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東京科学大学 研究シーズDiscovery Saga
研究分野:化学 に関係する研究一覧:212
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発表日:2026年5月12日
1
常温の水中で尿素とリン酸から高エネルギーリン酸化合物を生成
命の起源に迫る新しいリン酸化経路を提示
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の富澤錦大学院生(博士後期課程3年)、未来社会創成研究院 地球生命研究所(ELSI)の中村龍平教授(兼 理化学研究所 環境資源科学研究センター チームディレクター)らの研究チームは、海洋研究開発機構(JAMSTEC)の北台紀夫主任研究員、田川翔大朗ポストドクトラル研究員との共同研究で、常温・中性付近の穏やかな水溶液中でも...
キーワード:硝酸イオン/地球科学/海洋/高エネルギー/磁気共鳴/水溶液/生命の起源/脱水反応/同位体/硫化鉱物/化学進化/アンモニア/反応場/深海底/質量分析/二酸化炭素還元/電極触媒/前駆体/水環境/電池/銅イオン/金属イオン/質量分析計/電気化学/二酸化炭素/二酸化炭素/生体内/リン酸/再生産/微生物/アデノシン/組織化/ELSI/ATP/RNA/アミノ酸/クロマトグラフィー/ヌクレオシド/核酸塩基/核磁気共鳴/高速液体クロマトグラフィー/酸化反応/生体分子/有機合成/連続反応
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発表日:2026年5月12日 この記事は2026年5月26日号以降に掲載されます。
2
下水処理から多摩川へ:細菌たちの「役割」と「ゆくえ」を解明
水環境保全に向けた、細菌生態系の時空間ダイナミクスを特定
この記事は2026年5月26日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年5月11日
3
全身投与を介した脳へのmRNA送達戦略
中枢神経系疾患の新たな治療基盤として期待
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 難治疾患研究所の乗松純平助教(ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)客員研究員)、同大学 物質理工学院 材料系の安楽泰孝准教授(iCONM 副主幹研究員)らの研究チームは、メッセンジャーRNA(mRNA)[用語1]を全身投与で効率的に脳内へ送達可能なシステムを開発しました。mRNA医薬は、細胞内で任意のタンパク質を産生できることから、多様な疾患への応用が期待されています。一方で...
キーワード:マッチング/最適化/共重合体/アニオン/ブロック共重合体/ミセル/共重合/高分子/エンドソーム/タンパク質合成/遺伝情報/神経系/静電相互作用/アミン/キャリア/ポリエチレン/生体適合性/複合化/ナノサイズ/ナノ粒子/ポリマー/高分子材料/バイオマテリアル/医工学/生体内/診断法/疎水性相互作用/エチレン/血管内皮/中枢神経/膵臓/mRNA/中枢神経系/モデルマウス/高分子ミセル/歯学/RNA/アルツハイマー病/カチオン/タンパク質発現/マウス/リガンド/血液/血液脳関門/細胞内局在/疾患モデルマウス/受容体/創薬/脾臓/膵臓がん/異分野融合/抗体/高齢化/脂質/疾患モデル/非侵襲
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発表日:2026年5月8日 この記事は2026年5月22日号以降に掲載されます。
4
雑穀シコクビエが分泌する硝化抑制物質を初めて同定
低窒素条件栽培の雑穀が生み出す新規BNI天然物質を発見
この記事は2026年5月22日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年4月30日 この記事は2026年5月14日号以降に掲載されます。
5
藍藻間で硫酸化多糖の合成系を移植し機能させることに成功
光合成による有用多糖バイオものづくりに新展開
この記事は2026年5月14日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年4月28日
6
単一分子接合で熱電能を機械的に制御
π拡張ヘリセン分子による熱電変換の新しい設計指針
東京科学大学(ScienceTokyo) 理学院 化学系の藤井慎太郎特任准教授の研究チーム(後藤晴紀大学院生、西野智昭准教授)と、同大学 物質理工学院 応用化学系の田中健教授の研究チーム(森田楓人博士、高橋奏音大学院生、野上純太郎助教、岸田裕子大学院生、清水亮太大学院生、植草秀裕教授)は、らせん状のπ共役分子「ヘリセン[用語1]...
キーワード:熱電効果/輸送特性/π電子/共役分子/分子構造/芳香族/π共役系/らせん構造/分子ワイヤー/芳香族分子/有機合成化学/ナノ電子デバイス/分子ワイヤ/走査型トンネル顕微鏡/電子輸送/表面科学/分子エレクトロニクス/有機分子/電子輸送特性/単一分子/電子デバイス/熱起電力/ベンゼン/材料設計/電気伝導/電子状態/熱電変換/光学特性/電気伝導性/トンネル/ナノスケール/熱伝導/エネルギー変換/合成化学/分子設計/有機合成/立体構造
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発表日:2026年4月24日
7
AIがタンパク質との「鍵と鍵穴」の結合と相互作用を保った薬候補分子を設計
拡散モデルを用いた創薬AI「DiffPharma」を開発
東京科学大学(Science Tokyo) 情報理工学院 情報工学系の関嶋政和准教授らの研究グループは、タンパク質と薬候補分子の相互作用を制約条件として取り入れた分子生成AI「DiffPharma」を開発しました。薬は、標的タンパク質に結合してその働きを制御することで効果を発揮します。この関係はしばしば「鍵と鍵穴モデル」で説明され、タンパク質の...
キーワード:アーキテクチャ/類似度/ケモインフォマティクス/ニューラルネットワーク/機械学習/最適化/自由エネルギー/人工知能(AI)/分子動力学シミュレーション/ノイズ/計算機シミュレーション/分子構造/X線結晶構造解析/結晶構造解析/シミュレーション/ニューラルネット/動力学/分子動力学/インフォマティクス/生物活性/分子デザイン/疎水性相互作用/X線結晶構造/結晶構造/SARS-CoV-2/ウイルス感染症/新型コロナウイルス/AKT/アミノ酸/キナーゼ/プロテアーゼ/リガンド/阻害剤/創薬/分子設計/分子認識/立体構造/ウイルス/感染症/新型コロナウイルス感染症/新型コロナウイルス感染症/薬物動態
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発表日:2026年4月23日
8
発光可能な有機太陽電池の開発に成功
発電するディスプレイや高効率有機太陽電池の実現に期待
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 フロンティア材料研究所の伊澤誠一郎准教授、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)の相澤直矢准教授らの研究チームは、発光機能と発電機能を併せ持つ有機太陽電池の開発に成功しました。光発電素子である太陽電池と、発光素子であるLEDや有機ELは、ともに...
キーワード:トンネル現象/混合状態/太陽/π電子/励起状態/アニオン/ディスプレイ/電子移動/有機太陽電池/太陽光/分子ワイヤ/ペロブスカイト太陽電池/光機能/単結晶シリコン/エネルギー移動/バンドギャップ/ペロブスカイト/メモリ/可視光/共鳴トンネル/強磁性/発光素子/半導体材料/微細化/分子振動/有機EL/過渡応答/省エネ/LED/発光ダイオード(LED)/ナノワイヤ/界面エネルギー/光電変換/太陽電池/単結晶/電池/シリコン/スピン/トンネル/ナノ構造/ナノ材料/省エネルギー/電荷移動/半導体/ナノカプセル/ホウ素/アップコンバージョン/ショック/寿命/カチオン/誘導体/スマートフォン
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発表日:2026年4月22日
9
原子スケール計算と機械学習で燃料電池の触媒候補を理論的に探索
活性と安定性を両立する白金合金触媒の逆設計を加速
東京科学大学(Science Tokyo) 環境・社会理工学院 融合理工学系の石川敦之准教授と若宮大志郎大学院生は、酸素還元反応(ORR)[用語1]を担う燃料電池触媒を、原子スケール計算と機械学習の一手法である生成モデルを組み合わせて、活性と安定性を両立する触媒を効率的に提案する手法を開発しました。ORR用の...
キーワード:生成モデル/スーパーコンピュータ/ニューラルネットワーク/ワークフロー/機械学習/最適化/水素生成/表面状態/量子化/計算機シミュレーション/量子化学/高分子/酸素還元反応/触媒化学/触媒設計/電気化学反応/蓄電池/還元反応/材料特性/反応速度/チタン/原子配列/材料設計/電池/燃料電池/シミュレーション/ニューラルネット/第一原理/第一原理計算/電気化学/結晶構造/スクリーニング/酸化反応
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発表日:2026年4月21日
10
クローキングによる銀線の不可視化を実現
光が物体を迂回するコーティング
東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系の梶川浩太郎教授らの研究チームは芝浦工業大学工学部の下条雅幸教授と共同で、自立した銀線をクローキング[用語1]することで、その不可視化に成功しました。クローキングとは、物体をコーティングや膜で覆い、光をその周囲に迂回させることで、あたかも物体が存在しないかのように見せる光学技術です。可視光領域における自立物体の不可視化は、これま...
キーワード:広帯域/超薄膜/差分法/モリブデン/トンネル電流/光機能性材料/走査型トンネル顕微鏡/光機能/反射率/ナノフォトニクス/フォトニクス/可視光/光吸収/誘電体/誘電率/メタマテリアル/コーティング/シミュレーション/センシング/トンネル/マイクロ/マイクロ波/機能性材料/屈折率/光学素子/真空蒸着/電磁界解析/電磁波/半導体/光学顕微鏡/機能性
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発表日:2026年4月20日
11
Science Tokyoの教員等9人が令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞
東京科学大学(Science Tokyo)の教員等9人が、令和8年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術賞、若手科学者賞、研究支援賞)を受賞しました。表彰式は4月15日に文部科学省で行われました。 受賞者科学技術賞(研究部門)田中克典 物質理...
キーワード:アンテナ/モバイル/人工知能(AI)/衛星/液晶/自己集合/生細胞/有機合成化学/性行動/ソフトマテリアル/新物質/生体模倣/ベンゼン/マネジメント/材料設計/ダイナミクス/ポリマー/小型衛星/X線構造解析/生体内/社会性行動/診断法/変異株/病原性/歯学/がん細胞/ファージ/マウス/マクロファージ/血液/合成化学/神経回路/迅速診断/創薬/有機合成/臨床試験/アレルギー/ウイルス/遺伝子/乳がん
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発表日:2026年4月15日
12
量子ドット超格子の特異な発光を室温で観測
集団的光ブリンキングと光子バンチング
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系のMartin Vacha(バッハ・マーティン)教授および三宮工教授のグループと、ベルギー・ルーヴェン・カトリック大学のJohan Hofkens(ヨハン・ホフケンス)教授のグループからなる共同研究チームは、室温においてペロブスカイト量子ドット(QD[用語1])...
キーワード:コンピューティング/トラスト/結晶格子/コヒーレント/液体ヘリウム/蛍光寿命/時間分解/相関関数/物質科学/閉じ込め/揺らぎ/量子暗号/量子通信/ヘリウム/加速器/表面波/太陽/フルオレン/分子分光/励起状態/自己組織/単一分子分光/ディスプレイ/高分子/一分子分光/円偏光/共役系高分子/ベルギー/回折限界/エキシトン/光機能/ナノ結晶/ハイブリッド材料/フォトルミネセンス/ペロブスカイト/共振器/光デバイス/双極子/単一分子/超格子/発光材料/量子デバイス/トルエン/発光ダイオード(LED)/量子コンピューティング/量子ドット/光機能材料/太陽電池/電池/光学特性/センシング/ダイナミクス/トラップ/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/ナノ構造/ナノ粒子/レーザー/極低温/光共振器/耐久性/超解像/電子顕微鏡/同時計測/半導体/分解能/励起子/光学顕微鏡/SEM/機能材料/組織化/寿命/ラット/蛍光顕微鏡
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発表日:2026年4月13日
13
藤枝俊宣教授が第3回神戸賞を受賞
東京科学大学 生命理工学院の藤枝俊宣教授が、第3回神戸賞Young Investigator賞を受賞しました。中谷財団が4月7日に発表し、受賞式は5月31日に行われる予定です。受賞者藤枝俊宣 生命理工学院 教授授与団体公益財団法人 中谷財団賞名第3回神戸賞 Young Investigator賞...
キーワード:高分子/高分子薄膜/プリンテッドエレクトロニクス/ロボット/バイオマテリアル/医工学/生体医工学/臨床応用/医工連携
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発表日:2026年4月8日
14
マルチビーム型の電子顕微鏡手法を新たに開発
少ない測定点から高精細像を短時間で構成することが可能
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の三宮工教授と日本電子株式会社の安原聡博士、東京大学 大学院情報理工学系研究科の堀﨑遼一教授らの研究チームは、走査透過電子顕微鏡において複数のビームを同時に照射するマルチビームを用いることで、少ないスキャンピクセルで高解像度な画像を再構成することに成功しました。従来の走査透過電子顕微鏡では、1点ずつ走査するため取得速度が遅いという課題がありました。また、電子ビームによる試料の損傷が生じるため、測定対象が制限されていました。本研究では、複数孔の...
キーワード:トラスト/圧縮センシング/最適化/情報学/信号処理/コヒーレント/正則化/ノイズ/加速器/元素分析/最適化問題/非弾性/表面波/X線分光/金ナノ粒子/トレードオフ/円偏光/電子線/材料科学/原子分解能/電子エネルギー損失分光/カソード/可視光/有機材料/EELS/電子状態/センシング/ナノ構造/ナノ粒子/超解像/電子ビーム/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/電子顕微鏡法/透過電子顕微鏡/半導体/分解能/機能材料/マッピング/画像再構成/プローブ
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発表日:2026年4月7日
15
液体水素製造時の蒸発ロスを防ぐ触媒の発見
液化前に水素分子の安定化(=発熱)を促進し、水素社会の実現に寄与
次世代のクリーンエネルギーとして期待される水素は、効率よく貯蔵・輸送するために、-253℃以下の極低温で液体にする必要があります。しかし、水素分子には「オルソ水素」と「パラ水素」[用語1]という、原子...
キーワード:最適化/原子核/陽子/テクトニクス/中性子/磁場/ケイ素/潜熱/アンモニア/水素エネルギー/核スピン/磁性体/水素分子/イオン結晶/クロム/貴金属/元素戦略/固体表面/酸窒化物/触媒機能/触媒作用/触媒設計/新物質/遷移金属/アンモニア合成/キャリア/クリーンエネルギー/金属触媒/酸化物半導体/絶縁体/カーボンニュートラル/複合化/温度依存性/酸化鉄/アルミナ/金属ナノ粒子/材料設計/水素化物/窒化物/カーボン/コバルト/シリカ/スピン/ナノ粒子/環境材料/極低温/金属イオン/酸化物/水素化/水素原子/水素製造/二酸化炭素/二酸化炭素/半導体/メタノール/水素ガス/MRI
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発表日:2026年4月2日
16
メタゲノム由来ゲノムを収集・整理した統合データベース「Microbiome Datahub」を開発
21万ゲノム以上のMAG配列と環境・機能情報を統合し、微生物研究を加速
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 山田拓司教授、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の森宙史准教授、自然科学研究機構 基礎生物学研究所の内山郁夫准教授、京都大学 化学研究所 松井求助教を中心とする共同研究グループ(国立遺伝学研究所、基礎生物学研究所、東京科学大学、京都大学、東京大学)は、環境中の微生物を解析したメタゲノム由来のゲノム配列(MAG: Metagenome-Assembled Genomes)を公共の塩基配列リポジトリから網羅的に収集し、環境や系統・遺伝子機能等、様々な情報を付加した統合データベース「Microbiome Datahub」を開発・公開し...
