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2019 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 -ニューホライズンズ 宇宙探査機がカイパーベルト天体486958アロコス(別名ウルティマ・トゥーレ)を通過し、太陽系の天体の中で最も外側に接近した。[2] [3] [4]
- 1月2日 - 研究により、グリーンランドの氷床が溶けて、大量の温室効果ガスであるメタンが大気中に放出されていることが判明した。[5]
- 1月3日
- 1月4日
- ローザンヌ連邦工科大学(EPFL)の研究者らは、励起子の特性を制御し、励起子が生成する光の偏光を変える方法を報告した。この方法は、エネルギー損失と熱放散が少ないトランジスタの実現につながる可能性がある。[9]
- 研究者らは、嚢胞性線維症などの疾患の治療を助けるために肺に直接投与できる吸入可能なメッセンジャーRNA エアロゾルを設計した。[10]
- 1月6日
- 部分日食が発生しました。
- 1月8日
- 米国エネルギー省プリンストンプラズマ物理研究所(PPPL)の研究者らは、核融合炉の「ティアリングモード」を安定化させる新しい方法を報告した。この方法は、電波を使ってプラズマの温度に小さな変化を生み出し、より簡単に制御できるようにするものである。[11]
- IBMは、同社初の商用統合量子コンピューティングシステムであるIBM Q System Oneを発表した。 [12] [13]
- 1月9日
- 1月10日 - 天文学者は、通常の超新星の10~100倍の明るさを誇る非常に強力な天体爆発であるAT2018cowは、ブラックホールに引き裂かれた白色矮星であった可能性があると提唱している。あるいは、ブラックホールや中性子星を残して超新星が爆発し、初めて観測されたコンパクトな天体の形成である可能性がある。[19] [20] [21]
- 1月11日 – ミシガン大学の研究者らは、液体の入った容器から形状を持ち上げるという従来の方法よりも最大100倍高速な3Dプリントの新しい手法を実証した。 [22]
- 1月14日 – PNAS誌に掲載された研究によると、南極では1979年から2017年の間に年間の氷の質量損失が6倍に増加したことが判明した。[23]
- 1月16日 - 生態学モノグラフ誌に掲載された研究によると、世界最大の魚類であるジンベイザメ(Rhincodon typus )は、持続的な採餌特化、絶食、雑食性を有している可能性があることが示唆されている。 [24]
- 1月17日
- 科学者らは、アウストラロピテクス・セディバは、古いアウストラロピテクス・アフリカヌスや新しいホモ・ハビリスとは異なるが、解剖学的な類似点を共有していると報告している。[18]
- 天文学者らは、土星の1日は10時間33分38秒であると決定されたと報告している。 + 1分52秒
− 1分19秒 惑星のCリングの研究に基づいています。[25] [26]
- 1月21日
- 科学者らは、グリーンランドの氷床は2003年よりも4倍の速さで溶けており、最も大きな氷の損失は南西部で起こっていると報告している。[27]
- 月食
- 1月22日 - アルファベット傘下のウェイモは、2019年後半に米国ミシガン州で世界初の自動運転車量産工場の建設を開始すると発表した。[28] [29] [30] [31]
- 1月23日
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- 1月24日
- NASAは、オポチュニティ探査車が火星に15年間滞在していると発表した。 [36] [37]
- NASAの科学者は、月 で地球最古の岩石を発見したと報告した。アポロ14号の宇宙飛行士は月からいくつかの岩石を持ち帰り、その後、科学者は岩石の1つの破片に「約40億年前の地球の一部」が含まれていることを突き止めた。岩石の破片には、地球では一般的だが月では非常に珍しい石英、長石、ジルコンが含まれていた。 [38]
- ケンタッキー大学によってアホロートルの完全なゲノム配列が解読されたと報告されている。 [39] [40]
- 1月25日 - Alphabetの子会社DeepMindの新しい人工知能アルゴリズムAlphaStarが、リアルタイム戦略ゲームStarCraft IIのプロプレイヤーを11ラウンド中10ラウンドで破った。[41] [42] [43]
- 1月29日 -パデュー大学工学部の研究者らがACS Sustainable Chemistry & Engineering誌に、プラスチック廃棄物を炭化水素燃料に変える新しいプロセスを詳述した論文を発表した。[44] [45] [46]
- 1月30日 - 科学者らは、デニソワ人、ネアンデルタール人、および関連する混血種を含む数種類の人類が数千年にわたってシベリアのデニソワ洞窟に居住していた可能性があると報告しているが、彼らが洞窟を共有していたかどうかは不明である。[47]
- 1月31日
- カリフォルニア大学バークレー校の研究者らは、光の照射を利用して粘性液体を複雑な固体に変える新しいタイプの3Dプリンターを実証した。 [48]
- メルボルンのRMIT大学が開発し、1980年代のビデオゲーム「モンテスマの復讐」をプレイするように訓練された新しいAIは、 Google DeepMindよりも10倍速く、ゲームをクリアできると報告されている。[49]
2月

- 2月1日 - NASAの科学者らは、火星探査車キュリオシティが初めてゲイルクレーターのシャープ山の密度を決定し、山がどのように形成されたかについてより明確な理解を確立したと報告した。[52] [53]
- 2月3日 - 医学者は、アルブミンに結合したイリジウムが光感受性分子を作り、癌細胞に浸透し、光を照射すると(光線力学療法と呼ばれるプロセス)、癌細胞を破壊できると発表しました。[50] [51]
- 2月4日 –国際総合山岳開発センターの調査によると、炭素排出量が急速に削減されたとしても、ヒンドゥークシュ山脈とヒマラヤ山脈の氷河の36%が2100年までに消滅すると結論づけている。排出量の削減がなければ、消失は3分の2に達する可能性がある。[54] [55]
- 2月5日 - NASAは、火星探査機インサイトとともに火星に着陸した2機の小型通信キューブサットが音信不通となり、今後連絡が取れなくなる可能性が高いと報告した。[56]
- 2月6日
- NASAとNOAAは、2018年は1951年から1980年の平均より0.83℃(1.5℃)高く、世界的に記録上4番目に暑い年だったことを確認しました。 [57]
- カナリア天体物理学研究所の科学者らは、地球から約1,670光年離れたケプラー107系で発生したと考えられる太陽系外惑星の衝突の証拠を初めて発表した。 [58]
- 2月7日
- カリフォルニア州リッチモンドに本社を置くサンガモ・セラピューティクスと協力する医学研究者らは、ハンター症候群の患者のDNAを永久的に改変する初の「体内」ヒト遺伝子編集療法を発表した。[59]サンガモによるジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)を使用した遺伝子編集の臨床試験は進行中である。[60]
- 2020年7月に打ち上げられ、火星の過去の生命の存在を調査する予定のエクソマーズ探査車は、 DNA研究の先駆者であるロザリンド・フランクリンにちなんで、正式にロザリンド・フランクリン探査車と命名された。[61]
- 科学者たちは、データストレージ技術の性能を向上させる可能性のある新しいタイプの磁石を発見したと発表した。[62]

- 2月8日 - NASAの科学者は、最新の画像とデータを研究し、ニューホライズンズ宇宙船が訪れた遠隔カイパーベルト天体である486958アロコスが、これまで考えられていたよりも平らであると判明したと報告した。そして、2つの楕円体というよりは、大きな「パンケーキ」(大きな葉)と「クルミ」(小さな葉)に似ていると説明されている。[1] [65]
- 2月11日 - 科学者たちは、人工知能(AI)を使用した遺伝学研究に基づき、現代人のゲノムの中にネアンデルタール人、デニソワ人、または人間のハイブリッド(デニー(ハイブリッドホミニン)など)ではない、未知の人類の祖先種の存在を示唆する証拠を発見した。[66] [67]
- 2月13日 - NASA当局は、火星探査車オポチュニティが繰り返し送信された起動信号に応答しなかったため、ミッションを終了したと発表しました。最後のコンタクトは2018年6月10日でした(最後のパノラマ画像はこちらをクリックしてください。)[63] [64]
- 2月18日
- 英国人女性が加齢黄斑変性症(AMD)の遺伝子治療を受けた世界初の人物となった。[68]
- 科学者たちは遺伝子治療を用いてDFNB9難聴の成体マウスモデルの聴力を回復させた。[69]
- 2月19日
- オックスフォード・マーティン・スクールの研究者らは、長期的には培養肉の一部は従来の養殖肉よりも環境に悪影響を与える可能性があるという証拠を発表した。[70] [71]
- 科学者たちは同位体研究に基づいて、少なくとも一部のネアンデルタール人は肉を食べていた可能性があるという証拠を報告している。[72] [73] [74]

