何なのか分からない」。New Scientist 。 2018年6月22日閲覧。
- ^ スタッフ (2018年6月22日). 「The Astronomer's Telegram – メインページ (2018年6月22日)」. The Astronomer's Telegram . 2018年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年6月22日閲覧。
- ^ ビショップ、デイビッド(2018年6月22日)。「最新の超新星」。RochesterAstronomy.org 。2018年6月22日閲覧。
- ^ ビショップ、デイビッド(2018年6月22日)。「CGCG 137-068の超新星2018cow」。RochesterAstronomy.org 。2018年6月22日閲覧。
- ^ Perley, DA; Blagorodnova, N.; Neill, JD; Walters, R. (2018年6月25日). 「AT2018cow: Continued optical fading and weaknessening of spectral features」. The Astronomer's Telegram . 11776 (11776): 1. Bibcode :2018ATel11776....1P . 2018年6月25日閲覧。
- ^ 「医療画像のより高速な分析」MIT 2018年6月18日2018年6月20日閲覧。
- ^ スタッフ (2018年6月21日). 「国家地球近傍天体準備戦略行動計画」(PDF) . whitehouse.gov . 2018年6月22日閲覧–国立公文書館経由.
- ^ マンデルバウム、ライアン・F. (2018年6月21日)。「アメリカは壊滅的な小惑星衝突に対処する準備ができていない、と新たな報告書が警告」Gizmodo 。 2018年6月22日閲覧。
- ^ チャン、ケネス(2018年6月14日)。「小惑星と敵対者:NASAが宇宙の岩石について知っていることへの挑戦 - 関連コメント」ニューヨークタイムズ。 2018年6月22日閲覧。
- ^ 「研究者らがヒト版の形状と機能を模倣した合成T細胞を開発」PhysOrg 2018年6月26日2018年6月28日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2018年6月27日)。「オウムアムアは本当に彗星だ」ニューヨークタイムズ。 2018年6月27日閲覧。
- ^ Witze, Alexandra (2018年6月27日). 「謎の星間訪問者は彗星であり、小惑星ではない - 太陽系を通過するオウムアムアの進路の奇妙な特徴が、研究者が誤認事件を解決するのに役立った」Nature . doi :10.1038/d41586-018-05552-9. S2CID 126317359. 2018年6月27日閲覧。
- ^ Cofield, Calla; Chou, Felicia; Wendel, JoAnna; Weaver, Donna; Villard, Ray (2018年6月27日). 「私たちの太陽系で最初に発見された恒星間物体が予想外の速度上昇」NASA . 2018年6月27日閲覧。
- ^ Postberg, Frank; et al. (2018年6月27日). 「エンケラドゥスの深海からの高分子有機化合物」. Nature . 558 (7711): 564–568. Bibcode :2018Natur.558..564P. doi :10.1038/s41586-018-0246-4. PMC 6027964. PMID 29950623 .
- ^ マッカートニー、グレッチェン、ブラウン、ドウェイン、ウェンデル、ジョアンナ、バウアー、マルクス(2018年6月27日)。「エンケラドゥスから複雑な有機物が湧き出る」NASA 。 2018年6月27日閲覧。
- ^ ab ESO (2018年7月2日). 「ESOのVLTで捉えた新生惑星の初の確認画像 - スペクトルで雲のような大気が明らかに」EurekAlert! 2018年7月2日閲覧。
- ^ ab Müller, A.; et al. (2018). 「PDS 70遷移ディスクの隙間にある惑星の軌道と大気の特性」(PDF) .天文学と天体物理学. 617 : L2. arXiv : 1806.11567 . Bibcode :2018A&A...617L...2M. doi :10.1051/0004-6361/201833584. S2CID 49561725 . 2018年7月2日閲覧。
- ^ ab Keppler, M.; et al. 「PDS 70 周辺の遷移ディスクの隙間内に惑星質量の伴星が発見されたか?」(PDF)。ESO 。2018年7 月 2 日閲覧。
- ^ Johnson, Rebecca N.; et al. (2018年7月2日). 「コアラゲノムから見る適応と保全の洞察」Nature Genetics . 50 (8): 1102–1111. doi :10.1038/s41588-018-0153-5. hdl :2433/232590. PMC 6197426 . PMID 29967444.
- ^ 「二酸化炭素濃度の上昇は、これまで認識されていなかったオオカバマダラへの脅威となる」。サイエンスデイリー。2018年7月10日。 2018年7月11日閲覧。
- ^ カール・ジマー(2018年7月11日)。「中国の考古学者がアフリカ以外で最古の石器を発見 - 中国西部で発見された砕石は、人類の祖先がこれまで考えられていたよりも早くアフリカから出ていたことを示している」ニューヨーク・タイムズ。 2018年7月13日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2018年7月12日)。「ブラックホールからやって来て南極に着陸 - 初めて天文学者が宇宙ニュートリノを追跡し、超大質量ブレーザーの火を噴く中心に到達」ニューヨークタイムズ。 2018年7月13日閲覧。
- ^ サンプル、イアン(2018年7月12日)。「南極を襲ったニュートリノは37億光年離れた銀河に由来することが判明」ガーディアン。2018年7月12日閲覧。
- ^ ハルトン、メアリー(2018年7月12日)。「宇宙の『幽霊』粒子の源が明らかに」BBC 。 2018年7月12日閲覧。
- ^ 「ハッブルとガイアが宇宙の難問に挑む」サイエンス・デイリー。2018年7月18日。 2018年7月18日閲覧。
- ^ 「海面上昇で埋もれたインターネットインフラが危険に」サイエンスデイリー、2018年7月17日。 2018年7月17日閲覧。
- ^ サンプル、イアン(2018年7月17日)。「天文学者、木星を周回する12個の新しい衛星を発見 - そのうち1つは他の衛星と衝突するコースにある」ガーディアン。 2018年7月17日閲覧。
- ^ 「木星の新しい衛星12個発見、うち1つは『変わった』衛星」EurekAlert! 2018年7月17日2018年7月17日閲覧。
- ^ 「ナノスケールの解像度で撮影されたハエの脳全体」PhysOrg 2018年7月19日。 2018年7月21日閲覧。
- ^ オジャ、ルジェンドラ;ルイス、ケビン。カルナティラケ、スニティ;シュミット、マリエク(2018年7月20日)。 「火星の唯一最大の塵源としてのメドゥーサエ・フォッサイ層」。ネイチャーコミュニケーションズ。9 (2867 (2018)): 2867。Bibcode :2018NatCo...9.2867O。土井:10.1038/s41467-018-05291-5。PMC 6054634。PMID 30030425。
- ^ 「科学者らがマウスモデルで老化に伴う皮膚のしわと脱毛を逆転させる」Science Daily 2018年7月20日2018年7月21日閲覧。
- ^ 「気温上昇により米国とメキシコの自殺率が上昇する可能性」サイエンスデイリー。2018年7月23日。 2018年7月24日閲覧。
- ^ 「科学者らがコンピューターストレージの容量を1000倍に高める技術を完成」Science Daily 2018年7月23日2018年7月24日閲覧。
- ^ Achal, Roshan; Rashidi, Mohammad; Croshaw, Jeremiah; Churchill, David; Taucer, Marco; Huff, Taleana; Cloutier, Martin; Pitters, Jason; Wolkow, Robert A. (2018年7月23日). 「堅牢で編集可能な原子スケールのシリコンデバイスとメモリのためのリソグラフィー」. Nature Communications . 9 (1): 2778. Bibcode :2018NatCo...9.2778A. doi :10.1038/s41467-018-05171-y. PMC 6056515. PMID 30038236 .
- ^ Orosei, R.; et al. (2018年7月25日). 「火星の氷河下の液体水のレーダー証拠」. Science . 361 (6401): 490–493. arXiv : 2004.04587 . Bibcode :2018Sci...361..490O. doi : 10.1126/science.aar7268 . hdl :11573/1148029. PMID 30045881.