キーワード:品質評価/インターフェース/データ駆動/ユーザインターフェース/アノテーション/オントロジー/クラスタリング/スーパーコンピュータ/深層学習/人工知能(AI)/がん研究/免疫機能/微生物群集/タンパク質構造/塩基配列/系統分類/生存戦略/生物群集/活性汚泥/ダイナミクス/環境情報/構造予測/腸内フローラ/麹菌/発酵/微生物学/胞子形成/rRNA/ゲノム配列/16S rRNA/リンパ腫/土壌/微生物/アミノ酸配列/ゲノム情報/メタゲノム解析/細胞形態/ゲノム解析/メタゲノム/大腸/腸内環境/がん化/発がん/T細胞/アミノ酸/大腸がん/白血病/ゲノム/メタボローム/メタボローム解析/遺伝学/遺伝子/遺伝子変異/細菌/細菌叢/早期発見/腸内細菌/腸内細菌叢/標準化
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発表日:2026年4月1日
17
なぜ三脚型分子は固体表面上できれいに並ぶのか?
トリプチセン有機薄膜の自己組織化メカニズムを分子動力学で解明
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 自律システム材料学研究センター(ASMat)/化学生命科学研究所の福島孝典教授、同大学 総合研究院 化学生命科学研究所の庄子良晃准教授の研究グループは北里大学 未来工学部の渡辺豪教授、同大学 大学院理学研究科の新田海統修士課程学生(研究当時)と共同で、三脚型トリプチセン分子が薄膜を形成するときに、膜の厚みやトリプチセン分子の種類、さらには固体基板があるかどうかによって、分子の並び方にどのように影響するかを全原子分子動力学(MD)シミュレーションで明らかにしました。これまでに、長鎖の置換基が導入されたトリプチセン分子は、基板種によ...
キーワード:自律システム/スーパーコンピュータ/超薄膜/分子構造/構造形成/高分子膜/自己組織/ディスプレイ/液晶/機能性分子/高分子/自己集合/分子配向/有機エレクトロニクス/有機半導体/X線結晶構造解析/結晶構造解析/二分子膜/有機分子/構造転移/固体表面/新物質/トランジスタ/ファンデルワールス力/フレキシブル/ペロブスカイト/ペンタセン/メモリ/単分子膜/薄膜トランジスタ/有機トランジスタ/有機材料/有機薄膜/熱力学/アモルファス/材料設計/単結晶/シミュレーション/スピン/ダイナミクス/ナノスケール/プラスチック/ポリマー/酸化物/自己修復/真空蒸着/動力学/熱伝導/半導体/分子動力学/有機物/配向性/X線結晶構造/マッピング/機能性/結晶構造/結晶性/物質循環/MDシミュレーション/層構造/組織化/分子機構/高次構造/分子設計/誘導体/スマートフォン
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発表日:2026年4月1日
18
細胞を使うことなく受容体膜タンパク質の人工進化に成功
阻害剤感受性を10倍向上させたGタンパク質共役型受容体「アデノシン2A受容体」の新規変異体を同定し、細胞種特異的なシグナル制御を実現
東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の深澤元喜修士課程学生(研究当時)、北尾彰朗教授、同大学 地球生命研究所の松浦友亮教授、福永圭佑特任助教(現:宮崎大学 研究・産学地域連携推進機構 テニュアトラック推進室 准教授)、名古屋大学 大学院工学研究科 松岡佑真博士後期課程学生、清中茂樹教授、千葉大学 大学院理学研究院 村田武士教授らの研究チームは、細胞を用いずに膜タンパク質を実験室内で人工進化させる技術を開発し、リガンド結合能が10倍程度向上したヒト由来アデノシン「A2A受容体(A2AR)」の変異体を同定しました。この変...
キーワード:スーパーコンピュータ/機械学習/最適化/化学物質/分子動力学シミュレーション/ディスプレイ/核酸化学/生細胞/タンパク質合成/塩基配列/生物工学/バイオセンシング/シミュレーション/センシング/マイクロ/マイクロ流路/動力学/分子動力学/タンパク質合成系/無細胞タンパク質合成系/進化実験/人工細胞/リボソーム/生体内/生物物理学/脂質膜/RNAポリメラーゼ/リン酸/変異体/進化分子工学/哺乳動物/培養細胞株/SARS-CoV-2/遺伝子工学/機能解析/細胞膜/アデノシン/がん免疫/シグナル伝達系/ヒトゲノム/細胞株/細胞内シグナル/ELSI/mRNA/NGS/ホルモン/神経伝達物質/生物物理/分子機構/次世代シーケンサー/GPCR/Gタンパク質/Gタンパク質共役型受容体/in vitro/RNA/アミノ酸/スクリーニング/リガンド/核酸塩基/共培養/構造生物学/合成生物学/受容体/阻害剤/創薬/培養細胞/分子設計/膜タンパク質/薬理学/ゲノム/遺伝子/抗体/脂質/神経疾患
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発表日:2026年3月31日
19
局所環境の極性と粘性を“光”で同時可視化する蛍光分子を開発
複雑な環境情報を一度に読み取る色素の設計指針を確立
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の田中拓哉大学院生、小西玄一准教授、九州大学 大学院理学研究院 化学部門の宮田潔志准教授、鈴木聡助教、恩田健教授、熊本大学 理学部の井川和宣教授らの共同研究チームは、細胞膜や高分子材料などの局所環境の極性と粘性を蛍光法によって同時に解析できる、ソルバトクロミック–凝集誘起発光(AIE)色素の開発に成功しました。局所環境に極性応答して発光色を変化させるソルバトクロミック蛍光色素と、希薄溶液中ではほとんど発光せず高粘度媒体や固体状態で強く発光するAIE色素は、生命科学や材料開発における構造・物性評価に...
キーワード:プロファイル/環境変化/化学物質/散逸過程/時間分解/時間分解分光/特異点/量子化/スペクトル/π電子/分子構造/量子化学/励起状態/励起状態ダイナミクス/スチルベン/ピレン/円偏光発光/分子運動/量子化学計算/アミド/液晶/蛍光スペクトル/光化学/高分子/高分子ゲル/高分子薄膜/生細胞/有機合成化学/ネマチック液晶/円偏光/ソフトマテリアル/プロピレン/可視光/超高速分光/発光材料/分光測定/評価手法/構造緩和/ダイナミクス/ナノ粒子/ピコ秒/フェムト秒/レーザー/レーザー分光/環境情報/機能性材料/光プローブ/高分子材料/設計法/環境応答性/機能性/分子プローブ/環境応答/環境要因/細胞膜/超分子/寿命/がん細胞/バイオイメージング/プローブ/凝集体/蛍光プローブ/蛍光色素/抗がん剤耐性/構造変化/合成化学/分子設計/有機合成/抗がん剤/脂質/脂質代謝/生理学/非侵襲
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発表日:2026年3月31日
20
葉のうぶ毛が突き抜けて優しく密着する 「極薄の生体電極」を開発
植物の健康状態を長期モニタリングするスマート農業向けセンサの実現へ
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の藤枝俊宣教授、堀祐輔大学院生、堀井辰衛助教らの研究チームは、同 増田真二教授と共同で、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)からなる膜厚300 nm以下(最小70 nm)の薄膜電極を開発し、それを毛状突起[用語1]を持つ複雑な葉面に密着させ、植物の生体電位[用語2]を長期、かつ非侵襲でモニタリングすることに成功しました。植...
キーワード:データ駆動/AI/アルゴリズム/人工知能(AI)/光エネルギー/地球温暖化/ノイズ/異常気象/超薄膜/エラストマー/共重合体/ジエン/スチレン/ブタジエン/共重合/高分子/高分子化学/導電性高分子/光合成/植物生理学/ハイドロゲル/単層カーボンナノチューブ/バイオエレクトロニクス/可視光/光照射/ナノシート/カーボン/インピーダンス/カーボンナノチューブ/ナノメートル/モニタリング/ロボット/高分子材料/電気化学/導電性/非接触/ナノチューブ/バイオマテリアル/医工学/生体医工学/培養神経細胞/除草剤/ダイズ/温暖化/層構造/臨床応用/医工連携/心電図/神経細胞/阻害剤/ストレス/生体材料/生理学/早期発見/脳波/非侵襲
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発表日:2026年3月28日
21
平面から凸型へのグラフェン構造変化
分子動力学シミュレーションによる新しい炭素ナノ材料設計
東京科学大学生命理工学院のTran Phuoc Duy(チャン・フ・ズイ)助教を中心とした国際研究チームは、ホーチミン市工科大学(ベトナム)のTran Thi Thu Hanh(トラン・ティ・トゥ・ハン)准教授との共同研究により、分子動力学シミュレーション[用語1]と...
キーワード:最適化/人工知能(AI)/幾何学/時間分解/電子散乱/分子動力学シミュレーション/閉じ込め/数値計算/水クラスター/構造形成/二次元材料/原子層/材料科学/DFT/エネルギー貯蔵/キャリア/ナノ構造体/プラズモン/状態密度/絶縁体/炭素繊維/アモルファス/ゲルマニウム/原子配列/材料設計/電気伝導/電子構造/電子状態/カーボン/電気伝導性/カーボンナノチューブ/グラフェン/シミュレーション/シリコン/ナノメートル/ナノ構造/ナノ材料/ナノ粒子/ベトナム/移動度/極低温/構造最適化/黒鉛/炭素材料/動力学/熱伝導/半導体/分子シミュレーション/分子動力学/密度汎関数理論/量子力学/ナノチューブ/機能性/新型コロナウイルス/ナノテクノロジー/GPCR/Gタンパク質/フラーレン/構造変化/受容体/生体分子/創薬/ウイルス
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発表日:2026年3月28日
22
有用な酵素を世界最小・最速で開発する新技術
食品・医薬・エネルギー分野への酵素利用拡大に期待
酵素は食品や洗剤をはじめ、医薬品や化学製品、燃料などの製造に多く使われており、環境負荷の低い触媒としてその利用範囲は世界的に増大しています。東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の北口哲也准教授、シュ・ハク(朱博) 助教は、名古屋大学 大学院生命農学研究科のダムナニョヴィッチ・ ヤスミナ(Damnjanovic Jasmina)准教授、中野秀雄教授、ムナウィーラ・カルハリ(Munaweera Kalhari)博士後期課程学生、カマーニャ・マウリツィオ(Canagna Maurizio)博士、伊藤智和准教授らの研究グループ、埼玉大...
キーワード:スループット/最適化/深層学習/人工知能(AI)/突然変異/天文学/ディスプレイ/蛍光センサー/酸化還元反応/グルコース/ハイスループットスクリーニング/遺伝情報/診断薬/進化工学/還元反応/センサー/トラップ/バイオセンサー/環境負荷/光センサー/酸化還元/インフォマティクス/ハイスループット/リボソーム/変異体/酵素活性/微生物/ダイバーシティ/cGMP/蛍光タンパク質/酵素反応/mRNA/ペプチド創薬/次世代シーケンサー/ATP/スクリーニング/ラット/医薬品合成/血液/抗原/創薬/アレルギー/遺伝子/抗体
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発表日:2026年3月28日
23
宇宙で大きく広がる「折り紙アンテナ」を地上実証
小さな人工衛星でも高速通信が可能に
東京科学大学(Science Tokyo) 工学院 電気電子系の戸村崇准教授、鈴木皓大修士課程学生(研究当時)、黒川晴希修士課程学生(研究当時)、機械系の坂本啓教授らの研究チームは、織物とフレキシブル基板[用語1]を用いた折り紙構造の...
キーワード:移動体通信/衛星通信/低消費電力化/アンテナ/インターネット/高周波/地球観測/衛星/ポリイミド/フレキシブル/システム工学/ロケット/構造工学/災害対応/小型衛星/人工衛星/数値解析/超小型衛星/低消費電力/電磁界解析/電磁波/導電性/膜構造/イミン/放射線
他の関係分野:情報学数物系科学工学医歯薬学
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発表日:2026年3月28日
24
アミノ酸からシアン化水素を生成
メタンに依存しない生命起源のシナリオを提示
東京科学大学(Science Tokyo) 未来社会創成研究院 地球生命研究所(ELSI)の中村龍平教授(兼 理化学研究所 環境資源科学研究センター チームディレクター)、楊澤寧大学院生(博士後期課程1年)、李亜梅特任准教授(研究当時、現 中国科学技術大学特任教授)らの研究チームは、アミノ酸からシアン化水素(HCN)を水中で直接つくる反応を見いだしました。1953年の...
キーワード:化学物質/海洋/水溶液/SPring-8/初期地球/炭素同位体/地球化学/中性子/同位体/放射光/化学進化/隕石/芳香族/二量体/アンモニア/光化学/高分子/反応機構/TCA回路/遺伝情報/深海底/二酸化炭素還元/有機分子/電極触媒/マンガン/前駆体/水環境/地球環境/電池/シナリオ/プラスチック/メタン/高分子材料/電気化学/二酸化炭素/有機物/クエン酸/バイオマス/微生物/酵素反応/ELSI/RNA/アミノ酸/エネルギー代謝/スクリーニング/トリプトファン/核酸塩基/生体材料
他の関係分野:環境学数物系科学生物学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2026年3月26日
25
必要な免疫を残し、有害な免疫だけを狙い撃つ新治療法
動物実験で有効性を実証
人の体は外敵から身を守る「免疫システム」を備えていますが、自己免疫といって免疫が自分自身の体を攻撃したり、移植した臓器を異物とみなして攻撃したりすることがあります。こうした有害な免疫応答を抑制する薬剤が開発されていますが、ウイルスや細菌と戦うための必要な免疫の働きも同時に弱めてしまうという課題がありました。日本大学歯学部の龍旺研究員、浅野正岳教授(故人)、鍔田武志客員教授(東京科学大学名誉教授)らの研究グループは東京科学大学、東京理科大学、藤田医科大学、慶應義塾大学、理化学研究所との共同研究により、自己免疫や移植拒絶反応など有害な免疫応答だけを抑制する新しい治療法を開発し、動物モデ...
キーワード:情報学/移植医療/分子構造/新規治療法/全身性エリテマトーデス/免疫不全/動物モデル/病理/病理学/免疫制御/免疫抑制/リンパ球/歯学/B細胞/マウス/モデル動物/拒絶反応/自己免疫/自己免疫疾患/副作用/免疫応答/免疫学/免疫抑制剤/ウイルス/疫学/抗体/細菌/臓器移植/糖尿病/動物実験
他の関係分野:情報学複合領域医歯薬学
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発表日:2026年3月26日
26
「光を当てすぎない」ことが高効率CO2変換の鍵だった
分子/半導体ハイブリッド光触媒の新たな設計指針を確立
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の仲田竜一大学院生と前田和彦教授らの研究チームは、分子触媒と半導体を組み合わせたハイブリッド光触媒[用語1]において、分子触媒自体が光を吸収することが、かえって反応効率を低下させる主...
キーワード:自律システム/最適化/光エネルギー/化学物質/再資源化/再生可能エネルギー/水素生成/太陽/光触媒反応/ルテニウム錯体/赤外分光/金属錯体/光エネルギー変換/光化学/触媒反応/反応機構/光合成/太陽光/正極材料/二酸化炭素還元/配位結合/分子触媒/カルボン酸/貴金属/触媒化学/キャリア/可視光/銀ナノ粒子/光吸収/人工光合成/水分解/半導体材料/持続可能/分光測定/光照射/反応速度/光触媒/電池/CO2還元/ナノ材料/ナノ粒子/レアメタル/金属酸化物/構造最適化/高効率化/酸化物/耐久性/二酸化炭素/二酸化炭素/二次電池/半導体/エネルギー変換/ルテニウム/抗菌剤/構造変化/酸化反応/配位子
他の関係分野:情報学環境学数物系科学生物学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2026年3月26日
27
多種類の香りを提示可能なウェアラブル嗅覚ディスプレイ
嗅覚コンテンツへの応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 未来産業技術研究所の中本高道特任教授と同大学 工学院 情報通信系のチェ・ゾウ(Zhe Zou)博士課程学生、楽天モバイル株式会社・楽天技術研究所のケルビン・チェング(Kelvin Cheng)R&Dマネージャらの研究チームは、多チャネルウェアラブル嗅覚ディスプレイ[用語1]の開発に成功しました。嗅覚は人間の記憶、情緒、雰囲気等に密接に関わっており、香りを用いることにより疑似体験の臨場感は大きく向上します。ウェアラブル嗅覚ディスプレイは...