- 2月21日
- 科学者たちは、 4つの天然核酸塩基と4つの人工核酸塩基からなる、ハチモジDNAという新しい形態のDNAを発表しました。このような8塩基DNAシステムの利点には、デジタルデータの保存能力の向上や、地球外生命体の探索の可能性についての洞察などが含まれる可能性があります。[75] [76]
- 科学者らは、中国の研究者である何建奎が作成した、史上初の生殖細胞 遺伝子編集を受けた双子の赤ちゃん、ルルとナナの脳が、意図せず(あるいは意図的に[77])強化された可能性があると報告している。[78]
- スペースXは、世界初の民間資金による月へのミッションとなるスペースILのベレシート探査機を打ち上げた。[79] [80]
- スコット・S・シェパード率いる天文学者たちは、太陽系でこれまでに発見された中で最も遠い天体であるファーファーアウトを発見したと発表した。太陽から140AU(210億km)と推定される距離にある。[81]
- 2月25日
- 科学者たちは、ネアンデルタール人が現代人のように直立歩行していたという証拠を報告している。 [82] [83]
- 1テラバイト(TB)の記憶容量を持つ最初のmicroSDカードがMicronによって発表されました。[84]
- 2月26日 - RMIT大学の研究者らは、液体金属触媒を使用して二酸化炭素ガスを石炭に戻す方法を実証した。これは、炭素を固体の形で貯蔵する新しい方法となる可能性がある。[85]
- 2月28日
- 科学者たちは、火星にかつて惑星規模の地下水システムが存在したことを示す初めての証拠を報告した。[86] [87]
- 科学者たちは、マウスの目に注入されたナノ粒子を使用して、赤外線視覚を持つマウスを作成したと報告している。 [88]
行進
- 3月3日 - アメリカの宇宙飛行士を宇宙に運ぶことを目的とした、スペースX社の ドラゴン宇宙船の新型有人バージョンの無人デモ飛行が、国際宇宙ステーションとの自律ドッキングに成功した。[89]数日後、地球に帰還した。[90]

- 3月4日 – 科学者らは、小惑星を破壊することは以前考えられていたよりもはるかに難しいかもしれないと報告した。[92] [93]さらに、小惑星は破壊された後、重力によって再び形成される可能性がある。[94]
- 3月5日
- 「ベルリン患者」の10年後に、 HIV-1の持続的な寛解の2番目の症例が報告されました。[95] [96]
- 天文学者たちは、 EPIC 204376071の異常な減光を発見したと報告している。この星は、明るさが最大80%も減光していることが観測されており、タビーの星の22%の減光よりもはるかに深刻である。[97] [98] [99]
- 3月7日 – マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者らは、体内の深部にある200個ほどの小さな腫瘍を発見できる新しい光学画像システムを実証した。[100]
- 3月8日 - 天文学者は、天の川銀河の質量は半径約129,000光年の範囲内で太陽の1.5兆倍であると報告した。これは以前の研究で決定された量の2倍以上であり、銀河の質量の約90%が暗黒物質であることを示唆している。[101] [102]
- 3月11日 - 日本とロシアの科学者チームは、マンモスの死骸から採取した細胞核をマウスの細胞に移植したところ、生物学的活性を示したと報告した。[91]
- 3月13日 -欧州ELIプロジェクトの一環であるマグレレのELI-NPのレーザーが史上最強のレーザーシステムとなり、ピーク出力10ペタワットに達した。[103]
- 3月15日 - NASAは、人間の体内に潜むウイルスが宇宙ミッション中に活性化する可能性があり、将来の深宇宙ミッションで宇宙飛行士にさらなるリスクをもたらす可能性があると報告した。[104]

- 3月16日 - NASAは、2018年12月18日にベーリング海カムチャッカ半島付近に173キロトンの火球(カムチャッカ隕石)が落下したと発表した。これはチェリャビンスク隕石に次いで、過去30年間で地球に衝突した2番目に大きな小惑星である。[107] (画像参照)
- 3月18日
- 研究者らは、遺伝子研究に基づいて、現代の ホモ・サピエンスが30万年以上前に南アフリカで最初に出現し、東アフリカに移動し、そこから約6万年前にアフリカから世界の他の地域に移動したことを裏付ける証拠を示しています。[108] [109]
- 物理学者の エイドリアン・ベジャンは、年をとるにつれて時間 が短く感じる理由について、「身体が老化するにつれて、人間の脳が画像を取得し処理する速度がますます遅くなる」ためだと説明しています。[110] [111] [112]
- 3月19日
- カレン・ウーレンベックは、権威あるアーベル数学賞を受賞した最初の女性であると伝えられている。[113] [114]
- 天文学者たちは、一酸化炭素が他の惑星で繁栄している地球外生命体の生物学的特徴である可能性があるというシナリオを説明しています。[115]
- 3月20日 - 古生物学者が、中国北西部で約1億1500万年前に生息していた、産卵していない卵を持つ最初の化石鳥類であるAvimaia schweitzeraeの発見を報告した。[105] [106]
- 3月27日
- 科学者らは、 EXPOSE-R2ミッションに関連したBIOMEX研究の一環として、地球の生命体が国際宇宙ステーション(ISS)の外側の宇宙空間で18か月間生存したと報告しており、理論的には火星で生命が生存できる可能性があることを示唆している。[116] [117]
- ESOの天文学者たちは、超大型望遠鏡干渉計(VLTI)のGRAVITY装置を使用して、光干渉法で太陽系外惑星HR 8799 eを初めて直接検出したことを発表しました。[118]
- 中国の科学者らは、ヒトの脳に関連するMCPH1遺伝子を実験用アカゲザルに挿入した結果、遺伝子組み換えサルは対照群の非遺伝子組み換えサルと比較して、「色と形の一致を伴う短期記憶テスト」でより良い成績を収め、より速く答えることができたと報告している。[119] [120]
- 3月28日
- 3月29日 - 古生物学者は、ノースダコタ州のヘルクリーク層にあるタニスと呼ばれる遺跡について、紀元前6576万年前の動物と植物の化石が含まれていると報告した。これらの化石は、チクシュルーブ衝突後の数分から数時間の間に空から落ちてきた小さな岩やガラスの破片に埋め込まれている。堆積物には、その後の巨大津波によって水に浸かった痕跡も見られる。[126] [127]
4月

- 4月1日
- 4月4日 - NASAは、 2019年3月に火星の探査車キュリオシティが撮影した、火星の2つの衛星デイモス(アニメーション1/2019年3月17日)とフォボス(アニメーション2/2019年3月27日)による日食のアニメーション画像を公開した。[137] [138]
- 4月7日 - NASAは国際宇宙ステーションに存在する微生物と真菌の包括的な研究が行われたと報告した。この研究結果は宇宙飛行士の健康と安全条件の改善に役立つ可能性がある。[139] [140]
- 4月10日 -イベント・ホライズン・テレスコープ・プロジェクトの科学者らが、 M87銀河の中心にある5400万光年離れたブラックホールの史上初の画像を発表した。[128] [129] [130] [131]
- 4月10日
- 科学者たちは、分子の「暗黒状態」、つまり通常はアクセスできない状態での反応を観察する方法を発見した。[141]
- 4月11日

- 4月12日 - NASAは宇宙飛行士双子研究の医学的結果を報告した。宇宙飛行士 双子の片方は国際宇宙ステーションで1年間過ごし、もう片方は地球で1年間過ごしたが、双子の片方をもう片方と比較すると、DNAや認知の変化に関連するものを含むいくつかの長期的な変化が示された。 [146] [147]
- 4月16日 – 科学者らは、標準的な治療が奏功しなかった癌患者の治療に、CRISPR技術を用いてヒト遺伝子を編集したことを初めて報告した。 [148] [149]
- 4月17日 - 長い探索の末、天文学者たちは、ビッグバンから約10万年後に形成されたと考えられている原始分子である水素化ヘリウムを、宇宙空間で初めてNGC 7027で検出したと報告した。[150] [151]
- 4月23日 - NASAは火星探査機インサイトが火星で最初の火星地震を検出したと報告した。[152] [153] (関連オーディオビデオファイル)
- 4月24日 -キセノン 暗黒物質プロジェクトは、半減期が180兆年のキセノン124の放射性崩壊を観測したと発表した。[154] [155]
- 4月25日 - 天文学者は、ハッブル定数を決定する際に、使用される測定方法に応じてさらに大きな矛盾があると報告し、宇宙の仕組みを説明する上で現在十分に理解されていない物理学の領域を示唆した。[156] [157] [158] [159] [160]
- 4月29日 -ハッブル宇宙望遠鏡の協力を得た科学者らは、星間の星間空間で、大きく複雑なイオン化分子であるバックミンスターフラーレン(C 60)(別名「バッキーボール」)の検出を確認した。[144] [145]
- 4月30日 - 生物学者は、非常に大きなクラゲウイルスまたはその近縁種が、より単純な原核細胞から複雑な真核細胞への進化の少なくとも一部に関与している可能性があると報告した。[161]
5月