- ^ チャン、ケネス、オーバーバイ、デニス(2018年7月25日)。「火星に水の湖が検出され、地球外生命の存在の可能性が高まる - この発見は、南極の氷冠の下の水の状態が、赤い惑星の生命にとって重要な構成要素の1つを提供した可能性があることを示唆している」。ニューヨークタイムズ。2018年7月25日閲覧。
- ^ 「火星の地表下に巨大な液体の水の貯蔵庫を発見」EurekAlert 2018年7月25日2018年7月25日閲覧。
- ^ 編集委員会 (2018年8月1日). 「火星のクローズアップ – 空を見上げて夢を見よう」.ニューヨークタイムズ. 2018年8月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年8月1日閲覧。
- ^ 「NASAのTESS宇宙船が科学活動を開始」NASA 2018年7月27日2018年7月28日閲覧。
- ^ 「新しい2次元材料が太陽光燃料生成に革命を起こす可能性」Science Daily 2018年7月25日2018年8月2日閲覧。
- ^ Gill, Victoria (2018年7月28日). 「月食:今世紀最長の『血の月』が天体観測者を魅了」BBCニュース。 2018年7月28日閲覧。
- ^ 「人工知能はあなたの目を追うだけで性格を予測できる」Science Daily 2018年7月28日2018年7月30日閲覧。
- ^ 「最大のキングペンギンのコロニーが90%近く縮小」。サイエンスデイリー。2018年7月30日。 2018年7月30日閲覧。
- ^ 「現在の技術では火星のテラフォーミングは不可能」EurekAlert! 2018年7月30日2018年7月31日閲覧。
- ^ 「天文学者、驚異的な磁気を持つ自由惑星を発見」Astronomy.com 2018年8月3日2018年8月6日閲覧。
- ^ ab バラス、コリン(2018年8月8日)。「これらの5億年前の生き物は動物だったが、今日知られているものとは違う」。サイエンス。doi :10.1126/science.aav0347。S2CID 193064652。2018年8 月8日閲覧。
- ^ マクドナルド、フィオナ(2018年8月6日)。「天文学者が宇宙から来る強力で謎の低周波無線信号を検出」。SciencAlert.com 。 2018年8月6日閲覧。
- ^ Boyle, PJ (2018年8月1日). 「CHIME/FRBによる400~800MHzの高速電波バーストの初検出」The Astronomer's Telegram (11901) . 2018年8月6日閲覧。
- ^ 「研究室で培養された肺が豚に移植される」。サイエンス誌、2018年8月6日。 2018年8月9日閲覧。
- ^ Gladstone, G. Randall; et al. (2018年8月7日). 「ニューホライズンズが観測したライマンα空背景」.地球物理学研究レター. 45 (16): 8022–8028. arXiv : 1808.00400 . Bibcode :2018GeoRL..45.8022G. doi :10.1029/2018GL078808. S2CID 119395450.
- ^ Letzter, Rafi (2018年8月9日). 「NASAが太陽系の端に広大な光る『水素の壁』を発見」Live Science . 2018年8月10日閲覧。
- ^ Hoyal Cuthill, Jennifer H.; Han, Jian (2018). 「Cambrian petalonamid Stromatoveris phylogenetically links Ediacaran biota to later animals」(PDF) .古生物学. 61(6):813–823. Bibcode:2018Palgy..61..813H. doi:10.1111/pala.12393. S2CID 54054510. 2020年10月20日時点の オリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2018年11月11日閲覧。
- ^ ヴィンセント、ジェームズ(2018年8月8日)。「AIがWikipediaで見落とされた著名な科学者4万人を発見 - ソフトウェアがニュース記事をスキャンして見落とされた人物を見つけ、その人物に関する下書き記事まで作成」The Verge 。 2018年8月8日閲覧。
- ^ 孟、玲賢;チャン、ヤミン。ワン、シャンジャン。リー、チェンシー。張、新。ワン・ヤンボー。柯、新。シャオ、ズオ。ディン、ライミン。夏、若西。イップ、ヒンラップ。曹、永。チェン・ヨンシェン(2018年8月9日)。 「効率17.3%の有機および溶液処理タンデム太陽電池」。科学。361 (6407): 1094–1098。Bibcode :2018Sci...361.1094M.土井:10.1126/science.aat2612。PMID 30093603。
- ^ 「有機太陽電池が『驚異的な』エネルギー記録を樹立」、BBCニュース、2018年8月9日、2018年8月15日閲覧
- ^ チャン、ケネス(2018年8月12日)。「パーカー太陽探査機、NASAの「太陽に触れる」航海に出発」ニューヨークタイムズ。 2018年8月12日閲覧。
- ^ チャン、ケネス(2018年8月10日)。「NASAのパーカー太陽探査機は彼にちなんで名付けられました。60年前、太陽についての彼の考えを信じる人は誰もいませんでした。ユージン・N・パーカーは1958年に太陽風の存在を予言しました。NASAの宇宙船は存命の人物にちなんで名付けられた初めての宇宙船です」。ニューヨーク・タイムズ。 2018年8月12日閲覧。
- ^ Fox, NJ; Velli, MC; Bale, SD; Decker, R.; Driesman, A.; Howard, RA; Kasper, JC; Kinnison, J.; Kusterer, M.; Lario, D.; Lockwood, MK; McComas, DJ; Raouafi, NE; Szabo, A. (2015-11-11). 「ソーラープローブプラスミッション:人類初の恒星訪問」.スペースサイエンスレビュー. 204 (1–4): 7–48.書誌コード:2016SSRv..204....7F. doi : 10.1007/s11214-015-0211-6 . ISSN 0038-6308.
- ^ Haggard, Daryl; Nynka, Melania; Ruan, JJ (2018年8月13日). 「Chandra X-ray observes of GW170817 at 1 year post-merger: increasing rapid fading」. The Astronomer's Telegram . 2018年8月13日閲覧。
- ^ 「Foreshadow – 一時的なアウトオブオーダー実行による仮想メモリ抽象化の解除」ForeShadowAttack.eu 2018 年 8 月 14 日。2018年8 月 14 日に閲覧。
- ^ Kan, Michael (2018年8月14日). 「新しい『Foreshadow』の欠陥がIntelチップを悪用して保護されたデータを盗む - この新しい脆弱性は、MeltdownとSpectreの欠陥に関連する研究に基づいています。Foreshadowを悪用すると、IntelのSGXテクノロジーからデータを読み取ることができますが、別の亜種は、仮想マシンを実行するデータセンターのセキュリティ保護を破ることができます」。PC Magazine。2018年8月14日閲覧。
- ^ Bright, Peter (2018年8月14日). 「IntelのSGXは、ご想像のとおり、投機的実行攻撃によって大きく危険にさらされました。投機的実行攻撃は、まさに与え続ける贈り物です」。Ars Technica 。 2018年8月14日閲覧。
- ^ 「チリの巨大マゼラン望遠鏡建設予定地で発掘開始」、GMTO、2018年8月14日、2018年8月18日閲覧
- ^ 「太陽系外惑星の大気中の鉄とチタン」、サイエンス・デイリー、2018年8月15日、2018年8月16日閲覧
- ^ チャン、ケネス(2018年8月16日)。「168個の巨大レーザーで水素に関する議論に決着をつける - ローレンス・リバモア国立研究所の科学者は、液体金属状態の水素を理解するための実験で「真実に近づいている」と述べた」ニューヨーク・タイムズ。 2018年8月18日閲覧。
- ^ カーネギー科学研究所 (2018年8月16日)。「圧力下では、水素は巨大惑星の内部を映し出す - 水素は宇宙で最も豊富で最も単純な元素だが、その単純さは誤解を招く」。サイエンスデイリー。 2018年8月18日閲覧。
- ^ 「小麦の暗号がついに解読される」、EurekAlert!、2018年8月16日、2018年8月18日閲覧
- ^ 「サンディア国立研究所が開発した世界で最も耐摩耗性に優れた金属合金」、サンディア国立研究所、2018年8月16日、 2018年8月19日閲覧
- ^ 「水の世界は一般的:太陽系外惑星には大量の水が含まれている可能性がある」、サイエンスデイリー、2018年8月18日、 2018年8月19日閲覧
- ^ ブリストル大学 (2018年8月20日). 「地球上のすべての生命の起源と進化のタイムスケール」. Phys.org . 2018年8月20日閲覧。
- ^ Betts, Holly C.; Putick, Mark N.; Clark, James W.; Williams, Tom A.; Donoghue, Philip CJ; Pisani, Davide (2018年8月20日). 「ゲノムと化石の統合的証拠が生命の初期進化と真核生物の起源を明らかにする」. Nature . 2 (10): 1556–1562. Bibcode :2018NatEE...2.1556B. doi :10.1038/s41559-018-0644-x. PMC 6152910. PMID 30127539 .
- ^ Gallardo-Lacourt, B.; Liang, J.; Nishimura, Y.; Donovan, E. (2018年8月20日). 「STEVEの起源について:粒子の降下か電離層の光か?」地球物理学研究レター. 45 (16): 7968. Bibcode :2018GeoRL..45.7968G. doi : 10.1029/2018GL078509 . S2CID 134540082.