キーワード:ウェアラブル/ウェアラブルデバイス/モバイル/嗅覚ディスプレイ/インタラクション/ゲーム/コンテンツ/最適化/人工知能(AI)/情報通信/パルス/表面波/ディスプレイ/インタラクティブ/エタノール/シミュレータ/センシング/マイクロ/活性炭/周波数/弾性表面波/超音波/自動制御/聴覚/マウス/高齢者/認知機能/認知症
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学農学医歯薬学
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発表日:2026年3月24日
28
ヒト血漿に含まれる多数の低分子量代謝物を1秒以内で一斉分析
ビッグデータ生成と疾患層別化を可能にする分析手法を開発
東京科学大学(Science Tokyo) 難治疾患研究所 計算システム生物学分野 島村徹平教授は、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」)モレキュラーバイオシステム研究部門 三浦大典主任研究員、九州大学 馬場 健史教授、ブルカージャパン株式会社 韮澤崇博士らの研究グループと共同で、イオンモビリティ(IM)分離技術を組み合わせたマトリックス支援レーザー脱離イオン化質量分析法(MALDI-MS)をヒト...
キーワード:高次元データ/生成モデル/アルゴリズム/ネットワーク解析/プロファイル/機械学習/最適化/分析技術/非線形/イオン化/質量分析法/同位体/高分子/ホスファチジルコリン/質量分析/モニタリング/モビリティ/レーザー/ロボット/移動度/金属イオン/自動化/電解質/一細胞/一細胞/発酵/微生物/ビタミン/SPECT/バイオバンク/治療標的/mRNA/ホルモン/生体防御/大腸/白血球/歯学/アミノ酸/クロマトグラフィー/システム生物学/スプライシング/急性リンパ性白血病(ALL)/血液/血小板/赤血球/創薬/代謝物/白血病/がん患者/バイオマーカー/メタボロミクス/脂質/臨床研究
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発表日:2026年3月19日
29
世界初、環境価値取引の信頼性を確保するハイブリッドブロックチェーン技術を開発
市場取引により水素・CO2・合成燃料の価値を可視化し、カーボンニュートラルの実現に貢献
ハイブリッドBCを用いた価値取引の全体像 (BC: Blockchain, CN: Carbon Neutral, DAC: Direct Air Capture)。...
キーワード:アルゴリズム/オークション/ブロックチェーン/最適化/分散システム/並列化/先端技術/温室効果ガス/化学物質/再生可能エネルギー/温室効果/太陽/アンモニア/エネルギーシステム/太陽光/カーボンニュートラル/省エネ/低炭素/CO2排出量/マネジメント/透明性/環境負荷低減/カーボン/センサー/データ処理/メタン/リサイクル/階層構造/環境負荷/原子力/二酸化炭素/可視化技術/長期記憶/メタノール/トレーサビリティ/ESG/トレーサ/森林管理/価格形成/層構造/情報管理/短期記憶/コミュニティ
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2026年3月18日
30
ニトロアレーンとグリニャール反応剤から多官能ビアリールを一段階合成
ベンジジン型[5,5]-転位を制御する新合成戦略
東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の秦猛志准教授、湯浅英哉教授、金森功吏助教、古田忠臣助教、昭和薬科大学の唐澤悟教授、松本祥汰助教らの研究グループは、ニトロアレーンとアリールグリニャール反応剤[用語1]を反応させることで、多官能...
キーワード:プロファイル/自由エネルギー/海洋/ハロゲン/共役分子/芳香環/芳香族/カップリング反応/クリック反応/クロスカップリング反応/トリアゾール/ハロゲン化アルキル/ヒドラジン/触媒反応/遷移金属触媒/鉄触媒/反応機構/複素環化合物/有機ホウ素化合物/有機金属化学/有機合成化学/有機金属/貴金属/遷移金属/DFT/金属触媒/選択性/理論解析/持続可能/ベンゼン/電子状態/カーボン/フッ素/マグネシウム/環境負荷/機能性材料/水素原子/体系化/ホウ素/機能性/カップリング/クロスカップリング/パラジウム/パラジウム触媒/位置選択性/官能基/合成化学/生理活性/生理活性物質/創薬/転位反応/分子設計/有機合成/誘導体/連続反応
他の関係分野:情報学環境学数物系科学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2026年3月13日
31
固体NMRにおける高効率13C–13Cスピン分極移動法の開発
神経変性病関連の凝集タンパク質の速やかな構造解析に向けて
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の石井佳誉教授、松永達弥助教らの研究チームは、固体NMR[用語1]で炭素–炭素間の核スピン分極の移動...
キーワード:原子核/磁気共鳴/同位体/スペクトル/分子構造/固体NMR/高分子/物理化学/タンパク質凝集/タンパク質凝集体/核スピン/選択性/スピン/周波数/分解能/たんぱく/アミロイドβ/老人斑/SARS-CoV-2/高分解能/アルコール/RNA/アミロイド/アルツハイマー病/パーキンソン病/プローブ/核磁気共鳴/凝集体/構造生物学/神経変性/神経変性疾患/生体高分子/抗体/認知症/分子生物学
他の関係分野:数物系科学生物学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2026年3月13日
32
液晶性発光色素により薄膜で実装レベルの円偏光発光を実現
オプトエレクトロニクス分野への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の飯田優斗大学院生、小西玄一准教授、京都大学 大学院工学研究科 高分子化学専攻の権正行助教、田中一生教授、関西学院大学 工学部の吉田浩之准教授らの共同研究チームは、高濃度の液晶性発光色素により構成されたコレステリック液晶[用語1...
キーワード:3Dディスプレイ/情報セキュリティ/化学物質/π電子/分子構造/芳香族/コレステリック液晶/円偏光発光/アミド/キラリティー/キラル/ディスプレイ/らせん構造/液晶/光化学/光学材料/高分子/高分子ゲル/高分子化学/生細胞/複屈折/芳香族化合物/有機合成化学/ネマチック液晶/円偏光/有機分子/ハイブリッド材料/蛍光共鳴エネルギー移動/エネルギー移動/蛍光体/光通信/発光素子/発光ダイオード(LED)/材料設計/光学特性/センシング/ナノ粒子/ヘテロ元素/機能性材料/屈折率/設計法/機能性/細胞膜/超分子/FRET/がん細胞/凝集体/蛍光色素/抗がん剤耐性/合成化学/有機合成/抗がん剤/脂質/脂質代謝/生理学
他の関係分野:情報学環境学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2026年3月12日
33
水素化物と光を活用したアンモニア合成の新原理を発見
可視光照射下、200℃以下でのアンモニア生成を促進
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の阿部涼介大学院生(当時)、 同 総合研究院 元素戦略MDX研究センターの北野政明教授、細野秀雄特命教授らは、物質・材料研究機構(NIMS)の中尾琢哉博士、飯村壮史博士、山梨大学の福井慧賀助教らの研究グループと共同で、ランタン酸水素化物(LaH3-2xOx)[用語1]に金属ナノ粒子を担持した触媒が、可視光照射下で低温でのアンモニア合成活性を大幅に向上させることを見いだしました。アンモ...
キーワード:エネルギー消費量/光エネルギー/再生可能エネルギー/高エネルギー/超伝導体/高温高圧/速度論/スペクトル/太陽/超伝導/ケイ素/アンモニア/吸収スペクトル/触媒反応/水素化反応/反応機構/エネルギーシステム/水素エネルギー/太陽光/水素分子/材料科学/メカノケミカル/貴金属/元素戦略/酸窒化物/触媒化学/触媒機能/触媒設計/新物質/遷移状態/アンモニア合成/キャリア/バンドギャップ/可視光/金属触媒/光吸収/光励起/酸化物半導体/発光材料/エネルギー消費/カーボンニュートラル/持続可能/CO2排出量/光照射/発光ダイオード(LED)/反応速度/活性化エネルギー/金属ナノ粒子/光触媒/材料設計/水素化物/窒化物/電子状態/カーボン/ナノ粒子/酸化物/水素化/水素原子/二酸化炭素/二酸化炭素/半導体/反応速度論/機能材料/メタノール/機能性/水素ガス/ルテニウム
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2026年3月12日
34
廃プラスチックを多元素触媒により価値ある化学品へ
新たなアップサイクルと省エネルギーな水素生成の実現に期待
プラスチック(特にPET)は廃棄による環境負荷が深刻である一方、プラスチックを加水分解して得られるエチレングリコール(EG)[用語1]は有用な化学原料となっています。エチレングリコールの電気酸化は、従来、高価なプラチナ触媒や高いエネルギー消費を伴うことが多く、より安価で選択的、かつ耐久性のある触媒の開発が求められていました。高知工科大学 理工学群の伊藤 亮孝教授、藤田 武志教授、サイキャット・ボーラー(Sikat Bolar)助教、東京科学大学 物質理工学院の宮内 雅浩教授、山口 晃准教...
キーワード:最適化/温室効果ガス/再生可能エネルギー/水素生成/安定同位体/温室効果/同位体/ポリエチレンテレフタレート/触媒反応/反応機構/光応答/電気分解/有機分子/マンガン/加水分解/貴金属/酸素発生反応/遷移金属/キャリア/ポリエチレン/可視光/金属触媒/水分解/選択性/エネルギー消費/省エネ/光照射/物質拡散/光触媒/水素発生/電極反応/電子状態/インピーダンス/コバルト/シリカ/プラスチック/格子欠陥/環境負荷/金属材料/酸化物/省エネルギー/水素化/水素原子/耐久性/電荷移動/電気化学/電子顕微鏡/二酸化炭素/エチレン/マッピング/緩和時間/変異株/技術革新/プロトン/寿命/新型コロナウイルス/酸化反応/電気化学測定/有機合成/ウイルス
他の関係分野:情報学環境学数物系科学生物学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2026年3月12日
35
うねる高分子鎖を初めて可視化~高分子セグメントの熱揺らぎを捉えた
モビリティ組立技術を刷新する新規接着技術への応用に期待
世界のエネルギー消費の約3割はモビリティ輸送に起因します。モビリティの低燃費化に向けた構造部材の軽量化はSDGs実現に向けた重要な課題であり、軽量化には異種材料を適材適所での組み合わせを可能にする高性能な接着技術が求められます。東京科学大学物質理工学院応用化学系の佐藤浩太郎 教授、九州大学大学院工学研究院応用化学部門/次世代接着技術研究センターの田中敬二 主幹教授/センター長らは、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業 大規模プロジェクト型「界面マルチスケール4次元解析による革新的接着技術の構築」を遂行しています。接着技術の革新には、接着界面の現象を分子レベルで明らかにし、精密に制御・最...
キーワード:最適化/運動単位/空間分布/時間分解/水分子/熱揺らぎ/非平衡/非平衡系/揺らぎ/分子ダイナミクス/分子運動/クリック反応/高分子/高分子合成/プローブ顕微鏡/時間分解能/定量評価/固体表面/エネルギー消費/持続可能/複合化/温度依存性/じん性/局所構造/AFM/ダイナミクス/ナノメートル/ポリマー/マルチスケール/モビリティ/軽量化/原子間力顕微鏡/高分子材料/自己修復/自動車/水素原子/耐久性/複合材/複合材料/分解能/空間分解能/がん細胞/プローブ/官能基/分子設計
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学総合理工工学医歯薬学
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発表日:2026年3月11日
36
InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアム 第7回公開シンポジウム「エネルギー・医療 新産業創成に向けて」を開催
東京科学大学(Science Tokyo)InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアム(ISE)は1月16日、東京科学大学蔵前会館くらまえホールにおいて、第7回公開シンポジウムを開催しました。年に一度開催する公開シンポジウムは、ISEの理念と活動を広く一般に報告する機会として位置づけられています。第7回となる今回は「エネルギー・医療 新産業創成に向けて」をテーマに開催し、学内外から多くの参加者に来場いただきました。エネルギーと医療の融合を軸に、将来ビジョンから新しい価値を開拓し、どうすれば新産業を創出して社会実装できるか、議論を深めました。開会あいさつ ...
キーワード:人工知能(AI)/ワークショップ/産学連携/情報発信/アンモニア/公開シンポジウム/水素エネルギー/エレクトライド/元素戦略/固体触媒/遷移金属/アンモニア合成/エネルギー消費/カーボンニュートラル/マネジメント/カーボン/シナリオ/二酸化炭素/心臓/心房細動/医工連携/歯学/ラット/心電図/異分野融合
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学生物学総合理工工学医歯薬学
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発表日:2026年3月5日
37
転写因子Sox9による軟骨形成の時相・細胞特異的遺伝子制御機構を解明
マウス胎仔四肢芽において発生段階・細胞集団ごとに異なる遺伝子制御ネットワークを同定
東京科学大学 医歯学総合研究科 システム発生・再生医学分野の浅原弘嗣 教授、内田雄太郎 助教、生殖機能協関学 瀬賀雅康 大学院生らの研究チームは、マウス胎仔の肢芽[用語1]における軟骨形成過程において、マスターレギュレーターである転写因子Sox9がどのように遺伝子プログラムを制御しているのか、その全容を解明しました (図1)。これまで、Sox9が軟骨形成を開始・維持するために不可欠であることは広く知られていましたが、発生の各段階や細胞の状態に応じて、その標的となる遺伝子制御ネットワークが...
キーワード:ノイズ/ゲノムDNA/生殖/胚発生/脊椎動物/センサー/一細胞/遺伝子制御ネットワーク/シークエンス/ノックイン/ノックインマウス/differentiation/iPS細胞/Sox9/遺伝子制御/遺伝子発現解析/整形外科学/発現解析/メカノセンサー/運動能力/筋肉/脊椎/間葉系細胞/骨細胞/骨疾患/再生医学/歯学/前駆細胞/内軟骨性骨化/軟骨/軟骨細胞/発生学/病態解明/RNA/RNAシークエンス/RNA結合タンパク質/マウス/血管新生/骨形成/再生医療/転写因子/転写制御/発現制御/ゲノム/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/分子生物学
他の関係分野:数物系科学生物学工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2026年3月2日
38
次世代「ナトリウムイオン電池」の充電メカニズムを世界で初めて直接観測
中性子散乱を用いたマルチスケール観測で、ハードカーボンの謎を特定
東北大学金属材料研究所 梅本 好日古 博士研究員(現 オークリッジ国立研究所 博士研究員)、総合科学研究機構(CROSS)中性子科学センター研究開発部 大石 一城 次長、河村 幸彦 技師、東京理科大学理学部第一部応用化学科 五十嵐 大輔 プロジェクト研究員、中本 康介 助教、駒場 慎一 教授、横浜国立大学大学院工学研究院 多々良 涼一 准教授、東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院化学生命科学研究所 LIN Che-an 研究員、館山 佳尚 教授、日本原子力研究開発機構J-PARCセンター 廣井 孝介 研究副主幹、高田 慎一 研究副主幹、及び京都大学複合原子力科学研究所 南部 ...
キーワード:最適化/陽子ビーム/パルス/高エネルギー/中性子散乱/非平衡/物質科学/陽子/J-PARC/パルス中性子/ミュオン/加速器/素粒子/中性子/検出器/素粒子物理/多孔性結晶/小角散乱/リチウムイオン電池/DFT/持続可能/イオン伝導/電池/カーボン/シミュレーション/ナノサイズ/ナノメートル/マイクロ/マルチスケール/リチウム/金属材料/原子力/黒鉛/自動車/炭素材料/電気自動車/密度汎関数理論/量子力学/ナトリウム/寿命/スマートフォン
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発表日:2026年2月25日
39
がん由来の微粒子が尿中に出ることを発見
尿を使ったがん細胞の早期検知へ
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の安井隆雄教授、阿尻大雅助教、東京大学 大学院医学系研究科の小嶋良輔准教授、名古屋大学 未来社会創造機構の夏目敦至特任教授らの研究グループは、東北大学、群馬大学、北海道大学、国立長寿医療研究センターのグループと共同で、腫瘍組織から分泌された細胞外小胞が尿へと排出されることを明らかにしました。細胞外小胞は、すべての細胞が放出する微粒子(直径30-200 nm程度)であり、親細胞の情報を表面や内部に搭載しています。尿や血液といった体液には多くの細胞外小胞が含まれており、それらを解析することで、がんな...