- 5月1日 – 米国の研究者による研究で、ATDC遺伝子を削除するとマウスの膵臓がんの増殖を防ぐことができることが判明しました。[165]
- 5月2日
- 天文学者たちはハッブル宇宙望遠鏡から、16年にわたる努力の成果であるハッブル・レガシー・フィールド・ズームアウト(ビデオ; 00:50)を公開し、銀河のウルトラディープフィールドから銀河のレガシーフィールドまでのズームアウト画像を提供している。[166]
- ランセット誌に掲載された、抗レトロウイルス療法を受けた約1,000組の同性愛男性カップルを対象とした研究では、8年間にわたってHIV感染の事例は発見されなかった。 [167] [168]
- 5月3日 - 英国国立原子力研究所(NNL)とレスター大学は、アメリシウムから初めて実用的な電力を生成したと報告した。これは、最大400年間のミッションに電力を供給する「宇宙バッテリー」の開発につながる可能性がある。[169] [170]
- 5月6日
- 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)は、2005年以来初の報告書で、生物多様性の喪失が「加速」しており、現在100万種以上の生物が絶滅の危機に瀕していると警告している。自然界の衰退は「前例のない」ものであり、主に人間の行動によるものである。[162] [163] [164]
- コロンビア大学の研究者らは、低コストで効率的な「温度スイング溶媒抽出(TSSE)」と呼ばれる高塩分塩水の新たな淡水化方法を報告した。 [171]
- 5月8日 - 17歳のイギリス人ティーンエイジャー、イザベル・ホールドウェイが、薬剤耐性感染症の治療のために遺伝子組み換えファージ療法を受けた最初の患者であると報じられた。[172] [173]
- 5月11日 - ハワイのマウナロア天文台で測定された大気中の二酸化炭素濃度が415 ppmに達し、過去250万年で最高値となった。[174] [175]鮮新世後期には、海面は最大20 m上昇し、地球の気候は3 °C上昇した。
- 5月14日
- グラーツ工科大学とルーヴェン・カトリック大学のコンピュータセキュリティ研究者は、インテルとの共同発表の中で、数百万のインテルマイクロプロセッサに影響を及ぼすマイクロアーキテクチャデータサンプリングの脆弱性群を発見したことを発表した。研究者らはこれをFallout、RIDL(Rogue In-Flight Data Load)、ZombieLoadと名付けた。[176]
- マイクロソフトの研究者は、 BlueKeep セキュリティ脆弱性( CVE - 2019-0708) (マイクロソフトでは「重大」と評価)を報告しました。これは、 Windowsオペレーティングシステムの古いバージョン ( Windows 8とWindows 10は影響を受けません)を使用している約 100 万台のコンピューターに、「ワーム化可能な」リモートデスクトップサービス(RDS)リモートコード実行(RCE)リモートデスクトッププロトコル(RDP) 脆弱性をもたらす可能性があります。マイクロソフトは、利用可能な更新パッチをできるだけ早くインストールすることを推奨し、リモートデスクトップサービスが不要な場合はオフにすることを推奨しています。[177] [178] [179] [180]
- マッコーリー大学の研究者らは、プラスチック汚染が、海洋で最も豊富に存在する光合成細菌であり、人間が呼吸する酸素の10%を生産するプロクロロコッカスの成長、光合成、酸素生成に悪影響を及ぼしていると報告している。[181]

- 5月15日
- 5月16日
- 5月19日
- メルボルン大学の研究者らは、 20年間の急速な増加の後、オーストラリアの平均寿命の伸びが異常に鈍化していると報告している。[189] [190]
- 物理学者は、特定の強く相互作用する媒質系における準粒子の崩壊過程は完全に停止する可能性があり、それによってそのような粒子を基本的に不滅にすることができるかもしれないと報告している。[191] [192]
- 5月20日

- 5月21日 -マクマスター大学の研究者らは、ワクチンを40℃までの温度で数週間保管できる新しい効率的な方法を発見したと報告した。[198] [199] [200]
- 5月22日
- 科学者たちは、カナダ北極圏でOurasphaira giraldaeと名付けられた化石 菌類を発見したと報告している。これは、陸上に植物が生息するよりはるか昔の10億年前に陸上で生育していた可能性がある。 [195] [196] [197]
- シカゴ大学の研究者らは、非常に高い圧力での超伝導が-23℃(-9℉)の温度で観測されたと報告している。これは、これまでの確認記録と比較して約50度高い。[201] [202]
- 5月23日
- サウサンプトン大学の研究者は、人間の活動の影響により、哺乳類の平均(中央値)体重は今後1世紀で全体で25%減少すると予測している。 [203] [204] [205]
- 天文学者たちは火星の北極地域に非常に大量の水を発見したと報告している。[206] [207]
- 5月27日 -マレーシアの最後のオスのスマトラサイが死んだと報告され、国内にはメス1頭だけが残った。[208]
- 5月28日 -ミネソタ大学とマサチューセッツ大学の研究チームが、波を利用して振動触媒を作り出し、化学反応の速度を10,000倍に増加させ、サバティエの最大値を超えた。 [209]
6月

- 6月 - エリトリアでヒューグリンのガゼルが再発見される。[211]
- 6月4日 - 天文学者は、ASASSN-V J213939.3-702817.4と名付けられた、以前は不変だった星を発見したと報告した。この星は、非常に珍しい、深い減光現象に関連していると観測された。インダス 星座にあるこの星は、地球から約3,630光年(1,110パーセク)離れている。[212] [213] [214]
- 6月6日 -国際天文学連合(IAU)は創立100周年を記念して、IAU100 NameExoWorldsと呼ばれるプロジェクトで、世界各国から天体、特に太陽系外惑星とその主星に名前を提案するよう呼びかけ、後に同組織による正式な採用を検討すると報じられた。[215] [216] [217]
- 6月10日
- 6月11日
- 天文学者たちは、特に渦巻き銀河に関しては、通常のハッブル分類は支持されない可能性があり、更新する必要があるかもしれないと報告している。 [221]
- コロラド大学ボルダー校の研究者らは、空気中の二酸化炭素と窒素を利用してさまざまな環境に優しいプラスチックや燃料を生産できる「ナノバイオハイブリッド」生物を実証した。[222]
- 6月12日
- 冷たいクエーサーの発見はアメリカ天文学会第234回会議で発表された。[223]
- 天文学者たちは、ティーガーデン星のハビタブルゾーン内で地球と同質量の太陽系外惑星を2つ発見したと報告した。[ 224] [225]
- 6月19日 -カーネギーメロン大学の研究者が、初の非侵襲的マインドコントロールロボットアームを実証。[226]
- 6月20日 -ランカスター大学の研究者らは、 DRAMとフラッシュメモリの両方の特性を組み合わせ、数百倍少ないエネルギーでデータの記録や削除ができる新しい電子メモリデバイスについて説明した。[227]
- 6月21日 - 科学者らは、深海に生息する巨大イカの姿を捉えたビデオを公開した。これは2度目であり、米国の海域では初めてのことだ。 [228] [229] [230]
- 6月22日 -火星探査車キュリオシティの科学者らが、同探査車がこれまで検出した中で最大のメタン濃度である21ppbv(1ppbvは火星の空気の10億分の1がメタンであることを意味する)を検出したと報告した。メタンは生命の存在を示す可能性があるが、地質学的にも生成される可能性がある。[231] [232] [233]
- 6月23日 – ギリシャの研究者らが、生体模倣に基づいた反射防止透明表面を製造するための単一ステップのレーザーテクスチャリングプロセスを初めて報告した。[234]
- 6月24日 - SpaceXはSTP-2ミッションでファルコンヘビーの3度目の打ち上げに成功。これは米国政府が契約した初のファルコンヘビーミッションでもある。
- 6月27日 - NASAのドラゴンフライ宇宙船がニューフロンティア計画の4番目のミッションに選ばれる。2026年に打ち上げられ、 2034年に土星の衛星タイタンの表面に到着する予定。[235] [236]
- 6月28日
- ロシアの天文学者らは、プシュチノ電波天文台のBSA/LPI大型フェーズドアレイ電波望遠鏡によるアーカイブ データ(2012年7月から2018年12月)を解析した結果、 M31(アンドロメダ銀河)とM33(さんかく座銀河)の方向から9つの高速電波バースト(FRB)事象(FRB 121029、FRB 131030、FRB 140212、FRB 141216、FRB 151125.1、FRB 151125.2、FRB 160206、FRB 161202、FRB 180321)を発見したと報告した。この中には、繰り返し発生するFRB(FRB 151125、これまでに検出された3番目のFRB)も含まれている。[ 237 ] [ 238] [239]
- 天文学者たちは、 HD 139139(EPIC 249706694)と名付けられた、明らかにランダムで、現在のところ説明のつかない方法で明るさが暗くなる星の検出を報告した。 [240] [241] [242]
- 6月29日 - 科学者らは、ウィキペディアの全16GBが合成DNAにエンコードされたと報告した。[243]
7月
- 7月1日
- 天文学者らは、2017年10月に太陽系を通過した恒星間物体「オウムアムア」は「純粋に自然起源」の物体であり、それ以外の起源はないと報告している。 [244] [245]

- 個々の原子に対してMRIスキャンが行われた。 [248] [249]
- 7月2日
- 欧州中期予報センターは、 2019年6月の世界平均気温が、これまでの最高気温だった2016年6月より0.1℃高くなり、同月としては過去最高を記録したと報告している。 [250] [251]
- 皆既日食が発生し、南太平洋と南アメリカで皆既日食が観測される。[要出典]
- 天文学者らは、非反復性の高速電波バースト(FRB)であるFRB 190523が発見され、地球から約80億光年離れた、赤方偏移0.66の単一の巨大銀河を含む数秒角の領域に局在していることが注目されたと報告している。 [252] [253]
- 7月3日
- ブリストル大学の科学者たちは、デザイナー接着タンパク質を使用して幹細胞を心臓組織に誘導する新しい方法を説明しています。[254]
- 研究者らは、南北アメリカ、アフリカ、東南アジアにまたがる100万平方キロメートル(39万平方マイル)以上の失われた熱帯雨林を特定しており、回復の可能性が高いとしている。[255] [246] [247]
- 7月7日 - 研究者らは、惑星協会が開発し、 2019年6月25日にファルコンヘビーロケットで地球周回軌道に打ち上げられたキューブサット「ライトセイル2」からの最初の写真を受け取ったと報告した。[256]

