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世界の科学は急速に進歩しており、2023 年を通じて私たちに言葉を失うような出来事がいくつか起こるでしょう。権威ある科学雑誌『ネイチャー』は、今後 1 年間に取り上げられる主な科学的出来事をまとめました。見てみましょう…
月がどんどん近づいてくる
他の3つの月へのミッションが最近打ち上げられた: のラシード探査機、NASAのルナー・ランタン、そして4月に制御された月面着陸を試みるのHAKUTO-R 1ミッションである。インド宇宙研究機関の 3 回目の月探査ミッションであるチャンドラヤーン 3 号は、2023 年半ばに南極近くに着陸する予定です。来年には初の民間人による月への旅行も予定されており、11人がスペースX社のスターシップロケットに乗って6日間の民間宇宙飛行に出発する。

気候変動: 損失および損害基金
最近の第 27 回国連気候変動会議 (COP27)での損失損害基金に関する合意は、気候正義に向けた重要な一歩となりました。この協定に基づき、歴史的に多量の排出に責任を負ってきた富裕国は、気候変動の最も大きな影響を受けている貧しい国を財政的に補償することになる。
しかし、詳細はまだ詰める必要がある。 「移行委員会」は3月末までに会合を開き、これらの基金の編成方法に関する勧告を行う予定で、 11月にドバイで開催される国連COP28会議中に世界中の代表者に提案される予定だ。

宇宙の高度な観測
ジェームズ ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST) からの最初の画像は世界に畏敬の念を与えました。初期宇宙に関するJWST の発見の一部は今年発表され、天文学者たちは来年もこの望遠鏡の結果や銀河の進化に関する発見を引き続き共有する予定です。
欧州宇宙機関 (ESA) が開発中のユークリッド宇宙望遠鏡は、太陽の周りを 6 年間周回して写真を撮影し、宇宙の 3D 地図を作成する予定です。 2023 年に本格化すると予想されています。また、宇宙航空研究開発機構の X 線分光および画像化ミッションも注目に値します。これは、遠く離れた星や銀河からの X 線放射を検出する地球周回衛星です。
のベラ・ルービン天文台は、2023 年 7 月に画像の撮影を開始します。この望遠鏡は特別な 3 枚のミラー設計と、30 億ピクセルを超える固体検出器を搭載したカメラを備えており、わずか 3 晩で南の空全体をスキャンすることができます。さらに、の新疆にある世界最大の操縦可能な望遠鏡、新疆斉泰電波望遠鏡(QTT)が稼働します。 QTT の全長 110 メートルの完全に操縦可能なアンテナを使用すると、いつでも空の星の 75% を観察できます。

次世代ワクチン
新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に mRNA ワクチンの導入が成功したことを受けて、その多くが開発中です。のマインツにあるBioNTechは、今後数週間以内にマラリア、結核、性器ヘルペスに対するmRNAワクチンの初の人体治験を開始する予定である。 BioNTech はまた、ニューヨーク市に本拠を置くファイザーと協力して、帯状疱疹の発生率を減らすための mRNA ベースのワクチン候補を試験しています。マサチューセッツ州ケンブリッジのモデルナ社も、性器ヘルペスや帯状疱疹を引き起こすウイルスに対するmRNAワクチン候補を保有している。

11月、BioNTechとファイザーは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とインフルエンザを防ぐために設計されたmRNAワクチンの第I相試験を開始した。この混合ワクチンには、SARS-CoV-2、オミクロン BA.4/BA.5、および 4 つのインフルエンザ変異種に対する結合タンパク質をコードするmRNA 鎖が含まれています。

病原体監視リスト
世界保健機関は、優先病原体の改訂版リストを公表すると予想されている。約 300 人の科学者が、25 を超えるウイルスおよび細菌の科からの証拠を検討して、将来の流行を引き起こす可能性のある病原体を特定する予定です。優先病原体ごとの研究開発ロードマップは、知識のギャップを概説し、研究の優先順位を確立し、ワクチン、治療法、診断検査の開発を導きます。

CRISPR療法
ベータサラセミアと鎌状赤血球症という2つの遺伝性血液疾患の治療にCRISPR-Cas9システムを使用した臨床試験で有望な結果が得られたことを受け、来年にはCRISPR遺伝子編集療法が初めて承認される可能性がある。
オートテムセル エクサガムグロゲン (exa-cel) 治療法は、マサチューセッツ州ボストンの Vertex Pharmaceuticals とケンブリッジの CRISPR Therapeutics によって開発されています。これは、人自身の幹細胞を収集し、その細胞を人に再注入する前に、CRISPR-Cas9 テクノロジーを使用して欠陥のある遺伝子を編集することで機能します。
標準モデルを超えた物理学
物理学者らは今年4月にミュオン g -2 実験の最初の結果を発表し、2023年にはより正確な結果が発表される予定である。この実験は、ミューオンとして知られる短寿命粒子が磁場中でどのように挙動するかを研究し、標準の高感度なテストを作成するものである。素粒子物理学のモデル。
中国南部の江門地下ニュートリノ観測所も、電気的に中性の素粒子であるニュートリノの振動を正確に測定するために地下700メートルに設置された検出器を使用して、標準模型を超える物理学の探求を開始する予定である。
素粒子物理学者にとってもう 1 つの非常に期待されているイベントは、スウェーデンのルンド近くに欧州破砕源 (ESS) が開設されたことです。この汎ヨーロッパプロジェクトでは、これまでに建設された中で最も強力な線形陽子加速器を使用して、材料の構造を研究するための強力な中性子ビームを生成します。 ESS は来年、最初の研究者を迎える予定です。
アルツハイマー病の治療薬
1月初旬、米国の規制当局は、堅実な臨床試験で認知機能低下の速度を遅らせた薬剤をアルツハイマー病患者が利用できるかどうかを発表する予定だ。製薬会社エーザイとバイオテクノロジー会社バイオジェンによって開発されたレカネマブは、脳に蓄積するアミロイドβタンパク質を殺すモノクローナル抗体です。
この臨床試験には初期アルツハイマー病患者1,795人が参加し、レカネマブがプラセボと比較して精神低下を27%遅らせることが示された。しかし、一部の科学者はこれはわずかな利点にすぎないと考えており、他の科学者はこの薬の安全性を懸念しています。
ブラーカメシンと呼ばれる別のアルツハイマー病治療薬は引き続き臨床試験を受ける予定です。ブラルカメシンは、ニューロンの安定性と相互接続能力を向上させるタンパク質を活性化します。
核廃棄物保管庫
世界初の核廃棄物貯蔵施設が来年、南西海岸沖のオルキルオト島で稼働を開始する。フィンランド政府は、使用済み核燃料を安全に処分するため、 2015年に大深度地下処分場の建設を承認した。最大6,500トンの放射性ウランが銅製の缶に詰められ、粘土で覆われ、地下400メートルの花崗岩のトンネルに埋められる。核物質は数十万年間そこに封印されたままになり、その時点では放射線レベルは無害になります。