- ^ 「科学者が月面の表面に露出した水氷の初の直接証拠を発見」、EurekAlert!、2018年8月21日、2018年8月22日閲覧
- ^ ウォーレン、マシュー(2018年8月22日)。「ママはネアンデルタール人、パパはデニソワ人:古代人と人間の混血種を初めて発見 - 遺伝子解析により、初期人類の2つの異なるグループの直系の子孫が判明」。ネイチャー。560 (7719 ):417–418。Bibcode :2018Natur.560..417W。doi :10.1038/d41586-018-06004-0。PMID 30135540。
- ^ カール・ジマー(2018年8月22日)。「混合家族:母親はネアンデルタール人、父親は全くの別人 - シベリアの洞窟で発見された骨の遺伝子分析は、先史時代の世界が「ハイブリッド」人間で満ちていた可能性があることを示唆している」ニューヨークタイムズ。 2018年8月22日閲覧。
- ^ マーシャル、マイケル(2018年8月22日)。「先史時代の少女の両親は異なる人類種に属していた」。ニューサイエンティスト。2018年8月22日閲覧。
- ^ バード、デボラ(2018年8月21日)。「研究者らが地球の磁場の急激な反転を発見」。EarthSky 。 2018年8月22日閲覧。
- ^ Atlas Collaboration (2018年8月28日). 「ATLASは、捉えどころのないヒッグス粒子がボトムクォークのペアに崩壊するのを観測」. CERN . 2018年8月28日閲覧。
- ^ 「香港の研究者が医療業務を行う変形可能なナノロボットを開発」、新華網、2018年8月30日、2018年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2018年8月31日閲覧。
- ^ 「香港中文大学エンジニア:ナノロボットの群れが動物の集団形態変化を学習、バイオメディカルへの応用に大きな可能性」香港中文大学、2018年8月30日、2018年9月5日閲覧
- ^ ab Wall, Mike (2018年9月4日). 「土星の奇妙な六角形の高さは180マイルかも」. Space.com . 2018年9月4日閲覧。
- ^ ab Fletcher, LN; et al. (2018年9月3日). 「夏季の極渦を取り囲む土星の北方成層圏の六角形」Nature Communications . 9 (3564): 3564. arXiv : 1809.00572 . Bibcode :2018NatCo...9.3564F. doi :10.1038/s41467-018-06017-3. PMC 6120878. PMID 30177694 .
- ^ 「大規模風力・太陽光発電でサハラ砂漠を緑化できる」BBCニュース、2018年9月7日、 2018年9月7日閲覧
- ^ 「サハラ砂漠の大規模風力・太陽光発電所は気温上昇、降雨量、植生増加につながる」EurekAlert!、2018年9月6日、2018年9月7日閲覧
- ^ Stirone, Shannon (2018年9月7日)。「新しい南極地図は『初めてメガネをかけたら20/20の視界』のようなもの - 地球の凍った大陸の高解像度地形地図は、地球温暖化に伴う氷の変化を研究者がより正確に追跡するのに役立つ」ニューヨークタイムズ。 2018年9月9日閲覧。
- ^ リャン、チーユー;ヴェンカトラマーニ、アディティヤ V.カントゥ、セルジオ H.ニコルソン、トラヴィス L.ガランズ、マイケル・J。ゴルシコフ、アレクセイ・V。トンプソン、ジェフ D.チン、チェン。ルーキン、ミハイル・D.ヴレティック、ヴラダン(2018年9月7日)。 「フォボスの砂: 火星の衛星の離心軌道が表面を更新する」自然地球科学。12 : 229–234。arXiv : 1809.02520。土井:10.1038/s41561-019-0323-9。S2CID 134841669。
- ^ Zhang, Yunfan Gerry; Gajjar, Vishal; Foster, Griffin; Siemion, Andrew; Cordes, James; Law, Casey; Wang, Yu (2018年9月9日). 「高速電波バースト121102パルス検出と周期性:機械学習アプローチ」. The Astrophysical Journal . 866 (2): 149. arXiv : 1809.03043 . Bibcode :2018ApJ...866..149Z. doi : 10.3847/1538-4357/aadf31 . S2CID 117337002.
- ^ ウォール、マイク(2018年9月11日)。「深宇宙から謎の光が閃光として現れ、AIがさらに発見」Space.com 。 2018年9月11日閲覧。
- ^ Starr, Michelle (2018年9月11日). 「天文学者が宇宙からの驚くべき72の新しい謎の電波バーストを検出 – これらの信号が何なのかはまだわかりません」. ScienceAlert.com . 2018年9月11日閲覧。
- ^ ab Stein, Rob (2018年9月16日). 「研究:赤ちゃんの毎日のアスピリンは健康な高齢者にメリットなし」NPRニュース。 2018年9月16日閲覧。
- ^ ab McNeil, John J.; et al. (2018年9月16日). 「健康な高齢者の無障害生存に対するアスピリンの影響」(PDF) . The New England Journal of Medicine . 379 (16): 1499–1508. doi :10.1056/NEJMoa1800722. hdl :1885/154654. PMC 6426126. PMID 30221596 .
- ^ McGregor, Veronica; Brown, Dwight; Wendel, JoAnna (2018年9月10日). 「そしてエミー賞はカッシーニのグランドフィナーレに贈られる」NASA . 2018年9月10日閲覧。
- ^ 「ロボットは検査後にあらゆる物体を拾い上げることができる」、サイエンス・デイリー、2018年9月10日、2018年9月12日閲覧
- ^ 「発見:トカマクの不安定性を抑制するための最適な磁場」、PhysOrg、2018年9月10日、 2018年9月13日閲覧
- ^ セント・フルール、ニコラス(2018年9月12日)。「南アフリカの洞窟で発見された人間の手による最古の絵画」ニューヨーク・タイムズ。 2018年9月12日閲覧。
- ^ 「ICESat: 宇宙から地球の氷をこれまでにない角度から観察」、BBCニュース、2018年9月15日、2018年9月15日閲覧
- ^ Moskvitch, Katia (2018年9月16日). 「天文学者が宇宙の失われた物質を発見 - 数十年にわたり、宇宙の原子物質の一部は発見されていませんでした。最近の論文でそれがどこに隠れていたかが明らかになりました」. Wired . 2018年9月16日閲覧。
- ^ カズミエルチャック、ジャネット、ガーナー、ロブ(2018年9月17日)。「NASAのTESSが新世界探査で初の科学画像を共有」NASA 。 2018年9月23日閲覧。
- ^ Wiessinger, Scott; Lepsch, Aaron E.; Kazmierczak, Jeanette; Reddy, Francis; Boyd, Padi (2018年9月17日). 「NASAのTESSが最初の科学画像をリリース」NASA . 2018年9月23日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2018年9月20日)。「NASAのTESSが惑星収集を開始 - 4月に打ち上げられたこの衛星は、太陽系外惑星が存在する可能性のある恒星を少なくとも73個特定しており、そのほとんどは天文学者にとって新しいものだ」。NASA 。 2018年9月23日閲覧。
- ^ ab Liang、Qi-Yu;ヴェンカトラマーニ、アディティヤ V.カントゥ、セルジオ H.ニコルソン、トラヴィス L.ガランズ、マイケル・J。ゴルシコフ、アレクセイ・V。トンプソン、ジェフ D.チン、チェン。ルーキン、ミハイル・D.ヴレティック、ヴラダン(2018)。 「ガイアDR2で発見された星間天体「オウムアムア」のもっともらしい母星。天文ジャーナル。156 (5): 205.arXiv : 1809.09009。Bibcode :2018AJ....156..205B。土井:10.3847/1538-3881/aae3eb。S2CID 119051284。
- ^ 「科学者が研究室で人間の食道を培養」、シンシナティ小児病院医療センター、2018年9月20日、2018年9月30日閲覧
- ^ 「研究者がヒトの骨格幹細胞を特定」、EurekAlert!、2018年9月20日、2018年9月20日閲覧
- ^ 「5億5800万年前の脂肪が最古の動物を明らかに」、サイエンス・デイリー、2018年9月20日、 2018年9月21日閲覧
- ^ 「氷河の融解を止めるために海底に壁を建設すると科学者が主張」、ガーディアン、2018年9月20日、 2018年9月21日閲覧
- ^ 「物質は光速の30パーセントでブラックホールに落ちる」、サイエンス・デイリー、2018年9月20日、 2018年9月26日閲覧
- ^ 「日本の探査機が小惑星リュウグウに向けて小型ホッピングロボットを投下」、Space.com、2018年9月21日、2018年9月21日閲覧
- ^ マッカートニー、グレッチェン、ブラウン、ドウェイン、ウェンデル、ジョアンナ、バウアー、マルクス(2018年9月24日)。「タイタンの砂嵐が初めて発見」NASA 。 2018年9月24日閲覧。
- ^ 「カッシーニが初めてタイタンの砂嵐を発見」ESA、2018年9月24日、 2018年9月24日閲覧
- ^ Rafikov, Roman R. (2018年9月20日). 「星間小天体1I/2017「オウムアムア」のスピン進化と彗星の解釈」.アストロフィジカルジャーナル. 867 (1): L17. arXiv : 1809.06389 . Bibcode :2018ApJ...867L..17R. doi : 10.3847/2041-8213/aae977 . S2CID 119346078.