- 7月8日 - 天文学者たちは、 GW170817の中性子星合体の検出に続いて、中性子星のペアの合体に基づいてハッブル定数を決定し、以前の方法の矛盾を解決する新しい方法が提案されたと報告した。[259] [260]ハッブル定数の測定値は70.3+5.3
−5.0(km/s)/Mpc. [261] - 7月10日 - 人類学者はギリシャ南部のアピディマ洞窟で21万年前のホモ・サピエンスの化石と17万年前のネアンデルタール人の化石が発見されたと報告した。これはヨーロッパでこれまでに発見されたホモ・サピエンスの化石よりも15万年以上古い。[262] [263] [264]
- 7月11日
- 天文学者たちは、初めて遠方の惑星、特にPDS 70cの周囲に衛星を形成する周惑星円盤を検出したと報告した。[265] [257] [258]
- カーネギーメロン大学は、 Facebook AIと共同で開発された人工知能プログラムが、6人制のノーリミットテキサスホールデムポーカーでトップクラスのプロに勝つことができると報告した。[266]
- 7月12日 – 物理学者が初めて量子もつれの画像を捉えたと報告した。[267] [268]
- 7月13日 - ロシアとドイツの共同宇宙望遠鏡スペクトルRGが、 X線源の研究を目的とした7年間のミッションに向けて宇宙に打ち上げられる。[269]
- 7月15日

- 7月16日 - 天文学者は、新しい方法(赤色巨星法)に基づいてハッブル定数を69.8 km s−1 Mpc−1と決定したと報告した。これは、他の2つの方法で決定された2つの値、67.4( CMB放射法)と74.0(セファイド法)の中間の値であった。[277] [278]
- 7月17日 - 天文学者は、衝突軌道上にあるとすればその領域を通過する可能性を排除することで、直径約30メートル(98フィート)の小惑星2006 QV 89が2019年9月に地球に衝突する可能性を否定した。これ以前は、この小惑星が地球に衝突する確率は7,000分の1とされていた。[279]
- 7月22日
- インド宇宙研究機関(ISRO)は、周回衛星、着陸機、ローバーを含む2回目の月探査ミッションであるチャンドラヤーン2号を打ち上げた。[276]
- 東京の地球生命研究所(ELSI)とマレーシア国立大学バンギ校の生化学者と地球化学者は、初期の地球と同様の条件下で原始細胞に自己集合できる単純な有機分子 (ヒドロキシ酸)を発見したと報告した。[280] [281]
- 7月25日 - 天文学者らは、直径130メートル(430フィート)のこれまで未発見の小惑星2019 OKが、2019年7月25日01:22 GMTに地球から72,000キロメートル(45,000マイル)以内を通過したと報告した。[282]
- 7月30日 - 天文学者は、火星に古代の海があったという仮説を裏付ける証拠を報告した。この海は、ロモノソフクレーターを形成した隕石の衝突によって生じた巨大津波によって形成された可能性がある。[283] [284]
- 7月31日
- 天文学者らは、NASAのトランジット系外惑星探査衛星(TESS)によって発見された「スーパーアース」であるGJ 357 dが、地球から31光年離れた親星の居住可能領域内にあると報告している。[285] [286]
- 天文学者は、A型主系列星S5-HVS1が1,755 km/s(3,930,000 mph)で移動しているのを発見したと報告している。これは、これまで発見されたどの星よりも速い。この星は南天のつる座にあり、地球から約29,000光年離れており、銀河系の中心にある超大質量ブラックホールであるいて座A*と相互作用した後に天の川銀河から放出された可能性がある。[ 287 ] [ 288] [289] [290] [291]
8月
- 8月1日
- 天文学者たちは、光学重力レンズ実験(OGLE)を用いて、2,400個以上のセファイド星の分布に基づいて、天の川銀河の3D構造に対する「歪み」効果のこれまでで最も詳細な測定値を発表しました。[292] [293] [294]
- カーネギーメロン大学の研究者らは、人体の主要な構造タンパク質であるコラーゲンから作られた組織足場の3Dバイオプリントの新技術の詳細を発表した。[295]
- デンマークの極地研究機関であるPolar Portalは、グリーンランドの氷の減少が急増しており、1日で110億トン、7月だけで197ギガトンが溶けたと報告している。[296]

- 8月5日
- 科学者らは、2019年4月にイスラエルの月面着陸船ベレシートが失敗した際に、クリプトバイオティック状態のクマムシが入ったカプセル(およびガラスにレーザーエッチングされたウィキペディアのコピー)が生き残った可能性があると報告している。[297] [298]
- バッファロー大学のエンジニアは、電気を消費せずに建物の一部を最大11℃(20℉)冷却できる新しい装置を発表した。このシステムは、ソーラー「シェルター」の底に安価なポリマー/アルミニウムフィルムを使用し、ボックス内の空気から熱を吸収し、そのエネルギーを宇宙空間に送り返す。[299]
- 8月6日 – リーズ大学の科学者が、厚さわずか原子2個分、0.47ナノメートルの新しい形の金を作製しました。これは、これまでに生成された最も薄い支持されていない金であるだけでなく、より大きな金ナノ粒子よりも10倍効率的に触媒基質として機能します。[300] [301] [302]
- 8月7日 - 生物学者はニュージーランドで、ヘラクレスオウム(またはヘラクレス・イネクスペクタトゥス)と名付けられた、その種としては初めての絶滅した巨大なオウムの化石を発見したと報告した。このオウムは、体高1メートル(3フィート3インチ)、体重約7キログラム(15ポンド)だったと考えられている。[303] [304]
- 8月8日
- 8月9日
- 天文学者たちは、宇宙空間で非常に珍しい8つの繰り返し 高速電波バースト(FRB)信号を検出したと報告した。[307] [308]
- 科学者たちは、より単純な細菌のような細胞から複雑な真核細胞(核を持つ細胞)が出現する理由を説明するのに役立つ可能性のある微生物であるロキアーキアの分離と培養を報告した。[309]
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- 8月11日
- 研究者らは、複数のプロバイダーのハードウェアデバイスドライバーの設計上の欠陥により、Windows 10ユーザーが「重大な」システム侵害のリスクにさらされる可能性があると報告している。[310]
- ケック天文台の天文学者たちは、いて座A*が突然明るくなり、通常の75倍の明るさになったと報告しており、この超大質量ブラックホールが別の天体に遭遇した可能性があることを示唆している。[311]
- 8月13日 - コンピュータの専門家は、BlueKeepの セキュリティ脆弱性が、プログラムのリモートデスクトッププロトコルを介してパッチを適用していない古いバージョンのMicrosoft Windowsに影響を与える可能性があり、リモートコード実行の可能性を許しているが、現在では、 DejaBlueと総称される関連する欠陥が含まれており、新しいバージョンのWindows(つまり、Windows 7と最近のすべてのバージョン)にも影響を与える可能性があると報告している。[312]
- 8月14日
- コンピュータの専門家は、Microsoft CTFとctfmon(ctfmon.exe)に関連するレガシーコードに基づくMicrosoftのセキュリティ脆弱性CVE-2019-1162を報告しており、これは古いWindows XP バージョンから最新のWindows 10バージョンまでのすべてのWindowsバージョンに影響を及ぼします。この欠陥を修正するパッチは現在利用可能です。[313]
- 天文学者たちは重力波信号の検出に基づいて、ブラックホールと中性子星の衝突のこれまでで最も有力な候補天体としてS190814bvを報告した。[314]
- ペンシルベニア州立大学が発表した、これまでで最も正確な太陽系外惑星の研究では、太陽のような恒星の6分の1に、地球と同程度の大きさと公転周期の惑星が存在すると推定されている。[315]
- 8月15日
- 化学者は、純粋な炭素から構成される18原子シクロカーボンの形成を初めて報告した。このような化学構造は分子サイズの電子部品として有用である可能性がある。[316]
- アメリカ海洋大気庁(NOAA)は、2019年7月は20世紀の平均気温を0.95℃(1.71℉)上回り、世界史上最も暑い月だったと報告している。[317] [318] [319]

- 8月19日
- NASAは、木星の衛星エウロパへのエウロパ・クリッパーのミッションが確認されたと報告している。[320]
- 1兆個を超えるトランジスタを搭載した最初のコンピュータチップ、ウェーハスケールエンジンが、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー(TSMC)と共同でセレブラス・システムズによって発表された。 [321]
- 8月22日 - ノルウェーの科学者による研究により、座りすぎは早死にするリスクが高く、少量の定期的な運動でも寿命を延ばすことができるという証拠が増えていることが明らかになった。[322]
- 8月23日
- 8月26日 - 天文学者は、金星の大気中の吸収とアルベドの変化の新たな長期パターンが「未知の吸収体」によって引き起こされていると報告した。これは金星の大気圏上層部の微生物である可能性がある。[325] [326]
- 8月28日
- 科学者たちは、エチオピアで初めて、380万年前のアウストラロピテクス・アナメンシスのほぼ完全な頭蓋骨が発見されたと報告した。[327]
- 天文学者たちは、深く不規則な形の通過に基づいて、その主星によって引き裂かれた2番目の破壊された惑星状物体を発見したと報告している。この場合、主星はZTF J0139+5245という名前の白色矮星である。最初に発見された同様の主星は2015年のWD 1145+017であった。[328]
- 科学者たちは、結晶の特定の操作から生じる、ディアコノフ・フォークト波と呼ばれる新しい特徴的な光波を発見したと報告した。この光波は、 1800年代半ばに物理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェルによって開発された方程式で初めて示唆された。 [329] [330]
- 8月29日 - 天文学者は、 WASP-49系の太陽系外惑星に火山活動が活発な太陽系外衛星がある可能性があると報告した。[331]
- 8月30日
- PLOS Pathogens誌に掲載された研究で、スペインのカルロス3世健康研究所の研究者らは、筋ジストロフィーの原因として知られる遺伝子変異TNPO3の発見が、HIVに対する防御効果も与える可能性があると指摘している。[332] [333] [334]
- 中国の科学者たちは、リン酸カルシウムイオンクラスターを前駆層として使用して、歯のエナメル質の複雑な構造を再生する方法を報告した。 [335] [336]
9月