キーワード:医療機器/先端技術/生物発光/ラマン/ファイバー/ナノファイバー/マイクロ/モニタリング/新エネルギー/微粒子/CRISPR-Cas/ゲノム編集技術/セルロース/セルロースナノファイバー/細胞間コミュニケーション/層構造/ポドサイト/尿細管/CRISPR/ナノバイオ/細胞外小胞/糸球体/脳神経外科/毛細血管/卵巣/リキッドバイオプシー/動態解析/卵巣がん/ゲノム編集/フローサイトメトリー/モデルマウス/CRISPR-Cas9/エンドサイトーシス/がん細胞/がん転移/ケミカルバイオロジー/マウス/ラット/基底膜/血液/合成生物学/上皮細胞/腎臓/創薬/内皮細胞/膵がん/エクソソーム/ゲノム/コミュニケーション/バイオマーカー/ヘルスケア/早期発見/唾液/低侵襲/脳腫瘍/肺がん/非侵襲
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発表日:2026年2月21日
40
貴金属触媒を用いないで低温アンモニア分解を実現
BaSi2担体の採用で反応の壁を突破
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 元素戦略MDX研究センターのGuo Qing(グオ・チン)博士研究員、Wang Shiyao(ワン・シーヤオ)博士研究員、北野政明教授、細野秀雄特命教授らの研究グループは、非貴金属触媒であるニッケル(Ni)触媒とコバルト(Co)触媒に担体として珪化バリウム(BaSi2)[用語1] を用いることで、低温において貴金属ルテニウム触媒に匹敵するアンモニア分解活性を達成しました。アンモニアは、水素(H...
キーワード:金属元素/化学物質/光電子分光/超伝導体/太陽/超伝導/ケイ素/アンモニア/カップリング反応/ルテニウム触媒/電子移動/材料科学/イオン結晶/電子分光/メカノケミカル/貴金属/元素戦略/酸窒化物/触媒化学/触媒機能/新物質/遷移金属/遷移状態/XPS/アンモニア合成/キャリア/金属触媒/酸化物半導体/発光材料/半導体材料/カーボンニュートラル/省エネ/低炭素/ボトルネック/温度依存性/活性化エネルギー/水素化物/太陽電池/窒化物/電子状態/電池/カーボン/コバルト/酸化物/省エネルギー/水素化/水素原子/電荷移動/二酸化炭素/二酸化炭素/半導体/比表面積/機能材料/メタノール/機能性/結晶構造/カップリング/ルテニウム
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発表日:2026年2月18日
41
唾液から日常的にがんリスクをモニタリング
セルロースナノファイバーを用いた唾液中のがん由来エクソソーム解析プラットフォームを開発
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の安井隆雄教授、阿尻大雅助教と大阪大学 産業科学研究所の古賀大尚准教授らの研究チームは、日常的に採取可能な唾液からエクソソーム[用語1]...
キーワード:多変量解析/プロファイル/主成分分析/品質管理/産学連携/ナノマテリアル/酵素分解/ファイバー/持続可能/ナノファイバー/ナノサイズ/ナノメートル/ネットワーク構造/マイクロ/モニタリング/リスク評価/新エネルギー/統計解析/比表面積/微粒子/セルロース/セルロースナノファイバー/細胞壁/植物細胞壁/ナノバイオ/卵巣/臨床応用/リキッドバイオプシー/地域医療/卵巣がん/凍結保存/がん細胞/クロマトグラフィー/ラット/血液/エクソソーム/がん患者/バイオマーカー/胃がん/遺伝子/個別化医療/生理学/早期発見/唾液/肺がん
他の関係分野:情報学複合領域工学農学医歯薬学
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発表日:2026年2月18日
42
2種元素の添加で中低温のプロトン伝導度を著しく向上
既存材料を大きく上回る伝導度と、高い化学的安定性を両立
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の八島正知教授、梅田健成大学院生(研究当時修士課程2年次)、齊藤馨助教からなる研究グループは、中低温(200~400℃)で世界最高(2026年1月時点)のプロトン(H+、水素イオン)伝導度[用語1]と高い化学的安定性を併せ持つ新しいセラミック材料...
キーワード:トラスト/最適化/循環型社会/炭素循環/強相関電子/強相関電子系/高エネルギー/物質科学/陽子/J-PARC/ルビジウム/異方性/加速器/軽元素/水蒸気/中性子/中性子回折/電気伝導度/同位体/化学組成/プロトン伝導/モリブデン/高分子/結晶構造解析/エネルギーシステム/水素エネルギー/強相関/電気分解/エネルギー利用/材料科学/第一原理分子動力学/高原子価/酸化物イオン伝導体/酸素欠損/イオン伝導体/タングステン/プロトン伝導体/固体酸/新物質/遷移金属/アパタイト/ペロブスカイト/ペロブスカイト酸化物/イオン伝導/活性化エネルギー/希土類/原子構造/原子配列/固体酸化物形燃料電池/材料設計/電気伝導/電子状態/電池/燃料電池/分離膜/インピーダンス/トラップ/拡散係数/環境負荷/金属イオン/原子力/高分子材料/酸化物/水素製造/性能評価/耐久性/第一原理/添加剤/電解質/動力学/二酸化炭素/熱処理/分子動力学/量子ビーム/量子力学
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発表日:2026年2月14日
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抗体の地図を描く:NMRで明らかにする抗体のFc領域の構造の秘密
非標識NMRによる高次構造評価の新戦略、抗体医薬の品質管理に革新
ヒト抗体のFc領域におけるメチル基の部位特異的なNMR信号割り当てを達成しました。抗体医薬品をそのままの状態で、糖鎖構造やアミノ酸置換に依存する微細な構造変化を検出することが可能になりました。抗体や医薬品の品質評価に応用可能な実用的プラットフォームを確立しました。背景抗体医薬はがんや自己免疫疾患の治療に不可欠であり、世界市場で急速に拡大しています。しかし、その効果や安全性は、抗体の高次構造[用語1]に強く依存します。製造過程や保存条件によって構造が...
キーワード:品質評価/フィルタリング/品質管理/産学連携/スペクトル/分子構造/アミド/FT-IR/スピン/ダイナミクス/モニタリング/融合タンパク質/糖鎖修飾/評価法/アミノ酸置換/アミノ酸/バイオ医薬品/ラット/抗体医薬/構造変化/高次構造/自己免疫/自己免疫疾患/受容体/創薬/品質保証/副作用/翻訳後修飾/免疫応答/立体構造/ストレス/抗体/標準化
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学総合生物医歯薬学
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発表日:2026年2月14日
44
抗体医薬の“見えなかった劣化状態”を原子レベルで可視化
NMRとLC-MSの統合解析により、メチオニン酸化の立体化学を解明
東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所の谷中冴子准教授は、自然科学研究機構 生命創成探究センター(ExCELLS)の研究チームらと共同で、抗体医薬品[用語1]に生じる化学的劣化の一つである「メチオニン酸化[用語2]」について...
キーワード:品質評価/最適化/品質管理/安定性解析/原子核/磁気共鳴/立体選択的/質量分析/選択性/スピン/ダイナミクス/酸化物/マッピング/立体化学/酵素反応/アミノ酸/クロマトグラフィー/バイオ医薬品/ラット/核磁気共鳴/抗体医薬/自己免疫/自己免疫疾患/創薬/免疫細胞/抗体
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発表日:2026年2月10日
45
中性子捕捉治療が効きにくい腫瘍にも有効な薬剤を開発
既存薬剤が適応困難な腫瘍にも中性子捕捉療法の選択肢を提供
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の中村浩之教授、三浦一輝助教らの研究グループは、京都大学 複合原子力科学研究所の鈴木実教授と共同で、既存薬剤を用いたホウ素中性子捕捉療法(Boron Neutron Capture Therapy:BNCT)[用語1]が効きにく...
キーワード:最適化/原子核/中性子/ボロン酸/ロイシン/キャリア/ナノ空間/安全性評価/原子力/分子デザイン/システイン/ホウ素/輸送体/ウシ/抵抗性/増殖抑制/細胞膜/マウスモデル/悪性脳腫瘍/血清/治療抵抗性/腫瘍学/浸潤/中性子捕捉療法/破骨細胞分化/微小環境/放射線治療/放射線療法/臨床応用/大腸/悪性腫瘍/骨細胞/細胞外基質/腫瘍微小環境/発がん/RANKL/アミノ酸/アルブミン/インテグリン/がん細胞/がん治療/ケミカルバイオロジー/マウス/構造活性相関/細胞核/細胞分化/受容体/創薬/創薬化学/大腸がん/破骨細胞/免疫細胞/誘導体/サイトカイン/手術/頭頸部がん/脳腫瘍/放射線/網羅的解析
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発表日:2026年2月10日
46
可視光応答型光触媒である直方晶四酸化三スズの高活性化
マテリアルズインフォマティクスを活用した効率的な材料探索
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の内田翔大学院生(研究当時)、関根悠太大学院生、張葉平助教、山口晃准教授、宮内雅浩教授、防衛大学校の田邉豊和准教授、三菱マテリアル株式会社の山口健志主席研究員らの研究グループは、アルミニウム(Al)イオンをドープ[用語1]した直方晶の四酸化三スズ(o-Sn3O4)が、高活性な可視光応答型の光触媒[用語2]...
キーワード:AI/機械学習/計算モデル/最適化/自由エネルギー/光エネルギー/温室効果ガス/環境浄化/水素生成/キセノン/量子化/X線回折/ストロンチウム/温室効果/スペクトル/検出器/太陽/光触媒反応/発光スペクトル/量子化学/量子化学計算/吸収スペクトル/触媒反応/光応答/光合成/太陽光/光電気化学/混合原子価/材料科学/新物質探索/走査型電子顕微鏡/走査透過型電子顕微鏡/触媒作用/新物質/遷移金属/DFT/キャリア/バンドギャップ/可視光/光吸収/光励起/光励起キャリア/人工光合成/選択性/複合化/光照射/構造モデル/紫外線/二酸化チタン/反応速度/STEM/チタン/界面反応/光触媒/酸化チタン/電子構造/電子状態/透明導電膜/微細組織/密度汎関数法/アルミニウム/インピーダンス/コバルト/シリカ/金属イオン/結晶成長/酸化物/周波数/水素化/水熱合成/電荷移動/電気化学/電子顕微鏡/電子顕微鏡法/二酸化炭素
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発表日:2026年1月30日
47
抗体全体のかたちと機能の鍵となるヒンジ領域
免疫反応をピンポイントで制御する抗体医薬の設計に期待
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の小関悠希大学院生(博士後期課程1年)と同 総合研究院 フロンティア材料研究所の谷中冴子准教授、九州大学 大学院薬学研究院のカアベイロ・ホセ教授、大阪大学 大学院工学研究科の内山進教授、山口祐希助教、自然科学研究機構の加藤晃一教授、村田和義特任教授、名古屋大学 大学院理学研究科/自然科学研究機構 生命創成探究センターの内橋貴之教授らの研究チームは、免疫を担う重要なタンパク質であるIgG1抗体[用語1]において、...
キーワード:免疫機能/産学連携/磁気共鳴/高分子/質量分析/生物工学/ダイナミクス/原子間力顕微鏡/電子顕微鏡/機能制御/変異体/高速原子間力顕微鏡/がん免疫/がん免疫療法/免疫制御/免疫療法/アミノ酸/バイオテクノロジー/バイオ医薬品/ファージ/プロリン/マクロファージ/ラット/核磁気共鳴/核磁気共鳴法/血液/抗原/抗体医薬/構造生物学/自己免疫/自己免疫疾患/受容体/生体分子/創薬/副作用/免疫応答/免疫細胞/ウイルス/抗体/細菌/生理学
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発表日:2026年1月30日
48
がん細胞の脂質代謝バランスの破綻が抗がん剤耐性を引き起こす機構を解明
コレステロールとスフィンゴミエリンの不均衡に着目した新しいがん治療標的の可能性
私たちのからだを構成する細胞の細胞膜は、コレステロールやスフィンゴミエリンなどの脂質が適切な比率で存在することで、その構造と機能が保たれています。東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院応用化学系の小西玄一准教授は、九州大学大学院 医学研究院生化学分野の松本惇志助教、池ノ内順一教授、愛知医科大学 病理学講座の猪子誠人 講師、愛知県がんセンターの細田和貴 遺伝子病理診断部部長、小島崇宏 泌尿器科部部長の研究グループと共同で、がん細胞が上皮間葉転換(epithelial to mesenchymal transition; EMT)を起こす過程で、脂質代謝のバランスが破綻し、それが...
キーワード:化学物質/因果関係/π電子/アミド/エステル/液晶/光化学/高分子/高分子ゲル/生細胞/有機合成化学/悪性化/ネマチック液晶/物質輸送/センサー/ナノ粒子/機能性材料/設計法/膜構造/機能制御/細胞モデル/機能性/細胞応答/形態変化/組織化学/抵抗性/生合成/細胞間接着/膜脂質/セラミド/細胞形態/細胞膜/腎がん/腎細胞がん/組織特異性/尿細管/細胞株/糸球体/治療抵抗性/治療標的/浸潤/浸潤・転移/組織化/組織形成/超分子/微小環境/病理/病理学/可塑性/評価法/分子機構/がん微小環境/間葉系細胞/上皮間葉転換(EMT)/カドヘリン/がん幹細胞/がん細胞/がん治療/ストレス応答/マウス/ラット/核内受容体/幹細胞/蛍光色素/抗がん剤耐性/合成化学/細胞増殖/脂肪酸/受容体/上皮細胞/接着分子/転写因子/培養細胞/膜タンパク質/薬剤感受性
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発表日:2026年1月29日
49
酵素は「マクスウェルの悪魔」として振る舞う
拡散により化学平衡を破る、酵素の新たな仕組みを解明
東京科学大学(Science Tokyo) 未来社会創成研究院 地球生命研究所(ELSI)の畠山哲央准教授、コペンハーゲン大学 ニールス・ボーア研究所の金子邦彦教授(兼 東京科学大学 未来社会創成研究院 地球生命研究所 客員研究員)、東京大学 大学院理学系研究科の一井俊介大学院生の研究チームは、酵素反応に伴って酵素の拡散係数が増大する現象「酵素拡散増大(Enhanced Enzyme Diffusion:EED)」が、酵素を情報熱力学的な「...
キーワード:自由エネルギー/動機づけ/情報熱力学/統計力学/非平衡/非平衡状態/非平衡統計力学/複雑系/エントロピー/触媒反応/キャリア/メモリ/理論解析/計測技術/熱力学/反応速度/エンジン/シミュレーション/ピコ秒/フィードバック/フィードバック制御/マイクロ/拡散係数/実証実験/生物物理学/エネルギー変換/緩和時間/蛍光相関分光法/酵素反応/ELSI/生物物理/システム生物学/構造変化/細胞増殖/生体分子/創薬/ゲノム
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発表日:2026年1月28日
50
リアルタイムで見えた!3000℃の世界で起こる物質の変化
SPring-8が照らす原子の動き、安全性の高い燃料や新規材料の開発へ
原子力発電では、原子炉の中で核燃料が非常に大きな熱を生み出しています。通常は、冷却することで安定した状態が保たれていますが、もし冷却が止まると燃料の温度が急上昇し、周囲の材料を溶かしてしまう恐れがあります。こうした事故を防ぐためには、高温に強く、安全性の高い燃料が欠かせません。その開発には、ウラン燃料が超高温になると、どのように姿を変え、周囲の材料とどんな化学反応を起こすのかを詳しく知ることが必要です。しかし、燃料と周囲の材料が溶けて反応するような超高温での反応を観察することは困難で、これまでは理論的に推測するしかありませんでした。研究チームは...