- ^ スキッバ、ラミン(2018年10月10日)。「彗星や小惑星とは異なる恒星間訪問者が発見される」Quanta Magazine 。 2018年10月10日閲覧。
- ^ ab Hansford, James P.; Turvey, Samuel T. (2018年9月26日). 「絶滅したゾウガメ科(鳥類:エピオルニス科)の予想外の多様性と世界最大の鳥の新たな正体」. Royal Society Open Science . 5 (9): 181295. Bibcode :2018RSOS....581295H. doi :10.1098/rsos.181295. PMC 6170582. PMID 30839722 .
- ^ ab ロンドン動物学会(2018年9月25日)。「ZSLが世界最大の鳥をヴォロンベタイタンと命名 - マダガスカルの巨大ゾウ鳥は『骨にまで迫る』再考を受ける」EurekAlert! 。 2018年9月26日閲覧。
- ^ ab Quenqua, Douglas (2018年9月26日). 「エレファントバードが史上最大の鳥の称号を取り戻す - 研究では、これまで特定されていなかった属の鳥の1種が、体重が1,700ポンド以上あった可能性があることが判明」。ニューヨークタイムズ。2018年9月26日閲覧。
- ^ オコナー、アナハド(2018年9月25日)。「魚油薬が一部の人の心臓発作や脳卒中のリスクを軽減する可能性 - 魚油に含まれるオメガ3脂肪酸を大量に摂取すると、心臓病や2型糖尿病の病歴がある人の心血管イベントの発生率が急激に低下した」ニューヨークタイムズ。 2018年9月25日閲覧。
- ^ ハワイ大学マノア校(2018年9月26日)。「生命の重要な構成要素は深宇宙から来たのか? - 生命の重要な構成要素であるリン酸塩は宇宙で生成され、隕石や彗星によって初期の地球に運ばれたことが判明」。Eurekalert ! 。 2018年9月27日閲覧。
- ^ 「PCB汚染がシャチを絶滅させる恐れ」、EurekAlert!、2018年9月27日、2018年9月28日閲覧
- ^ 「2018年ノーベル生理学・医学賞」、ノーベル賞、2018年10月1日、 2018年10月1日閲覧。
- ^ グリフィン、アンドリュー(2018年10月2日)。「火星や宇宙の奥深くへの旅は、宇宙飛行士の内臓を破壊して死に至る可能性があるとNASAが資金提供した研究で判明 - これまでの研究では、宇宙飛行士は長期の旅の後に早期老化し、脳組織に損傷を負う可能性があることが示されている」。インディペンデント。2022年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月2日閲覧。
- ^ Kumar, Santosh; et al. (2018年10月1日). 「宇宙放射線はマウスの腸内で持続的なストレス反応を引き起こし、老化シグナル伝達を増加させ、細胞移動を減少させる」PNAS . 115 ( 42): E9832–E9841. Bibcode :2018PNAS..115E9832K. doi : 10.1073/pnas.1807522115 . PMC 6196540. PMID 30275302.
- ^ Gruch, Loren (2018年10月2日). 「惑星Xの探索は超遠距離天体の発見で勢いづく - 宇宙の端が徐々に焦点に近づいている」The Verge . 2018年10月2日閲覧。
- ^ チャン、ケネス(2018年10月2日)。「太陽系の隠れた第9惑星を指し示すゴブリンの世界 - 遠く離れた小さな氷の世界の奇妙な軌道について天文学者が発見したことは、太陽系に大きな世界が隠されているという考えを強固にする」ニューヨークタイムズ。 2018年10月2日閲覧。
- ^ ab Teachey, Alex; Kipping, David M. (2018年10月3日). 「Kepler-1625bを周回する大型系外衛星の証拠」. Science . 4 (10): eaav1784. arXiv : 1810.02362 . Bibcode :2018SciA....4.1784T. doi : 10.1126/sciadv.aav1784. PMC 6170104. PMID 30306135.
- ^ ab Drake, Nadia (2018年10月3日). 「奇妙な巨星は、初めて発見されたエイリアンの衛星かもしれない - 海王星ほどの大きさの世界が、はるか遠くの巨大惑星を周回している可能性があるという証拠が増えている」ナショナルジオグラフィック協会。2018年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月4日閲覧。
- ^ 「2018年ノーベル物理学賞」ノーベル財団。 2018年10月2日閲覧。
- ^ 「ガイアが銀河間を飛ぶ星を発見」、王立天文学会、2018年10月2日、2018年10月2日閲覧
- ^ プレスリリース: 2018年ノーベル化学賞 アーカイブ済み 2018-10-03 at the Wayback Machine
- ^ 「天文学者、太陽系外に衛星が存在するという初の説得力のある証拠を発見」、サイエンス・デイリー、2018年10月3日、2018年10月4日閲覧
- ^ 「最初の『太陽系外衛星』が発見された可能性」、BBCニュース、2018年10月4日、2018年10月4日閲覧
- ^ バルチ、エリカ(2018年10月4日)。「地球とその先にある生命の起源の謎を解明する画期的な研究室」マクマスター大学。 2018年10月4日閲覧。
- ^ スタッフ (2018年10月4日). 「画期的な研究室が生命の起源の謎を解明する準備を整える」EurekAlert! . 2018年10月14日閲覧。
- ^ スタッフ (2018). 「Planet Simulator」. IntraVisionGroup.com . 2018年10月14日閲覧。
- ^ アンダーソン、ポール・スコット(2018年10月14日)。「新技術が生命の起源の謎を解くのに役立つかもしれない - 地球上の生命はどのように始まったのか?惑星シミュレーターと呼ばれる新技術が、ついに謎の解明に役立つかもしれない」。EarthSky 。 2018年10月14日閲覧。
- ^ 「ハッブル望遠鏡、機械故障に見舞われる」BBCニュース、2018年10月8日、 2018年10月10日閲覧。
- ^ ab McGrath, Matt (2018年10月8日). 「気候レポート:科学者らは温暖化を抑えるために急速な変化を促している」BBCニュース。 2018年10月8日閲覧。
- ^ ab 「1.5℃の地球温暖化」。IPCC。2018年10月8日。 2018年10月8日閲覧。
- ^ ab 編集委員会 (2018年10月9日). 「『耳をつんざくような、耳をつんざくような煙警報』 - 国連の気候パネルが世界の指導者に、気候変動についてためらう時間は終わったと告げる」ニューヨークタイムズ。 2018年10月9日閲覧。
- ^ スタッフ (2018年10月11日). 「「生命誕生前の地球」- 土星の衛星タイタンで発見されたミッシングリンク」DailyGalaxy.com。 2021年8月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月11日閲覧。
- ^ Zhao, Long; et al. (2018年10月8日). 「タイタンの大気中での低温多環芳香族炭化水素の形成」. Nature Astronomy . 2 (12): 973–979. Bibcode :2018NatAs...2..973Z. doi :10.1038/s41550-018-0585-y. S2CID 105480354.
- ^ ウォール、マイク(2018年10月10日)。「謎の深宇宙閃光:さらに19個の『高速電波バースト』が発見される」Space.com 。 2018年10月10日閲覧。
- ^ Shannon, RM; et al. (2018年10月10日). 「広域調査による高速電波バーストの分散–輝度関係」. Nature . 562 (7727): 386–390. Bibcode :2018Natur.562..386S. doi :10.1038/s41586-018-0588-y. PMID 30305732. S2CID 52956368.
- ^ Marletto, c.; Coles, DM; Farrow, T.; Vedral, V. (2018年10月10日). 「ラビ分裂によって目撃された生きた細菌と量子化された光のエンタングルメント」. Journal of Physics Communications . 2 (10): 101001. arXiv : 1702.08075 . Bibcode :2018JPhCo...2j1001M. doi :10.1088/2399-6528/aae224. S2CID 119236759.
