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科学技術振興機構 研究Discovery Saga
2026年3月23日

「超酸」の中で発光し続ける色素の開発に成功

~酸による分解という最大の弱点を克服、極限環境でのイメージング応用に光明~

【注目の成果:共同研究・産学連携のためのチェックポイント】
強酸性の極限環境における蛍光イメージングやセンシング技術の新たな展開につながることが期待
【産学連携対象 全学共通分野 Discovery Saga】
複合領域化学工学総合生物農学医歯薬学
【Sagaキーワード】
シナジー/分子構造/機能性分子/樹脂/イオン交換/センサー/センシング/フッ素/耐久性/極限環境/ホウ素/機能性/光イメージング/官能基/蛍光イメージング/蛍光色素/中分子

2026(令和8)年3月19日
北海道大学
科学技術振興機構(JST)

発表のポイント

濃硫酸をはるかに超える「超酸」中でも明るく蛍光発光し続けるBODIPY色素を開発。
50年以上利用されてきた蛍光色素BODIPYの最大の弱点であった、酸による分解を克服。
既存BODIPYの酸耐久性の限界を突破し、極限酸性環境でのセンサー・イメージング応用へ。

北海道大学 総合イノベーション創発機構 化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)・同大学 大学院工学研究院の猪熊 泰英 教授らの研究グループは、濃硫酸をはるかに超える酸性度を持つ「超酸」の中でも分解せず発光し続ける蛍光色素「超酸耐性BODIPY」の開発に成功しました。
BODIPY(ボロン–ジピロメテン)は50年以上前に開発され、高い発光量子収率を有することから、細胞染色やセンサーなど幅広い用途で利用されている最も有名な蛍光色素の1つです。しかし、この色素には応用範囲を大きく制限する最大の弱点がありました。それが、酸性環境下でホウ素原子が脱離する「脱ホウ素化反応」によって蛍光発光が失われてしまうという現象です。このため、優れた発光特性を持ちながらも、BODIPYは強い酸性環境では使用が困難であると長年考えられてきました。
研究グループは、3つのピロールを含む環状分子構造とホウ素原子の相互作用がシナジー効果を生み、結果として高い酸耐性が発現することを見いだし、この構造にBODIPY骨格を組み込むことで超酸耐性BODIPYの合成に成功しました。得られた超酸耐性BODIPYは、既存のBODIPYが10分以内に発光を失う硫酸や超酸中においても脱ホウ素化反応を起こさず、鮮やかな蛍光発光を1日以上維持することが確認されました。さらに、この超酸耐性BODIPYは官能基化によって発光色を変化させられるほか、酸性環境でのみ発光するセンサーとして機能することも明らかになりました。本色素は、従来のBODIPY色素では染色が困難であったNafion®ビーズや強酸性イオン交換樹脂の蛍光染色を可能にしたほか、近年環境への影響が懸念されているPFAS(有機フッ素化合物)の1つであるパーフルオロオクタン酸(PFOA)の蛍光検出にも応用できることが示されました。
本成果は、強酸性の極限環境における蛍光イメージングやセンシング技術の新たな展開につながることが期待されます。
本研究成果は、日本時間2026年3月19日(木)公開の「Nature Communications」誌にオンライン掲載されました。
本研究は科学技術振興機構(JST) 創発的研究支援事業「『中分子ひも』を鍵とする巨大機能性分子の創成」(JPMJFR211H)、日本学術振興会(JSPS) 科学研究費助成事業「挑戦的研究(萌芽)」(JP24K21787)、「基盤研究(C)」(JP25K08625)および「若手研究」(JP25K18056)、旭硝子財団「ステップアップ助成」、ノーステック財団「若手研究人材・ネットワーク育成補助金」、文部科学省 世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)の支援のもとで行われたものです。

<プレスリリース資料>


本文 PDF(1.49MB)

<論文タイトル>

“Superacid-resistant macrocyclic BODIPYs”
DOI:10.1038/s41467-026-70499-9

問い合わせ先

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