キーワード:AI/人工知能(AI)/システム開発/分析技術/X線吸収分光/コンパクト化/スピン偏極/物質科学/SPring-8/XAFS/X線回折/放射光/放射光X線/X線分光/磁場/分光器/キラル/高分子/光電流/X線吸収微細構造/結合状態/持続可能/高温環境/局所構造/原子構造/カーボン/ウラン/シリコン/スピン/その場観察/金属材料/原子力/原子力発電/原子炉/酸化物/電磁波/半導体/微細構造/極限環境/結晶構造/結晶性/ナノテクノロジー/ジルコニウム/バイオテクノロジー/構造変化
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発表日:2026年1月27日
51
AIツールを用いた機能的細胞内抗体の迅速かつ高効率な設計方法を開発
細胞内抗体を用いた診断や治療に向けた研究を加速
東京科学大学(ScienceTokyo) 総合研究院 細胞制御工学研究センターの木村宏教授、生命理工学院 生命理工学系 前島大樹大学院生(博士後期課程3年)、米国コロラド州立大学 化学生物学科 スタセビッチ ティモシー(Timothy J Stasevich)准教授(兼 東京科学大学 総合研究院 細胞制御工学研究センター 特任准教授)、九州大学 生体防御医学研究所 大川恭行教授らの研究チームは、AIツールを用いて抗体配列から細胞内抗体を高効率に設計する手法を開発しました。細胞内抗体は、生細胞内で発現して機能するように設計された抗体であり、治療や診断、生細胞イメージ...
キーワード:グラフニューラルネットワーク/ニューラルネットワーク/フレームワーク/最適化/人工知能(AI)/スルフィド/タンパク質構造/細胞イメージング/生細胞/タンパク質立体構造/ジスルフィド結合/タンパク質複合体/ヒストン/ニューラルネット/結晶化/制御工学/融合タンパク質/構造予測/人工細胞/生体内/システイン/リン酸/タンパク質翻訳/クロマチン構造/アミノ酸配列/タンパク質翻訳後修飾/ヘテロクロマチン/DNA損傷修復/ゲノム情報/機能解析/細胞膜/クロマチン/ヒストンメチル化/蛍光タンパク質/受精/受精卵/生体イメージング/染色体/免疫染色/卵子/ゲノム解析/生体防御/エピゲノム解析/DNA損傷/DNA複製/RNA/アセチル化/アミノ酸/オートファジー/スクリーニング/チオール/ヒストン修飾/プローブ/マウス/メチル化/遺伝子発現制御/幹細胞/蛍光顕微鏡/抗原/細胞核/細胞内局在/小胞体/低分子化合物/発現制御/翻訳後修飾/立体構造/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/抗体/染色体異常/分子生物学
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発表日:2026年1月23日
52
ポリエチレングリコールの「ステルス性」を脅かす抗体結合のメカニズムを分子レベルで解明
副作用の少ないDDS製剤開発へ指針
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の林智広准教授とグレン・ビレナ・ラターク(Glenn Villena Latag)大学院生(博士後期課程)、九州大学 大学院工学研究院の森健教授らの研究チームは、薬物送達システム(DDS)のコーティング剤として広く利用されているポリエチレングリコール(PEG)...
キーワード:機械学習/最適化/人工知能(AI)/QCM/水分子/水和構造/スペクトル/赤外分光/吸収スペクトル/高分子/振動子/表面・界面/赤外分光法/結合状態/力学物性/ポリエチレン/生体適合性/赤外光/単一分子/紫外線/AFM/FT-IR/オゾン/コーティング/トンネル/ナノスケール/ナノメートル/ナノ粒子/フーリエ変換/マイクロ/原子間力顕微鏡/水晶振動子マイクロバランス/超音波/粘弾性/親水性/バイオマテリアル/ポリエチレングリコール(PEG)/水晶振動子/薬物送達システム/エチレン/免疫系/SPECT/細胞膜/脂質二重膜/ナノメディシン/寿命/DDS/がん治療/プローブ/副作用/免疫細胞/アレルギー/ワクチン/抗体/細菌/脂質/生体材料
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発表日:2026年1月22日
53
一般的な全核酸塩基を高効率にリン酸化する万能酵素を発見
太古のエネルギー源からメッセンジャーRNAを安価に創る手法の開発
東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の松本龍征大学院生、同大学 未来社会創成研究院 地球生命研究所の渡邉貴嘉元博士研究員、リアム・ロンゴ(Liam M. Longo)特任准教授、松浦友亮教授らの研究チームは、8種類の一般的なヌクレオチドを単一の酵素で、ポリリン酸[用語1]...
キーワード:機械学習/人工知能(AI)/生命の起源/酵素合成/高分子/タンパク質合成/遺伝情報/系統樹/生産技術/生物工学/温度依存性/マイクロ/マイクロ流路/インフォマティクス/酵素工学/物質生産/人工細胞/生物物理学/機能性RNA/機能性/リン酸/基質特異性/変異体/酵素活性/微生物/RNAアプタマー/アデノシン/酵素反応/ELSI/生物物理/分子機構/ATP/in vitro/RNA/キナーゼ/ケージド化合物/スクリーニング/ヌクレオシド/バイオテクノロジー/リガンド/核酸塩基/構造生物学/合成生物学/創薬/ワクチン/遺伝子/抗体
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発表日:2026年1月16日
54
自然界に倣った高効率な人工光捕集システムの構築
太陽電池や人工光合成への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 応用化学系の下村祥通大学院生(学術振興会特別研究員)、小西玄一准教授、ウィーン大学のダヴィデ・ボニファツィ(Davide Bonifazi)教授ら国際共同研究チームは、ペリ-キサンテノキサンテン(PXX)[用語1]を最小の構成単位としたナノリボ...
キーワード:アンテナ/光エネルギー/多環芳香族炭化水素/化学物質/スペクトル/近赤外/太陽/π電子/芳香族/アミド/ナフタレン/液晶/吸収スペクトル/蛍光スペクトル/光エネルギー変換/光化学/高分子/高分子ゲル/生細胞/芳香族化合物/芳香族炭化水素/有機合成化学/クロロフィル/光合成/太陽エネルギー/太陽光/ネマチック液晶/光機能/蛍光共鳴エネルギー移動/エネルギー移動/可視光/光吸収/人工光合成/秩序構造/光機能材料/光触媒/太陽電池/電気伝導/電子構造/電池/光学特性/電気伝導性/グラフェン/サイクリックボルタンメトリー/ナノ粒子/メタン/機能性材料/設計法/電気化学/励起子/配向性/機能材料/エネルギー変換/機能性/炭化水素/細胞膜/生体イメージング/超分子/FRET/ケトン/蛍光色素/合成化学/電気化学測定/分子設計/有機合成/誘導体/脂質/生理学
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発表日:2026年1月15日
55
光で遺伝子の小さな修飾を見分ける
遺伝子のホルミル化修飾を選択的に検出する基盤技術を開発
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の山吉麻子教授、三瓶悠助教、白濱裕章大学院生らの研究チームは、DNA中の特定の化学修飾を光によって識別する新たな解析技術を開発しました。本研究では、光架橋性分子であるトリオキサレン[用語1]を導入した新規ヌクレオシ...
キーワード:オリゴヌクレオチド/核酸化学/機能性分子/光応答性/光反応/反応機構/有機合成化学/PCR法/塩基配列/光応答/反応制御/光照射/修飾塩基/光刺激/生体内/メチルシトシン/機能性/分子プローブ/ゲノム編集技術/環境応答/ウイルス感染症/レトロウイルス/遺伝子制御/乾癬/橋渡し研究/細胞外小胞/新規遺伝子/DNAチップ/ゲノム編集/PCR/がん治療/ヌクレオシド/プローブ/メチル化/ラット/核酸医薬/合成化学/細胞死/創薬/天然有機化合物/皮膚疾患/分子設計/有機合成/誘導体/ウイルス/ゲノム/遺伝子/遺伝子診断/遺伝子発現/感染症/神経疾患
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発表日:2026年1月13日
56
がんで天然物の活性構造をつくる
双性イオン薬剤の細胞通過性と副作用の懸案を一挙解決
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 田中克典教授(兼 理化学研究所(理研)開拓研究所 田中生体機能合成化学研究室 主任研究員)、アンバラ・プラディプタ助教、寺島一輝博士後期課程学生らの研究チームは、細胞透過性の悪い、双性イオン[用語1]を持つ天然物(以下、双性イオン天然物)誘導体をがん細胞の中で選択的に「現地合成」し、抗がん活性を発揮させることに成功しました。本結果は、双性イオン天然物や抗がん剤の細胞透過性と副作用の懸案を一挙に解決する「生体内合成化学治療」として、...
キーワード:イオン化/クリック反応/ゲル化/ピリジン/環化付加反応/触媒反応/生細胞/保護基/有機合成化学/置換基効果/付加環化反応/アミン/ハイドロゲル/加水分解/前駆体/金属触媒/水分解/選択性/双極子/複合化/ベンゼン/マイクロ/親水性/生物活性/生体内/診断法/アルケン/アルデヒド/細胞膜/がん代謝/放射線治療/反応時間/がん化/不均一性/アミノ酸/アルキン/イミン/がん細胞/がん治療/ドキソルビシン/プロドラッグ/マウス/官能基/環化反応/血液/合成化学/酸化反応/迅速診断/生体分子/代謝物/付加反応/副作用/有機合成/誘導体/臨床試験/連続反応/化学療法/抗がん剤/手術/乳がん/肺がん/放射線/臨床研究
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発表日:2026年1月9日
57
常温・常圧下での可視光照射で水素放出できる層状水素化シリカン
省エネルギー型の固体水素キャリアとしての応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の伊藤裕那大学院生(修士課程1年)、宮内雅浩教授、近畿大学大学院 総合理工学研究科 物理系工学専攻の中井美緒大学院生(修士課程1年)、近畿大学 理工学部 応用化学科の中野秀之教授、筑波大学 数理物質系 物質工学域の近藤剛弘教授らの研究グループは、層状水素化シリカン[用語1]が、常温・常圧下、可視光の照射のみで水素を放出できることを発見しました。水素エネルギーの普及には、水素を安全に貯蔵・運搬できる...
キーワード:最適化/温室効果ガス/水素生成/キセノン/光電子分光/X線回折/温室効果/スペクトル/赤外線/太陽/ケイ素/赤外分光/アンモニア/吸収スペクトル/光環境/水素エネルギー/太陽光/走査型電子顕微鏡/電子分光/水素吸蔵/脱水素/キャリア/バンドギャップ/可視光/光吸収/光励起/絶縁体/層状物質/持続可能/省エネ/複合化/光照射/発光ダイオード(LED)/反応速度/原子配列/電池/イオン交換/シリカ/モビリティ/自動車/省エネルギー/水素化/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/半導体/結晶構造/変異株/水素ガス/新型コロナウイルス/日常生活/カルシウム/ウイルス
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発表日:2026年1月9日
58
CRISPR-Cas3による新たなin vivoゲノム編集技術を開発
モデルマウスの肝臓でトランスサイレチン遺伝子の特異的欠失に成功
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 難治疾患研究所 高地雄太教授、同 生体材料工学研究所 山口健介特任助教は東京大学 医科学研究所先進動物ゲノム研究分野の真下知士教授、石田紗恵子助教、北海道大学 大学院薬学研究院の佐藤悠介准教授、信州大学 医学部の関島良樹教授、名古屋大学 糖鎖生命コア研究所・大学院理学研究科の阿部洋教授、理化学研究所らの研究グループと共同で、国産ゲノム編集技術CRISPR-Cas3[用語1]を生体内で応用する新たな手法の開発に成功しました(特許出願済み)。...
キーワード:プロファイル/最適化/数理科学/放射光/ゲノムDNA/タンパク質構造/遺伝性疾患/コドン/ナノ粒子/安全性評価/生体内/CRISPR-Cas/ゲノム機能/実験動物/遺伝子破壊/ゲノム編集技術/アイソフォーム/獲得免疫/膠原病/CRISPR/DNA修復/インターフェロン/オミクス/マウスモデル/細胞株/浸潤/末梢神経/臨床応用/mRNA/ゲノム解析/心臓/ゲノム編集/モデルマウス/歯学/CRISPR-Cas9/RNA/RNA干渉/アミロイド/ファージ/プロテオミクス/マウス/マクロファージ/ラット/リウマチ/遺伝子治療/核酸医薬/肝細胞/分子設計/免疫細胞/臨床試験/ゲノム/ワクチン/遺伝子/細菌/脂質/新型コロナウイルス感染症/生体材料/動物実験
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発表日:2026年1月9日
59
鉄触媒で遠隔位置の炭素–炭素結合形成を精密制御
レアメタルに頼らないサステイナブル不斉合成法を実現
東京科学大学(ScienceTokyo) 生命理工学院 生命理工学系の秦猛志 准教授らの研究グループは、鉄とキラルNHC[用語1]配位子を組み合わせることで、α,β,γ,δ-不飽和カルボニル化合物に対する脂肪族...
キーワード:海洋/対称空間/ハロゲン/付加体/重水素/カルベン/キラル/クリック反応/ジエン/トリアゾール/ハロゲン化アルキル/ロジウム/金属錯体/光学活性/光学材料/触媒反応/鉄触媒/反応場/不斉合成/不斉反応/有機金属化学/有機金属化合物/有機金属錯体/有機合成化学/立体選択的/電子伝達/有機金属/グリーンケミストリー/材料科学/ヒドリド/イリジウム/カルボニル化/元素戦略/触媒化学/前駆体/選択性/持続可能/社会貢献/カーボン/マグネシウム/レアメタル/環境負荷/機能性材料/持続可能性/水素原子/機能材料/機能性/立体制御/アルケン/プロトン/スクリーニング/パラジウム/ラット/位置選択性/医薬品合成/官能基/合成化学/創薬/創薬化学/配位子/付加反応/分子変換/有機合成/誘導体/立体選択性
他の関係分野:環境学数物系科学生物学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2026年1月9日
60
筋収縮に不可欠な“横行小管”をつくる新たな仕組みを解明
生体膜変形のメカニズムに新たな知見
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 細胞制御工学研究センターの川口紘平特任助教と藤田尚信准教授らの研究チームは、徳島大学の小迫英尊教授、大阪大学の池田史代教授らとの共同研究により、筋収縮に不可欠な横行小管(T管)の形成を制御する新しい分子機構を明らかにしました。研究チームは、ショウジョウバエをモデルに用いて、T管の近接依存性標識プロテオミクス[用語1]とT管を標的とした...
キーワード:自己集合/筋細胞/脊椎動物/分子進化/変形能力/形態制御/ネットワーク構造/モデリング/制御工学/膜構造/候補遺伝子/カベオラ/脂質膜/運動神経/筋小胞体/変異体/形態変化/酵素活性/無脊椎動物/キチン/免疫系/機能解析/細胞膜/オミクス/免疫制御/筋収縮/脊椎/分子機構/リモデリング/点変異/NF-κB/RNAi/RNA干渉/オートファジー/カルシウム/コラーゲン/ショウジョウバエ/スクリーニング/プロテオミクス/プロリン/ヘリックス/ユビキチン/ユビキチン化/リソソーム/形態形成/細胞生物学/小胞体/生体膜/膜タンパク質/立体構造/遺伝子/脂質
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発表日:2026年1月8日
61
超微量サンプルでのブドウ糖の定量を可能にする世界初の光学マイクロニードルデバイス
採血不要の臨床検査を目指して
東京科学大学(ScienceTokyo)生体材料工学研究所の松元 亮教授(CHANGE研究開発課題1リーダー)、東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻の一木隆範教授(iCONM研究統括・主幹研究員 / CHANGEプロジェクトリーダー)と竹原宏明准教授(iCONM客員研究員)、iCONM一木ラボの神田循大・特任研究員(CHANGE研究開発課題3サブリーダー)および、英国Bath大学と共同開発した、1ナノリットルにも満たない超微量サンプルに含まれるブドウ糖を高精度で定量するマイクロニードルデバイスに関する学術論文が、11月17日付Journal of Materials Scien...