- ^ O'allaghan, Jonathan (2018年10月29日). 「「シュレーディンガーの細菌」は量子生物学のマイルストーンとなる可能性 - 最近の実験により、生物が量子もつれの状態になった可能性がある」。Scientific American 。 2018年10月29日閲覧。
- ^ DrByos (2018 年 4 月 27 日)。 「Schweizer Wissenschaftler führen hugen Test für 80-Jährige durch 'Spooky' Quantum Paradox」 [スイスの科学者が「不気味な」量子パラドックスを通じて80歳を対象に大規模なテストを実施]。Nachrichten Welt (ドイツ語)。 2018年10月15日のオリジナルからアーカイブ。2018 年10 月 15 日に取得。
- ^ ポーランド科学アカデミーヘンリク・ニエヴォドニシャンスキ核物理研究所(2018年10月11日)。「量子現実の基盤はどこにあるのか?」EurekAlert! 。 2018年10月13日閲覧。
- ^ Blasiak, Pawel (2018年7月13日). 「量子ドットの局所モデル:光回路内の単一粒子」. Physical Review . 98 (1). 012118. Bibcode :2018PhRvA..98a2118B. doi :10.1103/PhysRevA.98.012118. S2CID 126128962.
- ^ Bell, JS (1987). 量子力学における語れることと語れないこと(PDF) . CERN . ISBN 0521334950. 2015年4月12日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2018年10月13日閲覧。
- ^ ショスタク、セス(2018年10月26日)。「彗星と小惑星が銀河系全体に生命を広めている可能性 - 宇宙からの細菌が地球上の生命の源か?」NBCニュース。 2018年10月31日閲覧。
- ^ ギンズバーグ、イダン; リンガム、マナスヴィ; ローブ、アブラハム (2018年10月11日). 「銀河系パンスペルミア」.アストロフィジカルジャーナル. 868 (1): L12. arXiv : 1810.04307 . Bibcode :2018ApJ...868L..12G. doi : 10.3847/2041-8213/aaef2d . S2CID 119084109.
- ^ 「世界最速カメラが毎秒10兆フレームで時間を止めた」、サイエンス・デイリー、2018年10月12日、2018年10月12日閲覧
- ^ 「2度の気温上昇でプエルトリコの昆虫個体数が激減」、EurekAlert!、2018年10月15日、2018年10月16日閲覧
- ^ APニュース(2018年10月15日)。「ホーキング博士、死後のメッセージで科学は脅威にさらされていると語る」ニューヨーク・タイムズ。 2018年10月15日閲覧。
- ^ スタンリー・ベッカー、アイザック(2018年10月15日)。「スティーブン・ホーキングは、自分のDNAを操作できる『超人』の出現を恐れていた」ワシントンポスト。 2018年10月15日閲覧。
- ^ ミラード、ロビン(2018年10月15日)。「ホーキング博士の最後の著書は大きな疑問に簡潔な答えを提供している」。Phys.org。2018年10月15日閲覧。
- ^ Haldevang, Max de (2018年10月14日). 「スティーブン・ホーキングはAI、超人、そしてエイリアンについて大胆な予測を残した」. Quartz . 2018年10月15日閲覧。
- ^ 「2040年に私たちはどれだけ健康になるのか?」EurekAlert!、2018年10月16日、 2018年10月17日閲覧
- ^ Foreman, Kyle J.; et al. (2018年10月16日). 「250の死因について平均余命、生存年数、全死因死亡率と死因別死亡率を予測する:195の国と地域における2016~40年の参考シナリオと代替シナリオ」The Lancet . 392 (10159): 2052–2090. doi :10.1016/S0140-6736(18)31694-5. PMC 6227505 . PMID 30340847.
- ^ メリーランド大学(2018年10月16日). 「家族全員:重力波源の親族を発見 - 新たな観測結果から、銀、金、プラチナを生み出す巨大な宇宙爆発であるキロノバは、考えられていたよりも一般的である可能性がある」。EurekAlert ! 。 2018年10月17日閲覧。
- ^ Troja, E.; et al. (2018年10月16日). 「z = 0.1341でのコンパクトな連星合体からの明るい青いキロノバとオフアクシスジェット」。Nature Communications . 9 (4089 (2018)): 4089. arXiv : 1806.10624 . Bibcode :2018NatCo...9.4089T. doi :10.1038/s41467-018-06558-7. PMC 6191439 . PMID 30327476.
- ^ モホン、リー (2018 年 10 月 16 日)。 「GRB 150101B: GW170817 の遠いいとこ」。NASA。2018 年10 月 17 日に取得。
- ^ ウォール、マイク(2018年10月17日)。「強力な宇宙閃光は、おそらくもう一つの中性子星合体」。Space.com 。 2018年10月17日閲覧。
- ^ ab アメリカ科学振興協会(2018年10月24日). 「新しい尖頭器のスタイルは、北米への2つの別々の移住を示唆する可能性があります - テキサス州デブラ・L・フリードキン遺跡のプレクロービスの尖頭器は、アメリカ大陸の後期更新世の定住に関係しています」。EurekAlert ! 。 2018年10月25日閲覧。
- ^ ab ランドール、キース。「チームは北米でこれまでに発見された最古の武器を発見」。Phys.org 。 2018年10月24日閲覧。
- ^ カリフォルニア大学サンタクルーズ校(2018年10月17日)。「研究により、精子を介したエピジェネティック記憶の父方からの伝達が実証される - カリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究者らは、モデル生物であるC.エレガンスの精子染色体が、子孫の生殖系列の発達に重要なエピジェネティックな痕跡を保持していることを明らかにした」EurekAlert! 。 2018年10月17日閲覧。
- ^ Tabuchi, Tomoko M.; et al. (2018年10月17日). 「Caenorhabditis elegansの精子は精子形成と卵形成の両方についてヒストンベースのエピジェネティック記憶を保持する」Nature Communications . 9 (4310 (2018)): 4310. Bibcode :2018NatCo...9.4310T. doi :10.1038/s41467-018-06236-8. PMC 6193031. PMID 30333496.
- ^ 「バーチャルリアリティは他のメディアに比べて人々の思いやりを高めるのに役立つ、スタンフォード大学の新しい研究で判明」スタンフォード、2018年10月17日、2018年10月18日閲覧
- ^ 「ペルーのケルカヤ氷床は2050年代半ばまでに消滅する可能性がある」、PhysOrg、2018年10月24日、 2018年10月25日閲覧
- ^ 「中央アンデスのケルカヤ氷床の将来的な消失予測」。Scientific Reports。2018年10月22日。 2018年10月25日閲覧。
- ^ Yosephin Gumulya; et al. (2018年10月22日). 「祖先配列再構築を用いた高機能耐熱性タンパク質の設計」(PDF) . Nature Catalysis . 1 (11): 878–888. doi :10.1038/s41929-018-0159-5. S2CID 91486250.
- ^ 王立天文学会(2018年10月26日). 「地球の塵雲衛星が確認される」. EurekAlert! . 2018年10月27日閲覧。
- ^ Slíz-Balogh, Judith; Barta, András; Horváth, Gábor (2018年11月11日). 「地球–月ラグランジュ点L5におけるKordylewskiダストクラウドの天体力学と偏光光学–I. ダストクラウド形成の3次元天体力学モデリング」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 480 (4): 5550–5559. arXiv : 1910.07466 . Bibcode :2018MNRAS.480.5550S. doi : 10.1093/mnras/sty2049 . S2CID 125609141.
- ^ Slíz-Balogh, Judith; Barta, András; Horváth, Gábor (2019年1月1日). 「地球–月ラグランジュ点L5におけるKordylewskiダストクラウドの天体力学と偏光光学–パートII。偏光観測の画像化:Kordylewskiダストクラウドの存在を示す新たな証拠」。Monthly Notices of the Royal Astronomical Society。482 ( 1 ) : 762–770。arXiv :1910.07471。Bibcode:2019MNRAS.482..762S。doi : 10.1093 /mnras/sty2630。S2CID 126286187。
- ^ Chou, Felicia; Hawkes, Alison; Cofield, Calia (2018年10月30日). 「NASA、ケプラー宇宙望遠鏡を退役」NASA . 2018年10月30日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2018年10月30日)。「ケプラー、かつては可能だったが、もはや不可能となったNASAの小さな宇宙船」ニューヨークタイムズ。 2018年10月30日閲覧。
- ^ ワシントン大学(2018年10月30日). 「研究によりネアンデルタール人の胸郭が再現され、古代人の解剖学への新たな手がかりが提供される」Phys.org . 2018年10月31日閲覧。
- ^ Gómez-Olivencia, Asier; et al. (2018年10月30日). 「Kebara 2ネアンデルタール人の胸郭の3D仮想再構成」. Nature Communications . 9 (4387): 4387. Bibcode :2018NatCo...9.4387G. doi :10.1038/s41467-018-06803-z. PMC 6207772. PMID 30377294 .