- 9月2日 – インシリコ・メディシンは、線維症やその他の疾患に関係するキナーゼ標的であるDDR1遺伝子の6つの新規阻害剤を人工知能によって作成したと報告した。生成テンソル強化学習(GENTRL)として知られるこのシステムは、21日間で新しい化合物を設計し、リード候補はマウスでテストされ、良好な結果を示した。[338] [339] [340]
- 9月5日 - 天文学者は、タビーの星の観測された減光は、孤立した系外衛星の破壊によって生じた破片によって生じた可能性があると報告した。[341] [342]
- 9月6日
- コンピュータの専門家は、Windows 2000からWindows Server 2008 R2、Windows 7までのパッチ未適用のWindows NTベースのMicrosoft Windowsすべてに影響を及ぼす、ワーム化可能な BlueKeep セキュリティ脆弱性のエクスプロイトが公開されたことを発表しました。[337]
- 数学者たちは、65年間(1954年以来)の研究の末、100未満の最後の整数(つまり「42」)の解は3つの立方数の和として表されると報告した。[343]
- 物理学者のチームは、電子水素とミューオン水素の陽子半径の想定される矛盾は存在しないと報告し、陽子半径の謎は解決した。[344]
- 9月7日 -インド宇宙研究機関(ISRO)は、2番目の月探査機チャンドラヤーン2号が月面に着陸する予定の直前に通信を失った。 [345]
- 9月10日 - 科学者たちは、260枚のCTスキャンに基づいて、現代人の最後の共通祖先の仮想的な頭蓋骨の形状をコンピューターで決定したと報告し、人類の祖先は26万年から35万年前に東アフリカと南アフリカの集団の融合によって出現したことを示唆した。 [346] [347]
- 9月11日
- 天文学者たちは、恒星周縁のハビタブルゾーンにある太陽系外惑星K2-18bの大気中に水蒸気が検出されたと報告しており、その温度は0~40℃である可能性がある。[348] [349]
- スイス連邦工科大学の研究者らは、神経補綴学における共有制御の概念である、ユーザーとロボットの制御を融合した切断患者向けの初の義手を実証した。[350]
- 小惑星センターの天文学者たちは、C/2019 Q4(ボリソフ)彗星の検出を確認した。[ 351 ] [352]これは、以前のオウムアムアの発見に続く、おそらく2番目の恒星間物体である。[353]
- Googleは、5万種類の診断を訓練したディープラーニングシステムを開発したと報告しており、皮膚科医と同じくらい正確に26種類の皮膚疾患を検出できる。 [354] [355]

- 9月16日
- 生化学者は、「RNA-DNAキメラ」(RNA分子とDNA分子の複雑な混合物)は、以前に使用されたより直線的なアプローチ(純粋なRNAと純粋なDNA分子を使用)よりも、前駆生命の生化学物質を生成するより効果的な方法である可能性があると報告しています。[356] [357]
- 米国の研究者らはCRISPRを用いて、エンテロコッカス・フェカリス菌から抗生物質耐性遺伝子を除去するプラスミドを設計した。[358] [359]
- グリーンバンク望遠鏡を使用した天文学者は、J0740+6620と呼ばれる高速で回転するミリ秒パルサーを、直径わずか30キロメートルの球体に太陽の2.17倍の質量を持つ、これまでに観測された中性子星の中で最も重い星であると特定しました。 [360]
- メイヨー・クリニックの科学者らは、腎臓病の患者から老化細胞を除去するために、抗老化効果を持つ可能性のある新しい種類の薬剤であるセノリティックスを初めて使用したと報告した。 [361] [362]
- PNASに掲載された研究で、MITの研究者らは、気候変動の大きな原因となっているセメント生産における排出物のない新しい方法を詳しく説明している。[363] [364]
- 9月17日 – 米国企業NeuroEM Therapeuticsが発表した小規模臨床試験では、ウェアラブルヘッドデバイスを使用したわずか2か月の治療で、アルツハイマー病患者の認知障害が改善したことが明らかになった。デバイスから放出される電磁波は脳に浸透し、アミロイドβとタウの沈着物を分解すると考えられる。[365]
- 9月19日 - 研究者らは、遺伝情報に基づいて、ホモ属の絶滅した古代人類であるデニソワ人の顔の特徴について報告した。[366] [367] [368]
- 9月20日 - 科学者らは、火星の探査機 インサイトが原因不明の磁気パルスを発見し、磁気振動は火星の地下深くに液体の水が貯留していることと一致する可能性があると報告した。[369]

- 9月25日
- 気候変動に関する政府間パネル( IPCC )が変動する気候における海洋と氷圏に関する特別報告書を発表。この報告書には、2100年までに海面が10cm上昇して1.1メートルになるとの予測の修正が含まれている。[371] [372] [373]
- カナダのディープ・ゲノミクス社は、AIベースの創薬プラットフォームがウィルソン病の標的と候補薬を特定したと発表した。候補薬DG12P1は、ATP7B銅結合タンパク質に影響を及ぼす遺伝子変異であるMet645Argのエクソンスキップ効果を修正するように設計されています。[374]
- デューク大学のエンジニアは、機械学習を利用して、特定の周波数のテラヘルツ放射を吸収および放出する誘電体(非金属)メタマテリアルを迅速に設計したと報告しています。[375]
- 南極のアメリー棚氷では50年以上ぶりに最大の氷山が誕生し、D28と呼ばれる氷山が分離した。面積は1,636 km2 、重量は推定3150億トンである。[370]
- 9月27日 - 天文学者は、星間物体、特に星間彗星2I/ボリソフからシアン化ガスと塵が放出されたことを初めて報告した。[376]
- 9月30日 -リチウム、トラメチニブ、ラパマイシンを1回の治療に組み合わせることで、研究者らはショウジョウバエ(ショウジョウバエ)の寿命を48%延ばした。[377]
10月

- 10月1日
- 深部炭素観測所の科学者らは地球が保有する炭素の量を定量化し、1.85∗10 18トンが存在し、その大部分が地下にあることを発見した。[379] [380]
- カリフォルニア大学サンディエゴ校の科学者たちは、 Dsup(損傷抑制タンパク質)と呼ばれるタンパク質がクロマチンに結合する仕組みを説明しています。このタンパク質はクマムシの細胞を保護し、クマムシの驚異的な回復力を説明する可能性があります。[381]
- 物理学者は、シュレーディンガーの猫を観測する 前にその状態を決定する方法を報告した。[382] [383]
- 10月2日 – 科学者らはヘテロ接合 フォトトランジスタにおける光キャリアのダイナミクスを明らかにし、分子パッキングが光応答にどのような影響を与えるかを示した。この研究は、一般的に効率的な光キャリア輸送を設計するための新しいスキームにつながる可能性がある。[384]
- 10月4日 - 科学者たちは、フェムト秒投影TPL(FP-TPL)と呼ばれる新しい並列化技術を使用して、従来の2光子リソグラフィー(TPL)よりも最大1,000倍速くナノスケール構造を3Dプリントしました。[385] [386]
- 10月7日
- NASAは、シャープ山でキュリオシティ探査車が発見した、かつて塩湖があった可能性がある幅150km(93マイル)の古代の盆地の証拠を報告した。[387] [388]
- カーネギー研究所のスコット・S・シェパードと彼のチームにより、土星の新たな衛星20個が発見され、惑星の衛星の総数は82個となり、木星を上回った。[389] [390]
- 研究者らは、うつ病やその他の脳疾患の治療薬として臨床試験が行われている大量のシロシビンを製造できる大腸菌を遺伝子操作した。 [391]
- 10月8日 -デューク大学医療システムの研究者らが、人間の軟骨修復のメカニズムを特定した。これにより、関節や四肢全体の再生が可能になる可能性がある。[378]
- 10月15日 – OpenAIは、非常に器用な人間のようなロボットハンドでルービックキューブを解くように訓練された一対のニューラルネットワークを実演した。 [392] [393]
- 10月16日 – ハーバード大学医学部の研究者らが、神経活動と人間の寿命の関連性を特定した。神経の興奮は寿命の短縮に関係しており、過活動の抑制は寿命を延ばすようだ。[394]
- 10月17日 -ノースウェスタン大学の研究者らが、HARP(高面積高速印刷)と呼ばれる新しい3Dプリンターを発表した。このプリンターは、品質や解像度を犠牲にすることなく、2時間以内に成人サイズの物体を製造できる。[395]