キーワード:測定誤差/創造性/産学連携/人間活動/地域経済/閉じ込め/データ解析/ボロン酸/光重合/高分子/ハイドロゲル/レンズ/地域産業/地域資源/持続的発展/センサー/マイクロ/屈折率/生体システム/機能性/酵素反応/毛細血管/臨床検査/歯学/血液/異分野融合/医療の質/在宅医療/生体材料
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発表日:2025年12月26日
62
“手のひらサイズ”のマイクロリアクターを開発
600℃まで5分で起動し手で持つことができる世界最小クラスの固体酸化物形燃料電池を実現
東京科学大学(Science Tokyo)未来産業技術研究所の山田哲也助教、Bishnu Choudhary(ビシュヌ・チョウダリ)研究員(研究当時)、栁田保子教授、東京理科大学 勝又健一教授、太陽誘電株式会社、フタバ産業株式会社らの研究チームは、化学燃料を高効率に電気変換し、高温で動作する固体酸化物形燃料電池(SOFC)を手のひらサイズまで小型化し、発電を実現する高断熱・耐熱マイクロリアクター[用語1]の開発に成功しました。本研究では、熱応力を緩和できる...
キーワード:ユビキタス/AI/最適化/人工知能(AI)/マネジメントシステム/産学官連携/極地/海洋/環境浄化/高エネルギー/X線回折/観測装置/太陽/フィルム/耐熱性/エネルギーシステム/力計測/エッチング/樹脂/反応制御/マイクロチャネル/リチウムイオン電池/固体酸/全固体電池/カンチレバー/クリーンエネルギー/バイオMEMS/マイクロリアクター/マネジメント/SOFC/YSZ/ナノシート/固体酸化物形燃料電池/光触媒/電池/熱安定性/燃料電池/3Dプリンター/MEMS/アルミニウム/エタノール/シミュレーション/ジルコニア/センサー/その場観察/ナノ構造/マイクロ/マイクロ流路/リチウム/ロボット/軽量化/高効率化/酸化物/耐久性/電気化学/二酸化炭素/熱応力/熱膨張/半導体/ドローン/フグ/寿命/コミュニケーション
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発表日:2025年12月25日
63
脳腫瘍にピンポイントで治療用ウイルスベクターを届けるナノマシン
投与量の削減により有効性と安全性の高いがん遺伝子治療を実現
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の松平望(当時 大学院博士課程学生)、本田雄士助教(川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンター<iCONM>主任研究員兼任)、西山伸宏教授(同主幹研究員兼任)、iCONM 喜納宏昭博士(同主幹研究員)、東京大学医科学研究所遺伝子・細胞治療センター 分子遺伝医学分野の喜納(早下)裕美特任助教、岡田尚巳教授らのグループが共同で、脳腫瘍にピンポイントで...
キーワード:創造性/産学連携/地域経済/データ解析/エステル/ボロン酸/高分子/キャリア/ポリエチレン/選択性/地域産業/地域資源/ナノ粒子/ポリエチレングリコール(PEG)/生体内/筋ジストロフィー/疎水性相互作用/エチレン/ポリフェノール/フェノール/薬剤送達システム/新規治療法/AAV/アデノ随伴ウイルス/アデノ随伴ウイルスベクター/がん遺伝子/ナノマシン/ナノメディシン/ベクター/悪性度/動物モデル/臨床応用/膠芽腫/筋萎縮/AAVベクター/モデルマウス/DDS/RNA/イミン/ウイルスベクター/がん細胞/がん治療/マウス/遺伝子治療/遺伝子導入/環状ペプチド/細胞治療/腎臓/生体分子/副作用/ウイルス/異分野融合/遺伝子/遺伝子発現/抗体/生体材料/動物実験/脳腫瘍/薬物動態
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発表日:2025年12月25日
64
新規窒化物強誘電体薄膜を用いた積層キャパシタの大幅なスケールダウンに成功
ロジック混載型次世代強誘電体メモリの実用化を加速
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の道古宗俊大学院生(兼 キヤノンアネルバ株式会社)、岡本一輝助教、舟窪浩教授、およびキヤノンアネルバ株式会社の松井尚子氏、入澤寿和氏、恒川孝二氏らの研究グループは、窒化物強誘電体であるスカンジウム置換アルミニウム窒化物((Al,Sc)N)の薄膜を用いて、電極-強誘電体-電極の3層からなる強誘電体キャパシタ構造を、総膜厚30 nmまで薄膜化することに成功しました。強誘電体メモリは、データストレージとロジック機能を同一デバイス内に統合できる...
キーワード:プロセッサ/低消費電力化/モノのインターネット(IoT)/最適化/電気分極/誘電性/エントロピー/スケーリング/高周波/圧電性/トンネル電流/強誘電性/電極界面/材料プロセス/ZnO/キャパシタ/ゲート絶縁膜/データストレージ/トランジスタ/メモリ/メモリ素子/圧電デバイス/圧電効果/強誘電体薄膜/高電圧/酸化亜鉛/絶縁体/双極子/半導体デバイス/誘電体/誘電特性/圧電体/強誘電体/酸化ハフニウム/単結晶/窒化物/不揮発性メモリ/MEMS/アルミニウム/センサー/トンネル/ナノサイズ/ナノスケール/高効率化/集積回路/新エネルギー/積層構造/耐久性/窒化アルミニウム/低消費電力/熱処理/半導体/機能性/結晶構造/結晶性/層構造/構造変化
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発表日:2025年12月25日
65
均一サイズの生体分子凝集体の生成・集積制御を実現
マイクロチップの振動により「微小渦群」を発生させDNAナノ構造の凝集体形成制御に応用
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 自律システム材料学研究センターの丸山智也特任助教、同研究院 化学生命科学研究所の瀧ノ上正浩教授らは中央大学 理工学部の鈴木宏明教授、早川健教授、大学院 理工学研究科学生の黄之泰(コウ・シタイ Zhitai HUANG)、金子完治(当時)、米山遼太郎(当時)の研究グループと共同で、マイクロスケールの均一な生体分子凝集体を効率よく作り出す、新しい簡便な手法の開発に成功しました。本手法は、早川教授が開発した振動誘起流れ技術を基盤としており、高価な装置や複雑なマイクロ流路設計を一切必要としません。シンプルな機械的振動だけを使い、細胞環境に近い単...
キーワード:自律システム/分子ロボット/閉じ込め/相分離/分子構造/高分子/塩基配列/走査型電子顕微鏡/プロセッシング/ナノ構造体/位置制御/蛍光観察/ボトムアップ/PDMS/トラップ/ナノ構造/マイクロ/マイクロ流路/ロボット/圧電素子/構造制御/周波数/電子顕微鏡/流体制御/流体力/流体力学/人工細胞/細胞凝集/SEM/細胞モデル/機能性/酵素反応/染色体/組織化/ナノテクノロジー/in vitro/バイオテクノロジー/マイクロチップ/ラット/凝集体/合成生物学/生体高分子/生体分子/分子認識/脂質/生体材料
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発表日:2025年12月25日
66
高次構造の制御により優れた抗血栓性を発現する固体状ポリマーコーティング材料を開発
高分子の高次構造制御が拓く新たな材料設計指針
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の黒川成貴助教と戸木田雅利教授らの研究チームは、血液と接触する医療デバイスに従来広く用いられている抗血栓性[用語1]コーティング材料である「ポリ(2-メトキシエチルアクリレート)(PMEA)」を上回る抗血栓性...
キーワード:インターフェース/医療機器/化学物質/強い相互作用/弱い相互作用/水分子/水和構造/ガラス転移/分子構造/コンホメーション/構造形成/フィルム/液晶/高次構造制御/高分子/立体規則性/ファイバー/走査型電子顕微鏡/ガラス転移温度/フレキシブル/アモルファス/ナノファイバー/材料設計/コーティング/ポリマー/構造制御/長寿命化/電子顕微鏡/導電性/バイオインターフェース/機能性/血栓/ステント/抗菌性/合併症/分子機能/寿命/規則構造/血液/血小板/高次構造/細胞接着
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発表日:2025年12月24日
67
高伝導金属における異常ホール効果を理解する理論を提唱
電子の量子位相干渉と磁気相関の協奏効果を理論的に解明
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 物理学系の石塚大晃准教授らの研究グループは、学習院大学 理学部 物理学科の宇田川将文教授と共同で、高伝導度磁性金属における異常ホール効果[用語1]の非自明な温度・磁場依存性を理論的に解明しました。...
キーワード:カイラリティ/カゴメ格子/スピン軌道相互作用/スピン系/バンド構造/ベリー位相/異常ホール効果/高磁場/三角格子/磁気構造/物性理論/揺らぎ/ホール効果/輸送特性/磁場/数値シミュレーション/数値計算/太陽/波動関数/2次元物質/スキルミオン/トポロジカル/磁性体/スピン揺らぎ/スピン流/メモリ/強磁性/磁性半導体/電子デバイス/量子デバイス/温度依存性/磁性材料/太陽電池/電気伝導/電子状態/電池/シミュレーション/スピン/スピントロニクス/極低温/半導体/量子力学/干渉効果/結晶構造/スキル/スリット
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発表日:2025年12月23日
68
太陽光を有効利用できる色素増感型光触媒を開発
長波長の可視光を利用した水素製造技術の実現に期待
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の山本悠可大学院生と前田和彦教授らの研究チームは、従来利用できなかった波長の可視光も利用できる新しい色素増感型光触媒[用語1...
キーワード:自律システム/最適化/光エネルギー/再資源化/再生可能エネルギー/水素生成/太陽/分子構造/ルテニウム錯体/金属錯体/光エネルギー変換/光化学/光応答/光合成/水素エネルギー/太陽光/正極材料/二次元材料/二酸化炭素還元/配位結合/イリジウム/貴金属/触媒化学/可視光/光吸収/人工光合成/水分解/持続可能/光照射/紫外線/ナノシート/光触媒/太陽電池/電池/CO2還元/スピン/ナノメートル/ナノ材料/ナノ粒子/マイクロ/レアメタル/金属酸化物/酸化物/水素製造/二酸化炭素/二酸化炭素/二次電池/半導体/量子力学/機能材料/エネルギー変換/オスミウム/ヨウ素/ルテニウム/光増感剤/酸化反応/増感剤/分子設計
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発表日:2025年12月23日
69
中枢神経で高効率に作用する新規核酸医薬を開発
リポタンパク質利用型デリバリーにより脳・脊髄で高い効果を発揮
東京科学大学(Science Tokyo)核酸・ペプチド創薬治療研究センターの柳平貢特任助教(研究当時、現在:非常勤講師)らの研究グループは、中枢神経を標的とした高い有効性と安全性を両立できる核酸医薬[用語1]を開発しました。核酸医薬は、これまで治療法がなかった神経難病に対する新しい創薬技術として期待されています。しかし、有効性が十分でなかったり、髄腔内投与で炎症反応などの副作用が見られることがあるなど、有効性と安全性の両面に課題がありました。そのため、有効性の向上と安全性の確保を同時に...
キーワード:プロファイル/最適化/持続性/突然変異/分子構造/オリゴヌクレオチド/高分子/人工核酸/ELISA法/塩基配列/生体内/筋ジストロフィー/脂質輸送/翻訳抑制/RNAスプライシング/ELISA/アンチセンス/細胞膜/神経内科学/翻訳制御/炎症反応/細胞毒性/染色体/中枢神経/点突然変異/臨床応用/mRNA/筋萎縮/ペプチド創薬/モデルマウス/RNA/SOD1/オリゴマー/スプライシング/てんかん/バイオ医薬品/ハイブリダイゼーション/マウス/リガンド/リポタンパク質/核酸医薬/創薬/副作用/誘導体/コレステロール/遺伝子/遺伝子変異/筋萎縮性側索硬化症 /脂質/小児/神経疾患/難病
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発表日:2025年12月22日
70
光触媒性能を1日500サンプルで評価できる新手法を開発
大規模探索のための基盤技術に
光エネルギーを利用して種々の化学反応を駆動する光触媒は、太陽光の有効利用という観点で重要な技術です。しかし、その性能は材料組成や合成条件に大きく影響することが知られています。これらを理解し高性能材料を発見するには、簡便で高速な評価手法が求められています。今回、東京科学大学 物質理工学院 材料系の張葉平助教(研究当時、北陸先端科学技術大学院大学特任助教)及び北陸先端科学技術大学院大学 物質化学フロンティア研究領域の谷池俊明教授らの共同研究チームは、光触媒色素分解において評価速度を大幅に向上させ、最大約500サンプル/日のスループット解析が可能な手法を開発しました。本...
キーワード:スループット/データ駆動/プロトコル/並列化/光エネルギー/時間分解/速度論/太陽/光触媒反応/触媒反応/太陽光/光吸収/表面反応/分光測定/光照射/反応速度/評価手法/光触媒/マイクロ/性能評価/体系化/半導体/ハイスループット/スクリーニング
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発表日:2025年12月20日
71
熱・光への耐性と、力で光る性質をあわせ持つ新規高分子
メカノフォア特有の反応により材料損傷を「見える化」
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の内田優斗大学院生、杉田一研究員(当時)、大塚英幸教授らの研究チームは、熱や光に強く、力によってのみ反応する新しい力学応答性分子(メカノフォア[用語1])を開発しました。プラスチックやゴムなどの高分子材料は、私たちの生活を支える身近で重要な物質です。こうした背景から、材料の安全性を高めるため、どの程度の力が加わっているかを光で検出できる高機能高分子の研究が近年進められています。メカノフォアを高分子の一部に組み込むと、力を...
キーワード:自律システム/社会システム/情報通信/ESR/電子スピン共鳴/分子構造/エステル/フィルム/ロタキサン/機能性高分子/高分子/高分子反応/生成機構/定量評価/カルボン酸/DFT/可視光/持続可能/紫外線/動的挙動/光学特性/シミュレーション/スピン/センサー/ナノスケール/プラスチック/ポリマー/リサイクル/結晶化/高分子材料/酸化物/超音波/複合材/複合材料/密度汎関数理論/機能材料/機能性/分子プローブ/情報通信技術/寿命/日常生活/プローブ/ラジカル/分子設計
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発表日:2025年12月18日
72
電池材料の「協奏的なイオン輸送」を可視化する新理論を開発
渋滞学がイオンの集団運動を読み解き、高速イオン伝導の物理を解明
東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所の安藤 康伸 准教授、東京大学 大学院工学系研究科の佐藤 龍平 助教、澁田 靖 教授、東北大学 材料科学高等研究所(WPI-AIMR)のサウ・カーティック 特任講師らの研究グループは、流体力学の流れ場の考え方を応用し、電池材料におけるイオンの集団輸送を可視化する新しい解析手法を開発しました。研究グループは固体電解質[用語1]の...
キーワード:スーパーコンピュータ/人工知能(AI)/再生可能エネルギー/多面体/クロスオーバー/集団運動/相関関数/統計力学/非平衡/分子動力学シミュレーション/因果関係/電気伝導度/輸送特性/スペクトル/物理化学/材料科学/イオン伝導体/リチウムイオン電池/イオン伝導/イオン輸送/固体電解質/電気伝導/電池/シミュレーション/ネットワーク構造/モデル化/リチウム/解析モデル/拡散係数/酸化物/自動車/電解質/電気化学/動力学/熱伝導/熱伝導率/分子動力学/流体工学/流体力/流体力学/結晶構造/スマートフォン
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発表日:2025年12月16日
73
細胞1つ1つの個性が手にとるようにわかる新技術の開発に成功
疾患メカニズム解明から胚発生研究まで多様な応用に期待
東京科学大学 総合研究院 難治疾患研究所の二階堂愛教授(理化学研究所チームディレクター)と林哲太郎連携研究員(理化学研究所技師)は、三重大学 生物資源学研究科の竹林慎一郎教授、プーンパーム・ラウィン助教(理化学研究所客員研究員)、大学院生(研究当時)の米田泰城さん、大学院生の今田泰斗さん、理化学研究所の平谷伊智朗チームディレクターらの研究グループと共同で、scRepli-RamDA-seq(scRR-seq)と呼ばれる新しい1細胞解析技術[用語1]を開発しました。この手法により、1つの細胞の中で...