- ^ ab ブラウン、ドウェイン、ウェンデル、ジョアンナ、マッカートニー、グレッチェン(2018年11月1日)。「NASAの小惑星帯へのドーンミッションが終了」NASA 。 2018年11月1日閲覧。
- ^ 「地球上の『複雑な生命のすべてを』解読するDNAプロジェクト」BBCニュース。2018年11月1日。 2018年11月2日閲覧。
- ^ 「地球上のあらゆる複雑な生命の遺伝コードを解読するための世界規模の取り組みを開始」ウェルカム・サンガー研究所。2018年11月1日。 2018年11月2日閲覧。
- ^ チャン、ケネス(2018年11月1日)。「NASAの小惑星帯へのドーンミッションがおやすみなさい - 2007年に打ち上げられたこの宇宙船は、ケレスの明るい点とベスタの恐ろしい地形を発見しました」。ニューヨークタイムズ。 2018年11月2日閲覧。
- ^ Berger, Eric (2018年11月1日). 「ソユーズ事故のドラマチックな映像でロケットブースターの衝突が確認 - 2度目の有人打ち上げでは品質管理の問題が考えられます」Ars Technica . 2018年11月1日閲覧。
- ^ ウィリアムズ、マット(2018年10月31日)。「オウムアムアは地球外太陽帆船になる可能性あり?」ユニバーストゥデイ。 2018年11月2日閲覧。
- ^ベイリー 、シュムエル、ローブ、アブラハム(2018年11月1日)。「太陽放射は『オウムアムア』の特異な加速を説明できるか?」天体物理学ジャーナル。868 (1):L1。arXiv : 1810.11490。Bibcode :2018ApJ ...868L ... 1B。doi :10.3847/2041-8213/ aaeda8。S2CID 118956077 。
- ^ ロエブ、エイブラハム(2018年9月26日)。「消滅した宇宙文明を探す方法 - 短命であれば、残された遺物や遺物を検出できるかもしれない」サイエンティフィック・アメリカン。 2018年11月2日閲覧。
- ^ Castelvecchi, Davide (2018年11月2日). 「なんてことだ!天文学者、謎の新超新星に驚愕 - 6月以来天文学を揺るがしている「Cow」として知られる現象は、中性子星またはブラックホールの誕生を間近に見る機会となる可能性が高い」。Nature . 563 ( 7730): 168–169. Bibcode :2018Natur.563..168C. doi : 10.1038/d41586-018-07260-w . PMID 30401847.
- ^ Margutti, Raffaella; et al. (2019年2月6日). 「埋め込まれたX線源が非球面AT2018cowを通して輝き、最も明るい高速進化光学過渡現象の内部構造を明らかにする」. The Astrophysical Journal . 872 (1): 18. arXiv : 1810.10720 . Bibcode :2019ApJ...872...18M. doi : 10.3847/1538-4357/aafa01 . S2CID 119085174.
- ^ ホー・アンナ YQ;他。 (2019年1月23日)。 「AT2018cow: 明るいミリ波トランジェント」。天体物理学ジャーナル。871 (1): 73.arXiv : 1810.10880。ビブコード:2019ApJ...871...73H。土井:10.3847/1538-4357/aaf473。S2CID 118993019。
- ^ Perley, Daniel A.; et al. (2019). 「高速で明るい紫外線トランジェント AT2018cow: 極端超新星、または中質量ブラックホールによる恒星の破壊?」Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 484 (1): 1031–1049. arXiv : 1808.00969 . Bibcode :2019MNRAS.484.1031P. doi : 10.1093/mnras/sty3420 .
- ^ 「100万個のプロセッサを搭載した『人間の脳』スーパーコンピュータが初めて稼働」マンチェスター大学。2018年11月2日。 2018年11月2日閲覧。
- ^ ab 「モントリオール議定書の評価により、治癒効果のあるオゾン層と気候変動対策の潜在力が明らかに」。国連。2018年11月5日。 2018年11月6日閲覧。
- ^ ab 「国連、エアロゾルによる被害からオゾン層がようやく回復」。ガーディアン。2018年11月5日。 2018年11月6日閲覧。
- ^ アメリカ地質学会(2018年11月3日). 「突発的な洪水の証拠は初期の火星に豊富な水があることを示している」EurekAlert! . 2018年11月5日閲覧。
- ^ Heydari, Ezat; et al. (2018年11月4日). 「火星のゲイルクレーターにおける洪水堆積物の意義」アメリカ地質学会。 2018年11月5日閲覧。
- ^ ジョンズ・ホプキンス大学(2018年11月5日). 「ジョンズ・ホプキンスの科学者がビッグバンに近い起源を持つ謎の星を発見」EurekAlert! . 2018年11月5日閲覧。
- ^ Rosen, Jill (2018年11月5日). 「ジョンズ・ホプキンス大学の科学者がビッグバンに近い起源を持つ謎の星を発見 - 新たに発見された星の組成は、宇宙の系図ではビッグバンからわずか1世代しか離れていない可能性があることを示している」ジョンズ・ホプキンス大学。 2018年11月5日閲覧。
- ^ Schlaufman, Kevin C.; Thompson, Ian B.; Casey, Andrew R. (2018年11月5日). 「水素燃焼限界に近い超金属欠乏星」. The Astrophysical Journal . 867 (2): 98. arXiv : 1811.00549 . Bibcode :2018ApJ...867...98S. doi : 10.3847/1538-4357/aadd97 . S2CID 54511945.
- ^ セント・フルール、ニコラス(2018年11月5日)。「これまで発見された最も小さな類人猿はサルの台頭を示唆 - 新たに特定された絶滅した霊長類の体重は平均的な飼い猫よりわずかに軽かった」ニューヨーク・タイムズ。2018年11月7日閲覧。
- ^ James B. Rossie、Andrew Hill (2018)。「 ケニア、トゥゲンヒルズの中期中新世に生息するシミオルス属の新種」。Journal of Human Evolution。125 : 50–58。Bibcode : 2018JHumE.125 ... 50R。doi : 10.1016/j.jhevol.2018.09.002。PMID 30502897。S2CID 54625375 。
- ^ カール・ジマー(2018年11月7日)。「ボルネオのジャングルの洞窟で、科学者が世界最古の具象絵画を発見 - ボルネオの洞窟壁画は少なくとも4万年前のもので、古代社会の創造性について興味深い疑問を提起している」ニューヨーク・タイムズ。2018年11月8日閲覧。
- ^ Aubert, M.; et al. (2018年11月7日). 「ボルネオ島の旧石器時代の洞窟壁画」. Nature . 564 (7735): 254–257. Bibcode :2018Natur.564..254A. doi :10.1038/s41586-018-0679-9. PMID 30405242. S2CID 53208538.
- ^ ハードワーク、ブライアン(2018年11月7日)。「ボルネオの洞窟で発見された世界最古の具象絵画 - 少なくとも4万年前のものとされる牛のような動物の描写は、世界の他の地域で発見された古代の岩絵と驚くほど類似している」スミソニアン。 2018年11月8日閲覧。
- ^ 「近隣の恒星の周りに太陽系外惑星が発見される」BBCニュース。2018年11月14日。 2018年11月14日閲覧。
- ^ 「2番目に近い恒星系の周囲にスーパーアースが発見される」EurekAlert! 2018年11月14日2018年11月14日閲覧。
- ^ 「我々の惑星系に2番目に近い恒星系を周回する冷たいスーパーアースを発見」EurekAlert! 2018年11月14日2018年11月14日閲覧。
- ^ 「バーナード星を周回するスーパーアース」ESO 2018年11月14日2018年11月14日閲覧。
- ^ ab Chang, Kenneth (2018年11月19日). 「NASAの火星2020探査車が着陸地点を取得:湖のあるクレーター - 探査車はジェゼロクレーターとデルタで生命の化学的構成要素や過去の微生物の痕跡を探索する」ニューヨークタイムズ。 2018年11月21日閲覧。
- ^ Lim, XiaoZhi (2018年11月16日). 「キログラムは死んだ。キログラム万歳! - 投票(および1世紀にわたる研究)の後、質量の標準測定単位が再定義され、ル・グラン・Kの長い統治は終了」ニューヨーク・タイムズ。 2018年11月17日閲覧。
- ^ 「歴史的な投票によりキログラムとその他の単位が自然定数に結びつく」NIST。2018年11月16日。 2018年11月16日閲覧。
- ^ Milton, Martin (2016年11月14日). 2016年のBIPMの活動のハイライト(PDF) . SIM XXII総会. モンテビデオ、ウルグアイ: Sistema Americana de Metrologia. p. 10. 2017年9月1日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2018年11月17日閲覧。会議は11月13日から16日まで開催され、再定義に関する投票は最終日に予定されていた。
- ^ BIPM 声明: SI の改訂案に関するユーザー向け情報(PDF)、オリジナル(PDF)から2018-01-21 にアーカイブ、2018-11-17に取得
- ^ 「決定CIPM/105-13(2016年10月)」。この日は メートル条約の144周年記念日である。
- ^ 「重労働が可能なヒューマノイドロボットプロトタイプHRP-5Pの開発」PhysOrg 2018年11月16日。 2018年11月19日閲覧。
- ^ Gough, Evan (2018年11月20日). 「フォボスの奇妙な溝は表面を転がる岩石によって引き起こされた」. Universe Today . 2018年11月21日閲覧。
- ^ラムズリー、ケネス R.; ヘッド、ジェームズ W. (2019)。「フォボスの溝の起源:スティックニークレーター噴出物モデルのテスト」。惑星および宇宙科学。165 :137–147。Bibcode : 2019P&SS..165..137R。doi :10.1016/j.pss.2018.11.004。S2CID 86859432 。
- ^ ウォール、マイク(2018年11月19日)。「ジェゼロクレーターか破滅か!NASAが火星2020探査車の着陸地点を選定」Space.com 。 2018年11月20日閲覧。
- ^ RBurnham (2018年11月19日). 「溢れ出るクレーター湖が火星の峡谷を刻んだ」.レッドプラネットレポート. 2018年11月20日閲覧。
- ^ スタッフ (2018年11月19日). 「溢れ出るクレーター湖が火星の峡谷を刻む」テキサス大学オースティン校. 2018年11月20日閲覧。
- ^ WMケック天文台(2018年11月20日)。「太陽系外惑星への足がかり - 研究者たちは、いつか地球外生命の兆候を探すための技術を完成させている」EurekAlert! 。 2018年11月21日閲覧。
- ^ Wang, Ji; et al. (2018年11月20日). 「適応光学を利用したLバンド高分散分光法によるHR 8799 cの大気中の水の検出」.天文学ジャーナル. 156 (6): 272. arXiv : 1809.09080 . Bibcode :2018AJ....156..272W. doi : 10.3847/1538-3881/aae47b . S2CID 119372301.