- 10月18日
- カリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究者らは、神経活動をモニタリングするためにナノスケールの光プローブを使用することを報告しており、マイクロ電極アレイに比べて利用可能な規模と帯域幅を大幅に拡大できる可能性がある。[397] [398]
- 放射性廃棄物貯蔵庫内の一時的な状態である可能性のあるプルトニウムの新しい安定した形態が、フランスのグルノーブルにある欧州シンクロトロンを使用する科学者によって発見されました。[399]
- 10月21日
- ネイチャー誌に掲載された研究で、ブロード研究所の研究者らは、CRISPRなどの従来の方法よりも優れた遺伝子工学の新しい方法を「プライム編集」と呼んでいる。[400] [401] [402]
- 研究者らは、6600万年前に非鳥類恐竜の絶滅をもたらした白亜紀のチクシュルーブ小惑星の衝突は、海洋を急速に酸性化させ、生態系の崩壊と気候への長期的な影響を引き起こし、白亜紀末の大量絶滅の主な原因であったと報告している。[403] [404]
- 10月22日 - 科学者らは、氷河期の動物の絶滅は、約12,800年前に崩壊した小惑星や彗星の衝突や空中爆発によって引き起こされた可能性があるとする、物議を醸し議論を呼んでいるヤンガードリアス衝突仮説を支持する論文を発表した。[405] [406]
- 10月23日 - Googleは、 53量子ビットの 「Sycamore」プロセッサが量子超越性を達成し、世界最高のスーパーコンピュータでも1万年かかる特定のタスクを200秒で実行したと発表した。[396] [407] [408] [409]しかし、この主張はIBMの研究者によって異議を唱えられている。[410]
- 10月25日 - MITが、カーボンナノチューブと組み合わせた電極を使用して、ほぼあらゆる濃度のガスに作用できる新しい炭素回収システムを発表しました。[411]

- 10月28日
- ネイチャー誌に掲載された研究では、遺伝子研究に基づき、紀元前20万年頃の解剖学的に現代的な人類の誕生の地はボツワナであると特定されている。 [412] [413] [414] [415]
- 天文学者たちは、これまでよりも高い解像度で大型小惑星ヒュギエアを観測し、それが球形で準惑星候補である可能性を明らかにした。おそらく太陽系で最も小さいものと思われる。[416] [417]
- 研究者らは、星間彗星2I/ボリソフが水を放出しており、その方法は太陽系の典型的な彗星の水の放出に似ていると報告している。[418] [419]
- 科学者らは、エチオピアのダナキル低地を含む地球上の一部の地域に存在する非常に高温、酸性、塩分濃度の高い環境では、極端な形態の古細菌微生物を含む陸生生物は存在しないと報告している。[420] [421]
- 10月29日 -ネイチャー誌に掲載された研究によると、海面上昇は2050年までに3億人を脅かすと結論づけており、これはこれまでの推定値の3倍以上である。上方修正は、人工ニューラルネットワークの一種である多層パーセプトロンの使用に基づいており、地形図をこれまでよりも詳細に分析し、より正確な土地の高さを提供した。[422] [423] [424]
- 10月30日 –ドイツの研究者による大規模な調査で、昆虫の個体数が2008年から2017年の間に3分の1減少したことが判明しました。[425] [426] [427]
- 10月31日 -スウェーデンのKTH王立工科大学の研究者らは、ナノ結晶とマイクロレンズを組み合わせて赤外線を捉える太陽電池に適用される新しいフィルムを開発した。これにより太陽エネルギーの変換効率が10パーセント以上向上する可能性がある。[428]
11月

- 11月1日 -レンセラー工科大学の研究者らは、血管まで再現した生きた皮膚を3Dプリントする方法を実証した。この方法は、より自然で正確な移植に使用できる可能性がある。[431]
- 11月4日 - 科学者らは、2018年11月5日にボイジャー2号探査機が太陽系の影響範囲外の宇宙空間である星間物質(ISM)に正式に到達したことを確認した。そして、 2012年初めにISMに到達したボイジャー1号探査機に加わった。[429] [430]
- 11月5日 - 世界中の11,000人の科学者がバイオサイエンス誌に研究論文を発表し、「地球は気候の緊急事態に直面していることは明らかかつ明白である」と警告した。[432] [433] [434]
- 11月6日 -ロチェスター大学の科学者らは、フェムト秒レーザーバーストを使って表面を「エッチング」し、空気を閉じ込めることで、水に浮く超疎水性金属を作成する新しい技術を実証した。 [435]
- 11月8日
- マイクロソフトは、潜在的にワーム化可能な BlueKeepの セキュリティ脆弱性攻撃を確認し、ユーザーにMicrosoft Windows コンピュータシステムに直ちにパッチを適用するよう促した。[436]
- カスペルスキー研究所のコンピューター専門家は、サイバー犯罪集団PLATINUMによって開発された、非常に高度で狡猾なバックドア マルウェア APT「Titanium」を検出したと報告している。[437] [438]
- 11月12日 - 486958 アロコス(以前は「ウルティマ・トゥーレ」という愛称で呼ばれ、ニューホライズンズ宇宙船が訪れた海王星外天体)が、NASA本部での式典で正式名称を授与された。[439]

- 11月13日
- 2019年のノーベル物理学賞を物理宇宙論における理論的発見により受賞したジム・ピーブルズ氏。[441]受賞スピーチの中で、ビッグバン理論は具体的な裏付けとなる証拠がないため支持していないと述べ、「始まりについて考えるのは非常に残念なことですが、実際には始まりのようなものについての良い理論はありません」と述べています。[442]
- 研究者らは、11人の健康な宇宙飛行士を対象とした6か月間の研究に基づき、国際宇宙ステーションに滞在中に宇宙飛行士が深刻な血流と血栓の問題を経験したと報告している。研究者らによると、この結果は火星へのミッションを含む長期宇宙飛行に影響を及ぼす可能性があるという。[443] [444]
- 日本の科学者たちは、単一細胞RNA解析を用いて、超高齢者には免疫細胞の一種である細胞傷害性CD4 T細胞が過剰に存在することを発見した。[445]
- 11月15日 -山形大学の研究者らがナスカの地上絵143点の発見と解釈を発表。[440]
- 11月18日
- 香港科技大学が主導する国際協力により、太平洋全域の危機に瀕したサンゴ礁の内部波冷却を定量化した研究がNature Geoscience誌に掲載された[446]
- 土星最大の衛星タイタンは、NASAのカッシーニ計画のデータを使用して初めて完全に地図化されました。[447]
- 科学者らは、隕石中にリボースを含む糖分子を初めて検出したと報告している。これは、小惑星の化学反応によって生命にとって重要な根本的に不可欠な生体成分が生成される可能性があることを示唆しており、地球上のDNAに基づく生命の起源以前にRNAワールドが存在したという概念、さらにはパンスペルミア説の考え方を裏付けている可能性がある。[448] [449] [450]
- ノートルダム大学の研究者らは、人工ニューラルネットワークにおける生涯学習のための新しい手法を開発しました。この手法では、強誘電体三元コンテンツアドレス可能メモリコンポーネントを使用します。Nature Electronicsに掲載されたこの研究は、過去の経験に基づいて新しいタスクに適応し、ほんの数例から学習する人間の脳の能力を再現することを目指しています。[451]
- 11月20日
- 天文学者たちは、2019年1月に最初に検出されたGRB 190114Cと名付けられた注目すべきガンマ線バースト爆発を報告しており、これまでのところ、この爆発は1テラ電子ボルト(Tev)という、このような宇宙現象で観測された中で最も高いエネルギーを持っていたことが判明している。[452] [453]
- 2019年の最初の7か月間に発表された11,602件の査読済み論文を調査した結果、気候変動科学者の間でのコンセンサスは100%にまで高まったという研究結果が出ている。[454]
- 11月23日 -マレーシアで最後のスマトラサイが死んだ。[455]
- 11月25日
- IPv4アドレス枯渇:ヨーロッパの公式地域インターネットレジストリ(RIR)であるRIPE NCCは、 IPv4アドレスが枯渇したことを公式に発表しました。[456]
- 世界気象機関は、大気中の温室効果ガス濃度が2018年に407.8ppmという新たな記録に達し、「減少どころか減速の兆候も見られない」と報告している。[457] [458] [ 459]
- 11月26日
- 11月27日
- 研究者らは、6億900万年前の岩石から発見された多細胞生物Caveasphaeraの発見を報告した。これは動物か非動物かを簡単に定義できないが、動物の進化の最も初期の例の1つに関連している可能性がある。[463] [464]
- エクセター大学の科学者らは、10年前に特定された9つの気候変動の転換点のうち半数以上が現在「活発」であると報告している。 [465]
- 中国の天文学者は、銀河系のB型恒星[466]の名前であるLB-1と、地球から少なくとも7,000光年(2,100パーセク)離れた非常に近い位置にある、非常に巨大な恒星質量ブラックホール[467]の名前を発見したと報告している。[ 467 ]ブラックホールの質量は太陽の約70倍で、現在の恒星進化理論で予測される最大値の2倍以上である。[466] [467] [468]
12月
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- 12月2日
- 米国エネルギー省の研究者らは、わずか280アト秒のレーザーを使用して電子の動きを観測する新しい方法であるX線レーザー増強アト秒パルス生成(XLEAP)を実証した。[471]
- テルアビブ大学の研究者らは、 PJ34と呼ばれる分子が膵臓がん細胞の自己破壊を引き起こす仕組みを解明し、マウスモデルでは膵臓がん細胞が最大90%減少したと報告している。[469] [470]
- 12月3日 -バース大学の研究者らが、生物ニューロンの電気的特性を半導体チップ上に再現する人工ニューロンを開発したと報告した。 [472] [473]
- 12月4日 - 天文学者が白色矮星WDJ0914+1914を周回する巨大惑星の初めての証拠を発表。これは太陽系の惑星が遠い将来に太陽が死滅しても生き残る可能性があることを示唆している。[474] [475] [476]
- 12月5日 -カリフォルニア科学アカデミーの研究者らは、 71種の新しい動植物を発見したと報告した。これには、魚類17種、 ヤモリ15種、花植物8種、ウミウシ6種、クモ類5種、ウナギ4種、アリ3種、トカゲ3種、エイ2種、スズメバチ2種、コケ2種、サンゴ2種、トカゲ2種が含まれる。[477]
- 12月6日 - 新たな計算により、ポジトロニウムガスを含む中空の球状泡は液体ヘリウム中で安定しており、ガンマ線レーザー用のポジトロニウムボース・アインシュタイン凝縮源として利用できる可能性があることが示されました。ガンマ線レーザーは、医療用画像診断、宇宙船の推進、がん治療などに使用できます。このような泡を実現するための研究は現在進行中であり、近い将来には量子コンピューティングへの応用が期待されます。[478]
- 12月7日 - 2019年ノーベル物理学賞受賞者のディディエ・ケローは、気候変動の改善に協力しない人々に対して異議を唱え、「これは無責任だと思います。星はとても遠いので、地球から脱出できるという本気の希望を持つべきではないと思います。[...] また、私たちはこの惑星のために進化し、発達した種族であることを忘れないでください。私たちはこの惑星以外の惑星で生き残るようには作られていません。[...] 私たちは、それを解決するために時間とエネルギーを費やしたほうがよいでしょう。」と述べた。[479]
- 12月8日 - 天文学者は、ベテルギウスの視認性が著しく低下し、その結果、この星が進化の最終段階にあることを示唆し、これまで考えられていたよりもはるかに早い、今後10万年以内に超新星として爆発すると予想されると報告した。 [480] [481] [482]