キーワード:データ駆動/人工知能(AI)/がん研究/レジリエンス/ゲノムDNA/マウス胚/遺伝子発現調節/初期胚/遺伝情報/初期発生/倍数性/胚発生/マネジメント/リスクマネジメント/性能評価/染色体分配/一細胞/一細胞/ゲノム機能/抵抗性/生物資源/cDNA/FACS/オミクス/クロマチン/ゲノム不安定性/細胞株/細胞老化/治療抵抗性/染色体/網膜色素上皮/mRNA/NGS/ゲノム解析/フローサイトメトリー/歯学/線維芽細胞/不均一性/分化制御/胚性幹細胞/DNA複製/ES細胞/RNA/イミン/トランスクリプトーム/マウス/一細胞解析/幹細胞/細胞周期/細胞分化/細胞分裂/上皮細胞/発現調節/非コードRNA/網膜/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/細菌/染色体異常/全ゲノム解析/妊娠/臨床研究/老化
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発表日:2025年12月16日
74
化学結合なしで電気的に半導体をキラル化
「電気的キラリティ制御」という新パラダイムを開く
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の谷口耕治教授、黄柏融(コウ・ヴォロン)助教、安藤吉勇准教授らの研究チームは、東京大学 物性研究所の井手上敏也准教授、田中未羽子助教、西尾祐希人大学院生(修士課程)の研究チームと共同で、キラル[用語1]な分子イオンを電場の力で半導体表面に吸着させることにより、化学結合を...
キーワード:スピン偏極/磁気抵抗/準粒子/対称性/半導体表面/物質科学/物性物理/固体物性/磁場/分子イオン/分子構造/イオン液体/キラル/高分子/天然物合成/有機合成化学/光応答/光電流/電気二重層トランジスタ/材料科学/電子物性/反応制御/分子吸着/有機・無機ハイブリッド/キャパシタ/キャリア/トランジスタ/強磁性/光吸収/選択性/電界効果トランジスタ/電気二重層/電子デバイス/省エネ/温度依存性/ドーピング/固体化学/電界効果/電気抵抗/電気伝導/電子状態/電気伝導性/スピン/スピントロニクス/ナノメートル/ナノ粒子/省エネルギー/半導体/キメラ/アミノ酸/カチオン/官能基/合成化学/生体分子/配位子/不斉触媒/有機合成
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発表日:2025年12月13日
75
がん細胞内の「現地」で光るポリマーを化学合成
がんの診断を改革する生体内合成化学技術
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の田中克典教授(理化学研究所(理研) 開拓研究所 田中生体機能合成化学研究室 主任研究員)、アンバラ・プラディプタ助教(理研客員研究員)、川口慎司大学院生(博士後期課程2年、理研研修生)、佐藤浩太郎教授らの共同研究グループは、がん細胞で過剰に産生される代謝物「アクロレイン[用語1]」を利用し、がん細胞内でのみ...
キーワード:手術支援/分子構造/固体NMR/アンモニア/クリック反応/ゲル化/環化付加反応/高分子/高分子合成/高分子反応/触媒反応/生細胞/保護基/有機合成化学/結合状態/アミン/ハイドロゲル/金属触媒/選択性/ベンゼン/エタノール/プラスチック/ポリマー/マイクロ/高分子材料/水素原子/熱分解/生体内/診断法/エチレン/アスコルビン酸/アルデヒド/生体組織/子宮/浸潤/ポリアミン/リンパ球/前立腺がん/がん化/グルタチオン/組織工学/不均一性/イミン/がん細胞/がん治療/ドキソルビシン/バイオイメージング/プロドラッグ/マウス/環化反応/血液/合成化学/細胞培養/迅速診断/代謝物/内分泌/付加反応/副作用/有機合成/誘導体/臨床試験/がん患者/化学療法/抗がん剤/脂質/手術/乳がん/臨床研究
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発表日:2025年12月13日
76
素粒子でつくり出す常磁性芳香族複素環分子
1,2-ジイソシアノベンゼンのミュオンスピン分光解析
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 応用化学系の伊藤繁和准教授と岩見和樹大学院生(当時)らの研究チームは、高エネルギー陽子[用語1]ビームから得られる...
キーワード:スピン偏極/原子核/高エネルギー/反磁性/陽子/陽電子/ミュオン/加速器/素粒子/中性子/同位体/付加体/スペクトル/宇宙線/検出器/磁場/π電子/分子構造/芳香環/芳香族/複素環化合物/物理化学/芳香族分子/有機合成化学/DFT/分光測定/ベンゼン/電子構造/電子状態/密度汎関数法/スピン/マイクロ/水素原子/半導体/量子力学/プロトン/寿命/ラジカル/ラジカル反応/構造変化/合成化学/付加反応/有機合成
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発表日:2025年12月9日
77
環境が駆動する原始細胞の「成長・選択・遺伝」の究明へ
凍結・融解が、さまざまな脂質組成の膜区画のふるまいに与える影響を探索
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の篠田達也大学院生(博士後期課程2年)、同未来社会創成研究院 地球生命研究所(ELSI)の野田夏実研究員、松浦友亮教授らの研究チームは、同研究所の関根康人教授らとの共同研究で、凍結・融解を繰り返す環境条件が原始細胞[用語1...
キーワード:季節変化/水溶液/非平衡/生命の起源/衛星/惑星/惑星科学/分子構造/反応場/物理化学/両親媒性/ホスファチジルコリン/遺伝情報/塩基配列/進化学/自然選択/両親媒性分子/ベシクル/生物工学/アストロバイオロジー/マイクロ/マイクロ流路/電子顕微鏡/透過型電子顕微鏡(TEM)/膜構造/親水性/人工細胞/生物物理学/脂質膜/リン酸/炭化水素/アミノ酸配列/細胞膜/ELSI/生物物理/RNA/アミノ酸/リン脂質/合成生物学/生体膜/遺伝子/脂質
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発表日:2025年12月4日
78
レーザで描くフォノニックナノ構造による半導体サーマルマネジメント
ナノ構造を高速・低環境負荷で作製、実用化の加速に期待
東京科学大学(Science Tokyo) 工学院 機械系の半間大基大学院生、キム・ビョンギ助教、伏信一慶教授と東京大学 生産技術研究所の野村政宏教授らの研究チームは、熱輸送を制御することができるフォノニックナノ構造[用語1]を、その特性を維持しつつ、約1,000倍以上高速に作成できる手法を提案しました。熱伝導を担う量子であるフォノン[用語2]の...
キーワード:スループット/コンピューティング/最適化/パルス/モンテカルロシミュレーション/自己組織/エッチング/フォノンエンジニアリング/フォノン輸送/加工速度/生産技術/熱電変換材料/ドライエッチング/フォノン/酸化膜/量子デバイス/省エネ/ボトルネック/マネジメント/熱電変換/MEMS/イオンビーム/シミュレーション/シリコン/センシング/ナノメートル/ナノ加工/ナノ構造/フェムト秒/環境負荷/極低温/省エネルギー/電子ビーム/電子顕微鏡/熱工学/熱伝導/熱伝導率/熱輸送/半導体/微細加工/表面粗さ/エネルギー変換/表面構造/SPECT/スマートフォン
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発表日:2025年12月4日
79
温度で細胞を自在に分ける細胞選別チップを開発
1台で複数分離モードを実現。がん診断・再生医療応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 未来産業技術研究所の西迫貴志准教授、菅野佑介助教、工学院機械系機械コースのJIANG Ze(キョウ・タク)大学院生らの研究グループは、温度応答性ハイドロゲル「PNIPAM(ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド))[用語1]」を用いた可変臨界径型...
キーワード:スループット/人工知能(AI)/混合状態/相転移/アミド/高分子/生細胞/ゲノミクス/ハイドロゲル/マイクロフルイディクス/機械的特性/温度応答性/熱電変換/シリコン/マイクロ/マイクロ流体/温度制御/細胞工学/実証実験/電気化学/熱伝導/微細加工/微細構造/親水性/微細加工技術/一細胞/早期診断/臨床応用/白血球/がん細胞/スクリーニング/マイクロ流体デバイス/ラット/温度応答性高分子/蛍光標識/血液/再生医療/細胞治療/細胞分離/赤血球/創薬/個別化医療/抗体/早期発見/乳がん/非侵襲
他の関係分野:情報学数物系科学生物学工学総合生物医歯薬学
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発表日:2025年12月3日
80
銅系複合酸化物の開発と抗ウイルス活性機構の解明
実験と計算材料科学を融合させた新たな研究スキームを提示
東京科学大学 物質理工学院 材料系の桐林龍寿大学院生(博士課程2年、日本学術振興会特別研究員DC2)、望月泰英助教と中島章教授らの研究グループは、神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) 次世代ライフサイエンス技術開発プロジェクトとの共同研究で、ノンエンベロープ型ウイルス[用語1]に対して極めて高い抗ウイルス活性を示す複合酸化物[用語2]を発見しました。代表的な無機系抗ウ...
キーワード:スーパーコンピュータ/機械学習/人工知能(AI)/金属元素/表面エネルギー/スルフィド/バクテリオファージ/ジスルフィド結合/静電相互作用/材料科学/貴金属/固体表面/複合化/無機材料/ノロウイルス/評価手法/チタン/固体化学/光触媒/材料設計/酸化チタン/金属イオン/酸化物/第一原理/第一原理計算/量子力学/システイン/脂質膜/リン酸/表面構造/SARS-CoV-2/アルコール/パンデミック/新型コロナウイルス/インフルエンザ/インフルエンザウイルス/ファージ/ウイルス/ワクチン/感染症/細菌/脂質
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発表日:2025年11月30日
81
複数元素置換で鉄酸ビスマスに新しい機能を付与
コンデンサと磁石の性質に加え、室温での負熱膨張を発現
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の畑山華野大学院生、三宅潤大学院生、総合研究院の東正樹教授、西久保匠特定助教(兼 神奈川県立産業技術総合研究所 常勤研究員)、重松圭助教らの研究グループは、ペロブスカイト型[用語1]酸化物ビスマスフェライト(BiFeO3)のビスマスをカルシウムで、鉄をルテニウムやイリジウムで置換すること、スピン...
キーワード:自律システム/クラウド/人工知能(AI)/産学連携/ビスマス/マルチフェロイック/原子核/磁化測定/磁気構造/磁気抵抗/準粒子/電気分極/反強磁性/反強磁性体/負熱膨張/誘電性/SPring-8/X線回折/超高圧/放射光/放射光X線/スペクトル/磁場/超伝導/吸収スペクトル/強誘電性/磁気抵抗効果/磁性体/物質設計/情報機器/接合界面/変調構造/イリジウム/高圧合成/前駆体/フェライト/ペロブスカイト/ペロブスカイト酸化物/メモリ/メモリ素子/巨大磁気抵抗効果/強磁性/光通信/磁化反転/水熱合成法/非晶質/誘電体/膨張材/イオン伝導/巨大磁気抵抗/強磁性体/強誘電体/固体化学/電気伝導/電池/コバルト/スピン/位置決め/機能性材料/金属イオン/金属酸化物/酸化物/水熱合成/精密加工/低消費電力/添加剤/電荷移動/電磁波/熱膨張/半導体/微細加工/微細加工技術/機能性/結晶構造/ナノテクノロジー
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発表日:2025年11月30日
82
見えない水素の動きを捉えた
水素原子の量子トンネル効果の計測に成功
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院の一杉太郎特任教授(兼:東京大学 大学院理学系研究科教授)は東京大学 生産技術研究所の小澤孝拓助教と福谷克之教授、同大学 大学院理学系研究科の清水亮太准教授(研究当時、現:分子科学研究所教授)、筑波大学 数理物質系の原山勲研究員(研究当時、現:日本原子力研究開発機構研究員)と関場大一郎講師らによる研究グループと共同で、水素原子の...
キーワード:水素生成/拡散現象/原子核/高エネルギー/準安定/準粒子/電子散乱/非平衡/量子化/イオン化/ノイズ/加速器/電気伝導度/同位体/γ線/重水素/超伝導/波動関数/生産技術/電子励起/リチウムイオン電池/水素吸蔵/全固体電池/キャリア/フォノン/メモリ/メモリ素子/絶縁体/超伝導材料/温度依存性/イオン伝導/スピネル/水素化物/電気抵抗/電気伝導/電子構造/電池/イオンビーム/イオン照射/トンネル/トンネル効果/リチウム/ロボット/原子力/酸化物/水素化/水素原子/電解質/同位体効果/熱処理/量子ビーム/量子力学/緩和時間/パラジウム
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発表日:2025年11月23日
83
重要鉱物資源に依存しない強誘電モータの駆動を実証
有機強誘電材料の活用で駆動電圧を従来1/1000に低減
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の塚本翔大研究員と西村涼特任教授らの研究チームは、株式会社ENEOSマテリアルと共同で、磁場や磁石を用いない強誘電[用語1]モータの実証に成功しました。強誘電モータは...
キーワード:循環型社会/炭素循環/パルス/誘電性/磁場/液晶/ネマチック液晶/強誘電性/材料科学/静電力/高電圧/絶縁体/誘電体/誘電率/持続可能/カーボン/アクチュエータ/コンピュータ支援設計(CAD)/トルク/プラスチック/レアアース/ロボット/永久磁石/環境負荷/計測工学/軽量化/自動車/周波数/静電アクチュエータ/有機物/機能材料/有機合成
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発表日:2025年11月20日
84
固体酸化物薄膜中で単一分子への配線に成功
次世代低消費電力電子素子の開発に期待
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の相場諒大学院生(在籍時)、西野智昭准教授、物質理工学院 材料系の西室碩人大学院生、金子哲准教授らの研究グループは、物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センターの鶴岡徹博士、寺部一弥博士、 産業技術総合研究所のMarius Buerkle(マリウス・ビュルクレ)博士らとともに、固体酸化物中の有機分子に電気的に配線する手法を開発しました。分子素子[用語1]は、分子の機能性を活用した低消費電力素...
キーワード:量子化/テクトニクス/核形成/電気伝導度/非弾性/輸送特性/スペクトル/タンタル/共役分子/芳香族/量子化学/二量体/量子化学計算/機能性分子/高分子/酸化還元反応/導電性高分子/分子デバイス/ポリアセチレン/ラマン/単分子接合/電子輸送/分子素子/有機分子/電子輸送特性/アセチレン/銀イオン/固体酸/有機・無機ハイブリッド/トンネル分光/フレキシブル/単一分子/熱電素子/物性制御/デジタル化/持続可能/省エネ/分光計測/ボトルネック/還元反応/イオン輸送/界面構造/固体電解質/酸化物薄膜/電気抵抗/電気伝導/電池/シミュレーション/トンネル/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/光計測/酸化還元/酸化物/持続可能性/自己修復/省エネルギー/積層構造/低消費電力/電解質/導電性/熱伝導/半導体/量子力学/機能性/炭化水素/層構造/ゆらぎ
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発表日:2025年11月19日
85
炭素負極内のNaクラスター形成の新機構提唱
次世代Naイオン電池の高エネルギー密度化に新たな指針
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の館山佳尚教授、林哲安研究員らの研究チームは、ナトリウム(Na)イオン電池[用語1]の...