- ^ 「大気中の温室効果ガス濃度が新たな記録に到達」。WMO。2018年11月20日。 2018年11月22日閲覧。
- ^ 「気候変動を引き起こす温室効果ガスが記録的なレベルに、国連が発表」ガーディアン。2018年11月22日。 2018年11月22日閲覧。
- ^ 「慢性腎臓病のリスクに関連する35の腎臓遺伝子が明らかに」EurekAlert! 2018年11月22日2018年11月22日閲覧。
- ^ 「地球温暖化防止のための大気散布計画は本当に効果があるのか?」EurekAlert! 2018年11月22日2018年11月23日閲覧。
- ^ 「太陽光地理工学は『驚くほど安価』になる可能性がある - レポート」ガーディアン。2018年11月23日。 2018年11月23日閲覧。
- ^ ab Chang, Kenneth (2018年11月26日). 「NASAの火星探査機インサイトが赤い惑星の表面に着陸 - 今後数か月で、宇宙船は火星の地下世界の研究を開始し、火星の地震を聞き、塵に覆われた世界の形成に関する秘密を明らかにする」ニューヨークタイムズ。 2018年11月26日閲覧。
- ^ 「NCA4第2巻およびSOCCR2の発表について:地球変動研究小委員会の委員長代理および事務局長からの手紙」GlobalChange.gov。2018年11月23日。 2018年11月24日閲覧。
- ^ 「最新の国家気候評価によると、米国はすでに気候変動による被害を受けている」憂慮する科学者連合。2018年11月23日。 2018年11月24日閲覧。
- ^ ミルマン、オリバー(2018年11月23日)。「気候変動は『米国の生活に多大な損害を与えるだろう』」ガーディアン。 2018年11月24日閲覧。
- ^ 「気候変動:報告書は米国の生活への影響拡大を警告」BBCニュース。2018年11月23日。 2018年11月24日閲覧。
- ^ 「アマゾンの熱帯雨林の森林破壊は『過去10年間で最悪』とブラジルが発表」BBCニュース。2018年11月24日。 2018年11月24日閲覧。
- ^ “Amazônia Legal の分類”.環境省。 2018 年 11 月 23 日。2018 年11 月 24 日に取得。
- ^ BioMed Central (2018年11月22日). 「ISSの微生物は宇宙飛行士の健康への脅威を避けるために監視されるべき」. EurekAlert!. AAAS . 2018年11月25日閲覧。
- ^ Singh, Nitin K.; et al. (2018年11月23日). 「国際宇宙ステーションから分離された多剤耐性エンテロバクター・ブガンデンシス種とヒト病原性株との比較ゲノム解析」BMC Microbiology . 18 (1): 175. doi : 10.1186/s12866-018-1325-2 . PMC 6251167 . PMID 30466389.
- ^ ムーア、クリスティン(2018年11月24日)。「新しい研究は、すべての人類は20万年前に生きていた一組の夫婦の子孫であると結論付けました - 科学者のデイビッド・セイラーは、人類は10万年から20万年前に生きていた一組の夫婦の産物であると示唆する「驚くべき」研究の結論に「反対した」と説明しました」。Inquisitr 。 2018年11月24日閲覧。
- ^ O'Callaghan, Laura (2018年11月24日). 「私たちは皆、つながっている:人類全体が20万年前に一組のカップルから生まれた方法 - 現代人は20万年前に交配した一組のカップルから生まれたと科学者らは主張」デイリー・エクスプレス。 2018年11月24日閲覧。
- ^ Stoeckle, MY; Thaler, DS (2018). 「なぜミトコンドリアが種を定義するのか?」. Human Evolution . 33 (1–2–2018): 1–30. doi :10.14673/HE2018121037. 2018年11月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月24日閲覧。
- ^ Stoeckle, MY; Thaler, DS (2018). 「なぜミトコンドリアが種を定義するのか?」(PDF) . Human Evolution . 33 (1–2–2018): 1–30. doi :10.14673/HE2018121037. 2018年12月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2018年11月24日閲覧。
- ^ Regalado, Antonio (2018年11月25日). 「独占:中国の科学者がCRISPRベビーを誕生させている - 遺伝子編集を使用してDNAを調整した初の子どもを誕生させる大胆な取り組みが進行中」MITテクノロジーレビュー。 2018年11月26日閲覧。
- ^ 「中国、科学者が初の遺伝子編集ベビーを主張し調査を命令」ニューヨークタイムズ。ロイター。2018年11月26日。 2018年11月26日閲覧。
- ^ Marchione, Marilyn (2018年11月26日). 「中国の研究者が初の遺伝子編集ベビーを主張」AP通信. 2018年11月26日閲覧。
- ^ Begley, Sharon (2018年11月26日). 「CRISPRで女児が誕生したとの主張がゲノム編集サミットを驚かせる」Stat News . 2018年11月26日閲覧。
- ^ ロバーツ、ミシェル(2018年11月26日)。「中国の赤ちゃんの遺伝子編集の主張は『疑わしい』」BBCニュース。 2018年11月26日閲覧。
- ^ ライアン・ジャクソン(2018年11月25日)。「中国の科学者が初の遺伝子編集された人間の赤ちゃんを作ったと主張 - 中国の研究グループはCRISPRを使用して人間の胚を遺伝子編集し、健康な双子の女の子を誕生させたと主張」CNET 。 2018年11月26日閲覧。
- ^ オズボーン、チャーリー(2018年11月26日)。「世界初の遺伝子編集された子供とされるルルとナナを紹介します。中国の科学者は、編集されたDNAを持って生まれた双子は健康に生まれたと主張」ZDNet 。 2018年11月26日閲覧。
- ^ 「凍結乾燥ポリオワクチンがポリオ撲滅の糸口となる可能性」EurekAlert! 2018年11月27日2018年11月27日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2018年12月3日)。「見える光はすべて? 4 x 1084光子」ニューヨークタイムズ。 2018年12月4日閲覧。
- ^ Fermi-LAT コラボレーション (2018 年 11 月 30 日)。「ガンマ線による宇宙の星形成史の解明」 。Science。362 ( 6418): 1031–1034。arXiv : 1812.01031。Bibcode : 2018Sci ... 362.1031F。doi : 10.1126 / science.aat8123。PMID 30498122。S2CID 54167201 。
- ^ ab Chang, Kenneth (2018年12月3日). 「NASAのオシリス・レックスが2年間の旅を経て小惑星ベンヌに到着 - 宇宙船は原始的な宇宙岩石の詳細な研究を開始し、初期の太陽系の手がかりを求めている」ニューヨーク・タイムズ。 2018年12月3日閲覧。
- ^ アリゾナ大学(2018年12月10日). 「一般公開: 2018年12月10日 - アリゾナ大学主導のOSIRIS-RExが小惑星に水を発見、ベンヌが優れたミッションターゲットであると確認」EurekAlert! . 2018年12月11日閲覧。
- ^ ドロズドフ、AP;コン、PP;ミンコフ、VS;ベセディン、SP;マサチューセッツ州クゾヴニコフ。モザファリ、S.バリカス、L.バラキレフ、F.グラフ、D. (2018-12-04)。 「高圧下の水素化ランタンにおける250 Kでの超伝導」。自然。569 (7757): 528–531。arXiv : 1812.01561。Bibcode :2019Natur.569..528D。土井:10.1038/s41586-019-1201-8。PMID 31118520。S2CID 119231000 。
- ^ オックスフォード大学(2018年12月5日). 「宇宙にバランスをもたらす: 新理論は宇宙の失われた95%を説明できる」EurekAlert! . 2018年12月6日閲覧。
- ^ Farnes, JS (2018). 「ダークエネルギーとダークマターの統一理論:修正されたΛCDMフレームワーク内での負の質量と物質生成」.天文学と天体物理学. 620 : A92. arXiv : 1712.07962 . Bibcode :2018A&A...620A..92F. doi :10.1051/0004-6361/201832898. S2CID 53600834.