- 12月9日
- EPFLの研究者らは、水に溶解した電荷を帯びたポリマー溶液の粘度が量子効果の影響を受けることを発見した。この小さな量子効果は、水分子同士の相互作用に影響を与えます。[484]
- 研究者らは「単一ナノ結晶の超高速誘導放出顕微鏡法」という研究を発表し、非蛍光性のナノスケール物体におけるフェムト秒イベントを研究する技術について報告した。 [485]
- 研究者らは、シリコンカーバイドなどの材料や、一般的な電子機器に使用されているダイオードなどの部品で量子状態が実現されていると報告している。[486]
- 中国の科学者はサルのDNAを持つ豚を作り出し、2つの異なる種の遺伝物質を持つ動物の雑種を作り出した。[487]
- インテルは、複数の量子ビット(キュービット)の制御と大規模な量子コンピュータシステムの拡張を目的とした、初の極低温制御チップ(コード名「ホースリッジ」)を公開した。 [488]
- 研究者らは、従来の方法よりも効果的に表面の粒子を除去できる太陽電池パネルのセルフクリーニング機構を開発した。湿式化学エッチングされた ナノワイヤと表面の疎水性コーティングにより、水滴は98%の塵粒子を除去できる。[489]
- 12月10日
- 天文学者たちは、ダークエネルギーの存在を支持する基本的な仮定の妥当性に疑問を投げかける研究を報告し、ダークエネルギーは実際には存在しないかもしれないことを示唆している。新しい研究の主任研究者である延世大学のイ・ヨンウク氏は、「カール・セーガンの言葉を引用すると、並外れた主張には並外れた証拠が必要だが、ダークエネルギーについてはそのような並外れた証拠があるかどうかはわからない。私たちの研究結果は、 2011年のノーベル物理学賞につながったSN宇宙論のダークエネルギーが、脆弱で誤った仮定の産物である可能性があることを示している」と述べた。[490] [491]
- NASAの科学者らは、火星の表面直下の、特によく地図化されたいくつかの地域では、相当量の「水の氷」が容易に利用できる可能性があると報告している(画像)。[483]
- フォード・モーター社は、マイクロソフト社との共同研究プロジェクトで、5,000台の自動車のシミュレーションで交通量を73%削減し、通勤時間を8%短縮できる「量子にヒントを得た」アルゴリズムを明らかにした。[492] [493]
- 12月11日
- 科学者たちは、インドネシア中部で少なくとも43,900年前のものと推定される洞窟壁画が発見されたと報告し、この発見は「世界最古の物語の絵画記録であり、最古の具象芸術作品である」と指摘した。[494]
- 研究者らは、非鳥類恐竜の絶滅を引き起こした小惑星衝突以前に海洋の二酸化炭素濃度が上昇していたという証拠を発見した。これはおそらくデカン高原の長期にわたる火山噴火によって引き起こされ、小惑星衝突以前から海洋は酸性化していたと考えられる。この研究結果は、地球システムにおける現代の人為的気候変動の影響に備えるための情報となる可能性があり、化石化した貝殻のカルシウム同位体組成を分析する新しい方法によって可能になった。[495]
- 12月13日 - 日本政府は史上最大のニュートリノ検出器であるハイパーカミオカンデの建設を承認した。 [496]
- 12月16日 – 科学者らは、金属酸化物半導体と有機ポリマーで構成された薄板状の薄膜トランジスタを低温で溶液から製造し、厳しいストレス条件下でも動作させることができると報告した。この研究は、大面積のフレキシブルエレクトロニクスのさまざまな用途に低コストの方法を提供する可能性がある。[497] [498]
- 12月18日
- 太陽系外惑星の形成を研究し、その正確な半径、密度、内部構造を決定することを使命とするCHEOPS宇宙望遠鏡が打ち上げられた。[ 499 ] [500]
- 科学者らは、絶滅した古代人類の一種であるホモ・エレクトスが、これまで考えられていたよりもはるかに長い、約10万年前まで生き延びていた可能性があると報告している。[501] [502]
- 12月19日 - AAASの科学誌「サイエンス」は、「2019年のブレークスルー・オブ・ザ・イヤー」はイベント・ホライズン・テレスコープが撮影した超大質量ブラックホールの画像であると報じた。[503] [504] 2019年の最高の科学的発見は、ボストン大学、[505] 、ビジネス・インサイダー[506] [507]、ニューヨーク・タイムズなどの他のリストでも報告されている。[508] [509] [510] [511]
- 12月20日 – 米国政府は初めて連邦資金を使って地球工学の研究を行うことを承認した。[512]
- 12月26日 –部分日食が発生します。
- 12月28日 - NASAは、クリスティーナ・コック宇宙飛行士が国際宇宙ステーションで289日を過ごしたと報告した。これは女性宇宙飛行士としては最長の宇宙滞在時間であり、引退した宇宙飛行士ペギー・ウィットソンのこれまでの記録を破った。[513]
- 12月30日 - 中国当局は、世界初の遺伝子編集による人間の赤ちゃんを作ったと主張する科学者の何建奎が、遺伝子研究の功績により懲役3年と罰金300万元(43万米ドル)の判決を受けたと発表した。[514] [515] [516]
受賞歴
- エリザベス女王工学賞 – ブラッドフォード・パーキンソン、ジェームズ・スピルカー、ヒューゴ・フルーハーフ、リチャード・シュワルツ
- アーベル賞 – カレン・ウーレンベック
- ノーベル医学賞は、細胞レベルでの酸素の調節に関する研究により、ウィリアム・G・ケリン・ジュニア、ピーター・J・ラトクリフ、グレッグ・L・セメンザに授与されました。 [517]
- ノーベル物理学賞は、宇宙に関する発見によりジェームズ・ピーブルズ、ミシェル・マイヨール、ディディエ・ケローの3人に授与される。[518]
- ノーベル化学賞はリチウム電池に関する研究によりジョン・B・グッドイナフ、M・スタンレー・ウィッティンガム、吉野彰に授与される。[519]
死亡者(数
- 1月11日 – マイケル・アティヤ、イギリス系レバノン人の数学者、フィールズ賞受賞者(1929年生まれ)
- 2月6日 – マンフレート・アイゲン、ドイツの化学者、ノーベル賞受賞者(1927年生まれ)
- 2月14日 - サイモン・P・ノートン、イギリスの数学者、「怪物密造酒」の共同発見者(1952年生まれ)[520]
- 2月18日 - アメリカの地球物理学者ウォレス・スミス・ブロッカーが「地球温暖化」という用語を作った(1931年生まれ)[521]
- 3月1日 – ジョレス・アルフョーロフ、ソ連系ロシアの物理学者、ノーベル賞受賞者(1930年生まれ)
- 3月20日
- ゲオルク・クロイツベルク、ドイツの神経生物学者(1934年生まれ)
- ノエル・ハッシュ、オーストラリアの化学者(1924年生まれ)
- 3月21日 – ロジャー・ムーア、アメリカのコンピュータ科学者(1939年生まれ)
- 3月28日 – 中西孝治、日本の化学者(1925年生まれ)
- 3月30日 – ジョン・ウィルソン・ムーア、アメリカの生物物理学者(1920年生まれ)
- 4月5日 – シドニー・ブレナー、南アフリカの分子生物学者、ノーベル賞受賞者(1927年生まれ)
- 4月6日 – デイヴィッド・J・サウレス、イギリスの物理学者、ノーベル賞受賞者(1934年生まれ)
- 4月13日 – ポール・グリーンガード、アメリカの神経科学者、ノーベル賞受賞者(1925年生まれ)
- 4月15日 – ウィンストン・L・シェルトン、アメリカの発明家(1922年生まれ)
- 5月2日 – 李新天、中国の心理学者(1924年生まれ)
- 5月3日 – 志村五郎、日本の数学者(1930年生まれ)
- 5月6日 – ジョージ・ジマーマン、アメリカの物理学者(1935年生まれ)
- 5月8日 – ロバート・マケリース、アメリカの数学者、エンジニア(1942年生まれ)
- 5月9日 – 中国の物理学者、詹文山(1941年生まれ)
- 5月10日 – ジュヌヴィエーヴ・ローゲル、フランスの数学者(1951年生まれ)
