次世代コンタクトレンズ材料設計システム『SilicoSim(シリコシム)』を開発
【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】
![]() | 軽元素から構成されるポリマーなどのナノ構造の可視化が期待 |
【産学連携対象 全学共通分野 Discovery Saga】
【持続可能な開発目標(SDGs)】
【Sagaキーワード】
加速器/軽元素/内部構造/放射光/分子構造/高分子/ハイドロゲル/レンズ/持続可能/持続可能な開発/物質輸送/材料設計/シミュレーション/ナノスケール/ナノメートル/ナノ構造/ポリマー/マルチスケール/高分子材料/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/親水性
2026年6月10日 10:00
研究者情報
〇株式会社メニコン×東北大学 みる未来のための共創研究所 特任教授 伊藤恵利ウェブサイト
〇グリーンクロステック研究センター 准教授 川越吉晃
ウェブサイト
発表のポイント
注目のソフトコンタクトレンズ材料シリコーンハイドロゲルにおけるナノスケールの物質内部構造およびその構造機能の計測結果の精緻な再現が可能となりました。実現したナノ構造と機能を高精度に再現するマルチスケールシミュレーションより材料設計システム「SilicoSim(シリコシム)」を開発しました。
3GeV高輝度放射光施設 NanoTerasu(注1)を活用した産学共創により次世代コンタクトレンズの開発を加速していきます。
発表概要
疎水性シリコーンセグメントと親水性モノマーから形成されるシリコーンハイドロゲルは、高い酸素透過性と親水性を両立できる高分子材料であり、ソフトコンタクトレンズ材料として広く用いられています。国立大学法人東北大学(宮城県仙台市 総長 冨永悌二、以下「東北大学」)と株式会社メニコン(愛知県名古屋市 代表執行役社長CEO 川浦康嗣、以下「メニコン」)は、シリコーンハイドロゲルを対象に、材料内部の三次元ナノ構造と物質輸送機能の関係を解明しました。研究グループは透過型電子顕微鏡観察(TEM)や放射光実験によりシリコーンハイドロゲルのナノスケール構造とその構造が実現する機能を可視化し、マルチスケールシミュレーションにより、計測結果を高度に再現しました。また酸素やイオンの輸送経路の特性が原料分子構造によって変化し、材料機能に影響することを理論的に明らかにしました。
本成果は2026年5月26日、高分子分野の専門誌Soft Matterに掲載されました。また研究グループは本研究成果から生まれたコンタクトレンズ材料に関する構造機能シミュレーションシステムを「SilicoSim(シリコシム)」と命名しました。東北大学とメニコンはこのシステムを活用して、コンタクトレンズ材料の機能理解と新規材料開発への展開を進めます。

図1. シリコーンハイドロゲルの3次元共連続構造
用語解説
注1. NanoTerasu 正式名称「3GeV高輝度放射光施設」東北大学青葉山新キャンパスに整備された放射光施設。加速器が作り出す極めて明るい放射光を物質に当て、ナノメートルスケールの超微細な世界を可視化する。軽元素から構成されるポリマーなどのナノ構造の可視化が期待される。
3GeV高輝度放射光施設NanoTerasu ウェブサイト
論文情報
タイトル:3D morphology and phase-selective transport in amphiphilic silicone hydrogels: experiments and multiscale simulations著者:Eri Ito, Yoshiaki Kawagoe, and Tomonaga Okabe
*責任著者:株式会社メニコン×東北大学 みる未来のための共創研究所
特任教授 伊藤恵利
東北大学グリーン未来創造機構
グリーンクロステック研究センター 准教授 川越吉晃
掲載誌:Soft Matter
DOI:10.1039/D6SM00092D
詳細(プレスリリース本文)
問い合わせ先
(研究に関すること)株式会社メニコン×東北大学
みる未来のための共創研究所
特任教授 伊藤恵利
TEL: 022-795-4908
Email: eri.ito.e5*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)
東北大学グリーン未来創造機構
グリーンクロステック研究センター
准教授 川越吉晃
TEL: 022-795-5642
Email: yoshiaki.kawagoe.a4*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)
(報道に関すること)
東北大学グリーン未来創造機構
グリーンクロステック研究センター事務室
TEL: 022-795-5648
Email: green-x-tech*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)


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