- ^ 「新たな攻撃によりウェブサイトのセキュリティCAPTCHAが時代遅れになる可能性」EurekAlert! 2018年12月5日2018年12月5日閲覧。
- ^ Walsh, Fergus (2018-12-05). 「「形質転換」遺伝子プロジェクトによるより迅速な診断」BBCニュース。 2018年12月5日閲覧。
- ^ McGrath, Matt (2018-12-05). 「自動車と石炭が2018年の『強力な』CO2増加を促進」BBCニュース。 2018年12月5日閲覧。
- ^ 「気候現実チェック:2018年、世界の炭素汚染が増加」AP通信2018年12月5日2018年12月5日閲覧。
- ^ ル・ケレ、コリンヌ;アンドリュー、ロビーM。フリードリングシュタイン、ピエール。シッチ、スティーブン。ハウク、ジュディス。ポングラッツ、ジュリア。ピッカーズ、ペネロペ A.コルバッケン、ヤン・イーヴァル。ピーターズ、グレン P.カナデル、ジョセップ G.アーネス、アルムット。アローラ、ヴィヴェク K.バルベロ、レティシア。バストス、アナ。ボップ、ローラン。シュヴァリエ、フレデリック。チニ、ルイーズ P.シアイス、フィリップ。ドニー、スコット C.グクリツァリス、サノス。ゴル、ダニエル・S.ハリス、イアン。ヴァネッサ、ハバード。ホフマン、フォレスト M.ホッペマ、マリオ。ホートン、リチャード A.ハート、ジョージ。イリヤナ、タチアナ。ジェイン、アトゥル K.他。 (2018-12-05). 「2018年世界の炭素予算」.地球システム科学データ. 10 (4): 2141–2194. Bibcode :2018ESSD...10.2141L. doi : 10.5194/essd-10-2141-2018 .ハードディスク: 21.11116/0000-0002-518C-5 .
- ^ リンコン、ポール (2018-12-07). 「嫦娥4号:中国の月探査ミッションが月の裏側へ発射」BBCニュース。 2018年12月7日閲覧。
- ^ Gill, Victoria (2018年12月10日). 「Nasaのボイジャー2号探査機が太陽系を離脱」BBCニュース。 2018年12月10日閲覧。
- ^ ブラウン、ドウェイン、フォックス、カレン、コーフィールド、ショーン・ポッター(2018年12月10日)。「リリース18-115 - NASAのボイジャー2号探査機が星間空間に突入」NASA 。 2018年12月10日閲覧。
- ^ エイモス、ジョナサン (2018-12-11). 「東南極の氷河が動き始めている」BBCニュース. 2018年12月11日閲覧。
- ^ Witze, Alexandra (2018-12-10). 「東南極の氷は誰も考えなかったほど急速に失われている」. Nature : 11. doi :10.1038/d41586-018-07714-1. S2CID 134345401 . 2018-12-11閲覧。
- ^ Deep Carbon Observatory (2018年12月10日). 「地球深部の生命は150億~230億トンの炭素を保有しており、これは人類の数百倍に相当します。Deep Carbon Observatoryの協力者たちは『深海のガラパゴス』を探索し、地球の最も手つかずの生態系について知られていること、知られていないこと、そして知ることができないことをさらに明らかにしました」。EurekAlert ! 。 2018年12月11日閲覧。
- ^ ピーター・ドックリル(2018年12月11日)。「科学者らが地球の表面下に隠された生命の巨大な生物圏を解明」サイエンスアラート。 2018年12月11日閲覧。
- ^ Gabbatiss, Josh (2018年12月11日). 「大規模な『深海生命』研究で、地球の表面下深くに数十億トンの微生物が生息していることが明らかに」。The Independent。2022年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年12月11日閲覧。
- ^ クライン、ジョアンナ(2018年12月19日)。「あなたの足元の深いところに、彼らは100億年もの間住んでいる - 地球の中心への本当の旅が始まった。科学者たちは、生命についての私たちの認識を揺るがす地表下の微生物を発見している」。ニューヨークタイムズ。 2018年12月21日閲覧。
- ^ ab オーバーバイ、デニス(2018年12月21日)。「アポロ8号の地球の出:世界中で撮影された写真 - 半世紀前の今日、月からの写真が人類の地球再発見を助けた」ニューヨークタイムズ。2018年12月24日閲覧。
- ^ ab Boulton, Matthew Myer; Heithaus, Joseph (2018年12月24日). 「私たちは皆、同じ惑星の乗り物です。50年前に宇宙から見た地球は、保存し大切にすべき贈り物のように見えました。何が起こったのでしょうか?」。ニューヨークタイムズ。 2018年12月25日閲覧。
- ^ ab テッド・ウィドマー(2018年12月24日)。「プラトンは地球をどのように考えていたのか? - 何千年もの間、人類は宇宙の世界を想像しようとしてきた。50年前、ついにそれを目にすることができた」ニューヨーク・タイムズ。 2018年12月25日閲覧。
- ^ Gill, Victoria (2018-12-12). 「気候変動: 北極圏のトナカイの数が半減」BBCニュース。 2018年12月12日閲覧。
- ^ 「2018年北極圏レポートカード:トナカイとカリブーの個体数は減少し続けている」NOAA 2018年12月11日2018年12月23日閲覧。
- ^ 「太陽系外縁部の専門家が『遥か彼方』にある準惑星を発見」Phys.org 2018年12月17日2018年12月20日閲覧。
- ^ セント・フルール、ニコラス(2018年12月17日)。「羽毛と毛皮が翼竜の化石発見を覆す - 2つの化石の分析により羽毛の起源が約7000万年前に遡るが、確認にはさらなる標本が必要になるかもしれない」ニューヨーク・タイムズ。2018年12月19日閲覧。
- ^ スタッフ (2018年12月18日). 「翼竜には4種類の羽毛があった、新たな研究で判明」Sci-News.com . 2018年12月19日閲覧。
- ^ Benton, Michael J.; Xu, Xing; Orr, Patrick J.; Kaye, Thomas G.; Pittman, Michael; Kearns, Stuart L.; McNamara, Maria E.; Jiang, Baoyu; Yang, Zixiao (2019年1月1日). 「複雑な羽毛のような分岐を持つ翼竜の外皮構造」. Nature Ecology & Evolution . 3 (1): 24–30. doi :10.1038/s41559-018-0728-7. hdl : 1983/1f7893a1-924d-4cb3-a4bf-c4b1592356e9 . ISSN 2397-334X. PMID 30568282. S2CID 56480710.
- ^ 中国科学院(2018年12月18日). 「花はこれまで考えられていたよりも5000万年早く起源」. EurekAlert! . 2018年12月18日閲覧。
- ^ グロスマン、デイビッド。「隕石が核爆弾並みの力で地球に衝突したのに、私たちはほとんど気づかなかった」。ポピュラーメカニクス。 2019年3月18日閲覧。
- ^ Cook, Jia-Rui; Good, Andrew (2018年12月19日). 「NASAのInSightが火星に最初の機器を配置」NASA . 2018年12月20日閲覧。
- ^ 「持続可能な『プラスチック』が近づいている」Phys.org 2018年12月24日2018年12月25日閲覧。
- ^ オーバーバイ、デニス(2018年3月14日)。「スティーブン・ホーキングが76歳で死去、彼の心は宇宙をさまよった」ニューヨーク・タイムズ。 2018年3月14日閲覧。