- 5月13日 – 台湾の生化学者、羅東彬(1927年生まれ)
- 5月14日 – マイケル・ロスマン、アメリカの物理学者、微生物学者(1930年生まれ)
- 5月15日 – チャールズ・キッテル、アメリカの物理学者(1916年生まれ)
- 5月18日 – マリオ・ボードイン、ボリビアの生物学者(1942年生まれ)
- 5月24日 – マレー・ゲルマン、アメリカの物理学者、ノーベル賞受賞者(1929年生まれ)
- 5月25日 – マーガレット・アン・アーマー、カナダの化学者(1939年生まれ)
- 5月27日
- ローリー・ヘンドレン、カナダのコンピュータ科学者(1958年生まれ)
- アハロン・ラジン、イスラエルの生化学者(1935年生まれ)
- 5月28日
- 李恒徳、中国の材料科学者(1921年生まれ)
- Wlodzimierz Ptak、ポーランドの免疫学者、微生物学者 (1928 年生まれ)
- 6月1日
- ハリー・トリアンディス、アメリカの心理学者(1926年生まれ)
- フォンス・ファン・デ・ヴァイベル、オランダの心理学者(1952年生まれ)
- 6月2日 – ヘンリー・リンチ、アメリカの医師(1928年生まれ)
- 6月3日 – 唐定元、中国の物理学者(1920年生まれ)
- 6月4日 – 石坂照子、日本の免疫学者(1926年生まれ)
- 6月12日 – ウィルバート・マッキーチー、アメリカの心理学者(1921年生まれ)
- 6月13日 – ハインリヒ・ライヒャルト、スイスの神経生物学者(1949年生まれ)
- 6月14日
- ジョージ・フェルトン、イギリスのコンピュータ科学者(1921年生まれ)
- ジェームズ・ウィンガーデン、アメリカ人医師(1924年生まれ)
- 6月16日
- フレデリック・アンダーマン、カナダの神経科医(1930年生まれ)
- 馮川漢、中国の骨学者(1914年生まれ)
- フランシーヌ・シャピロ、アメリカの心理学者(1948年生まれ)
- 6月17日
- クン・シャンフー、中国の分子生物学者 (1942 年生まれ)
- クレメンス・ルーターン、オランダの物理学者、化学者(1918年生まれ)
- 6月20日 – ジャン=マリー・ユロ、フランスのコンピュータ科学者(1954年生まれ)
- 6月22日 – ロバート・レヴァイン、アメリカの心理学者(1945年生まれ)
- 6月23日 – ジョージ・ローゼンクランツ、メキシコの化学者(1916年生まれ)
- 6月29日 – ディーター・エンダース、ドイツの化学者(1946年生まれ)
- 6月30日 – ミッチェル・ファイゲンバウム、アメリカの物理学者(1944年生まれ)
- 7月2日 – スザンヌ・イートン、アメリカの生物学者(1959年生まれ)
- 7月3日 – アルセニー・ミロノフ、ロシアの航空技術者(1917年生まれ)
- 7月6日 – カルビン・クエイト、アメリカのエンジニア(1923年生まれ)
- 7月10日
- カレン・ヒッチコック、アメリカの生物学者(1943年生まれ)
- ジェラルド・ワイズマン、アメリカの医師(1930年生まれ)
- 7月12日
- フェルナンド J. コルバト、アメリカのコンピューター科学者 (1926 年生まれ)
- クラウディオ・ナランホ、チリの精神科医(1932年生まれ)
- リチャード・M・ソーン、アメリカの物理学者(1942年生まれ)
- 7月13日 – ハーラン・レーン、アメリカの心理学者(1936年生まれ)
- 7月14日
- ラーフル・デシカン、アメリカの神経科学者(1978年生まれ)
- Hoàng Tụy、ベトナムの数学者 (1927 年生まれ)
- アルヴィンド・ヴァルマ、アメリカの化学技術者(1947年生まれ)
- 7月15日
- レックス・リチャーズ、イギリスの化学者(1922年生まれ)
- トルステイン・シグフソン、アイスランドの物理学者(1954年生まれ)
- 7月16日 – ユディット・バーイラン、イスラエルのコンピュータ科学者(1958年生まれ)
- 7月18日 – クルト・ユリウス・イッセルバッハー、アメリカの医師(1925年生まれ)
- 7月19日
- ゴッドフリード・トゥーサン、カナダのコンピュータ科学者(1944年生まれ)
- パトリック・ウィンストン、アメリカのコンピュータ科学者(1943年生まれ)
- 7月20日 – リアン・ラッセル、アメリカの遺伝学者(1923年生まれ)
- 7月22日 – クリストファー・C・クラフト・ジュニア、アメリカの航空宇宙技術者(1924年生まれ)
- 7月23日 – ミヒャエル・ロス、ドイツのエンジニア(1936年生まれ)
- 7月27日 – ジョン・ロバート・シュリーファー、アメリカの物理学者、ノーベル賞受賞者(1931年生まれ)
- 7月28日
- ウォルター・フィアース、ベルギーの分子生物学者(1931年生まれ)
- 李継勝、中国の航空宇宙エンジニア(1943年生まれ)
- 8月1日
- チャールズ・ファドリー、アメリカの物理学者(1941年生まれ)
- 趙全興、中国の電気化学者(1925年生まれ)
- アンダース・P・ラヴィン、デンマークのコンピュータ科学者(1947年生まれ)
- 8月2日 – カール・ベル、アメリカの精神科医(1947年生まれ)
- 8月3日
- スティーブン・ガブサー、アメリカの物理学者(1972年生まれ)
- ニコライ・カルダシェフ、ロシアの天体物理学者、カルダシェフスケールの考案者(1932年生まれ)
- 8月4日 – アン・ネルソン、アメリカの素粒子物理学者(1958年生まれ)
- 8月6日
- Zhuo Renxi、中国の化学者 (1931 年生まれ)
- ジョージ・F・シモンズ、アメリカの数学者(1925年生まれ)
- 8月7日
- ドナルド・F・クライン、アメリカの精神科医(1928年生まれ)
- キャリー・マリス、アメリカの生化学者、ノーベル賞受賞者(1944年生まれ)
- 8月8日 – スタニスワフ・コントゥレク、ポーランドの生理学者(1931年生まれ)
- 8月10日 – ラドスラフ・カティチッチ、クロアチアの言語学者(1930年生まれ)
- 8月11日
- マイケル・E・クラウス、アメリカの言語学者(1934年生まれ)
- ジェフ・マルコム、ニュージーランドの物理化学者(1930年生まれ)
- 8月12日 – ダニー・コーエン、イスラエルのコンピュータ科学者(1937年生まれ)
- 8月15日 – 秦漢章、中国の食品科学者(1908年生まれ)
- 8月20日 – 李侯文、中国人外科医(1927年生まれ)
- 8月23日 – ウォルター・ティール、ドイツの化学者(1949年生まれ)
- 8月26日 – 陳家勇、中国の冶金学者、化学技術者(1922年生まれ)
- 8月27日 – 張宗、中国の結晶学者(1929年生まれ)
- 8月31日
- 王不軒、中国の物理学者(1922年生まれ)
- イマニュエル・ウォーラーステイン、アメリカの社会学者(1930年生まれ)
- 9月8日 – クリス・ドブソン、イギリスの化学者(1949年生まれ)
- 10月11日 - アレクセイ・レオーノフ、ソ連の宇宙飛行士(ボスホート2号)、宇宙を歩いた最初の人物。(1934年生まれ)
- 11月1日 – ジル・フォンテーヌ、カナダの天体物理学者(1948年生まれ)
- 11月2日 – アーウィン・フリドヴィッチ、アメリカの生化学者(1929年生まれ)
- 11月6日 – ミヒャエル・ハナック、ドイツの化学者(1931年生まれ)
- 11月7日 – マルガリータ・サラス、スペインの生化学者、遺伝学者(1938年生まれ)
- 11月18日 – 林清良、台湾の物理学者(1931年生まれ)
- 11月20日 – メアリー・L・グッド、アメリカの化学者、政治家
- 11月26日 – サイラス・チョシア、イギリスの生化学者(1942年生まれ)
- 12月16日 – ハンス・コーンバーグ、イギリス系アメリカ人の生化学者(1928年生まれ)
参照
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