キーワード:モバイル/スーパーコンピュータ/ニューラルネットワーク/計算モデル/グラファイト/高エネルギー/統計物理/非平衡/物性理論/分子動力学シミュレーション/多孔性結晶/金属クラスター/電子移動/材料科学/リチウムイオン電池/DFT/電子状態計算/カーボンニュートラル/持続可能/ボトルネック/反応速度/イオン伝導/原子構造/電子状態/電池/カーボン/シミュレーション/トラップ/ナノスケール/ナノメートル/ニューラルネット/リチウム/拡散係数/黒鉛/持続可能性/自動車/炭素材料/電気化学/電気自動車/動力学/分子動力学/密度汎関数理論/量子力学/技術革新/MDシミュレーション/ナトリウム/寿命/創薬/分子動力学計算
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発表日:2025年11月19日
86
細胞内のATP濃度を決定できる蛍光寿命型センサーの開発に成功
本研究グループは、従来の輝度変化の代わりに、細胞内の標的分子の濃度を蛍光寿命値に変換できる蛍光センサーを着想しました(図1)。蛍光寿命は、上記の輝度変化型センサーで課題となる複数の要因の影響を受けにくい、安定性の高い物理量です。ここで、蛍光寿命値と細胞内の標的分子の濃度情報と1対1で紐付けることができれば、信頼度の高い検量線を用いて細胞内の分子濃度を決定することが可能になります(図1 下段の検量線:X [ns]=Y [M])。本研究グループは、細胞内のATPの濃度を蛍光寿命に変換できる新しいバイオセンサーを作ることに成功しました。このセンサーにより、定量性が著しく向上したことで、さまざまな細...
キーワード:スループット/深層学習/スペクトル解析/蛍光寿命/スペクトル/励起状態/吸収スペクトル/蛍光センサー/グルコース/ハイスループットスクリーニング/センサー/トラップ/バイオセンサー/光センサー/ハイスループット/マッピング/リン酸/プラスミド/cGMP/Nrf2/アデノシン/悪性度/蛍光タンパク質/寿命/心臓/ATP/がん細胞/がん治療/シグナル分子/ショウジョウバエ/スクリーニング/スフェロイド/ミトコンドリア/蛍光色素/血液/抗原/創薬/アレルギー/遺伝子/抗体/神経疾患
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発表日:2025年11月18日
87
光の強さでナノ材料の形を自在に制御
次世代の機能性材料開発へ
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の河野正規教授と和田雄貴助教は、千葉大学 国際高等研究基幹の矢貝史樹教授、自然科学研究機構 生命創成探究センターのクリスチアン・ガンサー特任助教を中心とするパリ=サクレー大学、理化学研究所、名古屋大学の研究チームと共同で、光に反応して形や色が変化する分子「フォトクロミック分子」が自己集合して作られるシート状の構造「二次元ナノシート」に強度を変えて光を照射すると、細いひも状の一次元ナノファイバーや、積み重なった厚い塊である三次元ナノクリスタルなど、全く異なる構造に変化することを発見しました。さらに、この構造変化の様子を、高速原子間力顕微鏡...
キーワード:環境変化/クリスタル/高エネルギー/時間分解/非平衡/非平衡状態/SPring-8/加速器/放射光/機能性分子/高速AFM/自己集合/分子集合体/結晶構造解析/フォトクロミック分子/時間分解能/単結晶構造解析/ファイバー/原子分解能/構造転移/金属有機構造体/可視光/有機材料/ベンゼン/光照射/紫外線/熱力学/ナノシート/ナノファイバー/単結晶/AFM/ダイナミクス/ナノメートル/ナノ材料/機能性材料/結晶成長/原子間力顕微鏡/分解能/生体内/機能性/結晶構造/表面構造/アクチンフィラメント/高速原子間力顕微鏡/空間分解能/高分解能/超分子/微小管/アクチン/アゾベンゼン/イミン/光異性化/構造変化/生体分子/分子集合
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発表日:2025年11月18日
88
化学反応を利用して人工細胞膜のダイナミクスを制御
人工生命の創出や生体膜関連疾患治療への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の濵口怜大学院生(博士後期課程)、金原数教授(兼 同 総合研究院 自立システム材料学研究センター教授)、バーゼル大学(スイス)のThomas R. Ward(トーマス・ウォード)教授らの研究グループは、化学反応を利用して、モデル細胞膜[用語1...
キーワード:自律システム/人工生命/相分離/触媒反応/超分子化学/浸透圧/超分子複合体/電子線/二分子膜/脂質二分子膜/金属酵素/金属触媒/生体模倣/選択性/複合化/計測技術/カリウム/ダイナミクス/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/人工細胞/生物物理学/機能性/形態変化/アルケン/クライオ電子顕微鏡/ビタミン/ビオチン/細胞膜/細胞外環境/実験モデル/超分子/神経伝達物質/生物物理/イオンチャネル/ラット/リン脂質/蛍光顕微鏡/脂肪酸/生体膜/膜タンパク質/コレステロール/脂質/分子生物学
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発表日:2025年11月13日
89
ヒトiPS細胞由来血管化肝臓オルガノイドで免疫抑制薬による血管障害の仕組みを解明
移植医療で使用される薬剤が引き起こす肝臓微小血管障害を世界で初めて可視化
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 ヒト生物学研究ユニットの河村峻太郎大学院生(博士後期課程)、武部貴則教授(大阪大学 大学院医学系研究科 教授/同ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 副拠点長)、自治医科大学 外科学講座の岡田憲樹 助教らの研究グループは、ヒト...
キーワード:人工知能(AI)/移植医療/自己組織/共進化/レーザー/ロボット/共焦点レーザー顕微鏡/血流/生体内/遺伝構造/血栓/免疫不全/GVHD/iPS細胞/移植片対宿主病/炎症反応/胸腺/血管障害/血管内皮/生体イメージング/組織化/頭蓋骨/内胚葉/病理/免疫不全マウス/免疫抑制/mRNA/妥当性/白血球/オルガノイド/モデルマウス/間葉系細胞/再生医学/歯学/前駆細胞/病態解明/イミン/スクリーニング/マウス/ライブイメージング/ラット/幹細胞/肝細胞/肝障害/拒絶反応/血液/血管内皮細胞/血管内皮前駆細胞/血小板/好中球/阻害剤/創薬/多能性幹細胞/内皮細胞/内分泌/副作用/分化誘導/免疫抑制剤/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/化学療法/線維化/臓器移植
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発表日:2025年11月11日
90
AIの力で複雑なスペクトルの自動解析が可能に!
X線データから材料の構造・欠陥・電子状態を高精度で判別
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の安藤康伸准教授は、東京理科大学大学院 先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻 修士2年の長谷川 礼佳氏、同Varadwaj Arpitaポスドク研究員、山崎 貴大助教、小嗣 真人教授、東京大学 物性研究所の新部 正人特任研究員、堀尾 眞史助教、松田 巌教授、筑波大学 数理物質系の近藤 剛弘教授らの研究グループと共同で、...
キーワード:高次元データ/データ駆動/類似度/アルゴリズム/クラスタリング/スーパーコンピュータ/機械学習/主成分分析/人工知能(AI)/多様体/X線吸収分光/クロスオーバー/低次元/非線形/物性理論/ノイズ/分光学/スペクトル/吸収スペクトル/結合状態/電子物性/h-BN/状態密度/半導体デバイス/局所構造/材料設計/電子構造/電子状態/電池/シミュレーション/解析モデル/自動化/第一原理/第一原理計算/電荷移動/半導体/微細構造/密度汎関数理論/量子力学/ホウ素/結晶構造/SPECT/スマートフォン
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発表日:2025年11月11日
91
紫外線・オゾンによる細胞足場材料の条件最適化機構の解明
材料の物理化学的変化から細胞応答までのプロセスを解析
東京科学大学(ScienceTokyo)物質理工学院 材料系の林智広准教授らの研究グループは、細胞培養に使われるプラスチック細胞足場材料[用語1]の表面に紫外線を照射することで、なぜ細胞の接着性が向上するのか、その詳細なメカニズムを解明しました。細胞培養では、材料表面...
キーワード:インターフェース/機械学習/最適化/人工知能(AI)/高エネルギー/普遍性/スチレン/ポリスチレン/高分子/物理化学/振動子/表面・界面/生体適合性/紫外線/材料設計/表面分析/オゾン/コーティング/ナノスケール/プラスチック/ポリマー/マイクロ/水晶振動子マイクロバランス/超音波/表面処理/インフォマティクス/親水性/バイオインターフェース/バイオマテリアル/水晶振動子/細胞応答/細胞膜/脂質二重膜/iPS細胞/血清/インプラント/線維芽細胞/アルブミン/インテグリン/オレフィン/スクリーニング/バイオテクノロジー/医薬品開発/官能基/血液/再生医療/細胞接着/細胞培養/創薬/細菌/脂質/生体材料
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発表日:2025年11月11日
92
長期兵糧攻めによる難治性膵臓がんの克服
長時間生体内で安定に酵素を働かせる新型ナノマシンの開発
国立大学法人東京科学大学(理事長:大竹尚登、略称:Science Tokyo)総合研究院 難治疾患研究所 先端ナノ医工学分野の持田祐希講師と同 物質理工学院材料系の安楽泰孝准教授、川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター(センター長:片岡一則、所在地:川崎市川崎区、略称:iCONM)、国立大学法人九州大学(総長:石橋達朗、所在地:福岡市西区、略称:九州大学)先導物質化学研究所および国立大学法人東京大学大学院工学系研究科(研究科長:加藤泰浩、略称:東京大学)は、共同研究成果として、「立体的な安定性に依存しない透明マントが、難治性がんに対するナノ製剤の飢餓療法を可能にする」 と題する論...
キーワード:医療機器/創造性/地域経済/アニオン/ブロックポリマー/ミセル/機能性分子/高分子/ソフトマテリアル/医用工学/ポリエチレン/地域産業/持続的発展/ナノスケール/ナノメートル/ナノ材料/ファウリング/ポリマー/微細加工/ポリエチレングリコール(PEG)/医工学/血流/生体内/エチレン/機能性/酵素活性/少子高齢化/PD-1/がん免疫/がん免疫療法/ナノマシン/ナノミセル/マウスモデル/悪性度/浸潤/微小環境/膵臓/mRNA/死亡率/医工連携/高分子ミセル/歯学/免疫チェックポイント阻害剤/免疫療法/カチオン/がん細胞/ファージ/マウス/マクロファージ/ラット/腎臓/阻害剤/免疫チェックポイント/免疫細胞/有機合成/臨床試験/脾臓/膵がん/膵臓がん/ワクチン/抗体/高齢化/乳がん/薬物動態/薬物療法
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発表日:2025年11月6日
93
タンパク質結晶内でゆらぐ糖分子を観る
糖分子ダイナミクスを可視化するバイオマテリアル技術
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の小島摩利子大学院生(現 東北大学助教)、Yao Xinchen(ヤオ・シンチェン)大学院生(研究当時)、安部聡助教(現 京都府立大学准教授)、古田忠臣助教、上野隆史教授(兼 科学技術創成研究院 自律システム材料学研究センター)らの研究グループは、糖鎖の柔軟な構造と動態を原子レベルで解明する新しい解析基盤を開発しました。研究グループは、白血球に存在する糖結合性タンパク質の一種「...
キーワード:自律システム/スーパーコンピュータ/最適化/幾何学/物質科学/分子動力学シミュレーション/閉じ込め/分子構造/二量体/分子ダイナミクス/タンパク質合成/X線結晶構造解析/グルコース/結晶構造解析/光合成/原子分解能/持続可能/3Dプリンター/シミュレーション/ダイナミクス/結晶化/動力学/分解能/分子動力学/タンパク質結晶/免疫調節/バイオマテリアル/生体内/X線結晶構造/結晶構造/構造決定/変異体/タンパク質工学/機能解析/好酸球/ゆらぎ/腸内環境/白血球/分子標的/喘息/アミノ酸/スクリーニング/タンパク質発現/レクチン/構造変化/阻害剤/創薬/分子設計/分子認識/立体構造/分子標的薬
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発表日:2025年10月30日
94
リチウムイオン電池の劣化原因をナノスケールで可視化
新手法「ケプストラム照合解析」で電池現象の解明に貢献
北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生浩平講師、掛谷尚史 大学院生(博士後期課程)、土田拓夢大学院生(博士前期課程)、大島義文教授、東京科学大学 物質理工学院応用化学系の伊藤広貴大学院生(博士前期課程)(研究当時)、淺野翔大学院生(博士後期課程)(研究当時)、渡邊健太助教、平山雅章教授、物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センターの三石和貴副センター長、木本浩司センター長、蓄電池基盤プラットフォームの篠田啓介エンジニア、エネルギー・環境材料研究センターの増田卓也センター長の研究グループは、リチウムイオン電池の結晶構造変化をナノメートル (nm:10億分の1メート...
キーワード:信号処理/遷移金属酸化物/相関関数/ストロンチウム/周期性/多結晶/中性子/ナノマテリアル/電極界面/電子線/チタン酸ストロンチウム/原子分解能/原子分解能電子顕微鏡/リチウムイオン電池/遷移金属/高電圧/蓄電池/低炭素/構造モデル/イオン伝導/エピタキシャル/エピタキシャル薄膜/スピネル/チタン/電子回折/電池/コーティング/コバルト/データ処理/ナノスケール/ナノメートル/ナノ空間/ナノ構造/フーリエ変換/リチウム/環境材料/金属酸化物/結晶方位/酸化物/自動車/電解質/電気自動車/電子顕微鏡/分解能/結晶構造/空間分解能/スポーツ/ラット/構造変化/スマートフォン
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発表日:2025年10月28日
95
多数IoT端末への遠隔からの順次光無線給電
光ビームにより離れた位置の端末を長期動作
東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所の宮本智之教授と同大学 工学院 電気電子系のMingzhi Zhao大学院生(博士後期課程、研究当時)の研究チームは、室内などで照明のある明所と、照明のない暗所の両方に対応し、自動的に複数のIoT端末に電力を供給可能な...
キーワード:スマートシティ/自動運転/インターネット/モジュール化/モノのインターネット/モノのインターネット(IoT)/画像処理/画像認識/型システム/深層学習/人工知能(AI)/環境変化/再帰性/ノイズ/赤外線/太陽/フィルム/フォトニクス/レンズ/光エレクトロニクス/持続可能/LED/ケーブル/光照射/発光ダイオード(LED)/太陽電池/電池/レーザー/ロボット/高効率化/電磁波/統合システム/半導体/日常生活
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発表日:2025年10月26日
96
糖鎖とタンパク質の多価相互作用を解析する新規磁性リポソーム型バイオセンサを開発
ポリドーパミン被覆リポソームを用いて、自然な生理条件下での分子間相互作用を高感度に検出
東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 口腔デバイス・マテリアル学分野 (兼務: 国際医工共創研究院 口腔科学センター)の大久保喬平准教授、物質理工学院 材料系の北本仁孝教授、物質理工学院 応用化学系の田中克典教授 (兼務: 理化学研究所 開拓研究所 田中生体機能合成化学研究室 主任研究員)、理化学研究所 開拓研究所 田中生体機能合成化学研究室のチャン・ツンチェ(Tsung-Che Chang)研究員らの研究グループは、ポリドーパミン被覆磁性リポソーム[用語1](PDA-...
キーワード:最適化/免疫機能/定量的評価/磁化測定/磁化率/磁場/ポリペプチド/アミド/高分子/有機合成化学/磁気モーメント/磁性ナノ粒子/振動子/表面プラズモン共鳴/バイオデバイス/プラズモン/磁性薄膜/生体適合性/表面プラズモン/バイオセンシング/酸化鉄/磁気特性/磁性材料/コーティング/コロイド/センシング/ナノ粒子/マイクロ/計測システム/周波数/水晶振動子マイクロバランス/流体力/流体力学/生物活性/免疫調節/水晶振動子/生体内/機能性/脂質膜/性決定/病原体/ナノバイオテクノロジー/脂質二重膜/糖鎖修飾/ナノバイオ/血清/細胞間相互作用/浸潤/神経機能/臨床応用/ドーパミン/マイクロアレイ/リンパ球/歯学/MRI/アルブミン/ケミカルバイオロジー/スクリーニング/タンパク質相互作用/ドキソルビシン/バイオテクノロジー/ハイブリダイゼーション/プロドラッグ/リガンド/レクチン/抗原/高次構造/合成化学/細胞増殖/受容体/生体高分子/生体分子/創薬/造影剤/糖タンパク質
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発表日:2025年10月26日
97
幅広い化学反応に対応するAIフレームワーク「CatDRX」
高性能触媒設計を加速し、持続可能な化学・製薬産業に貢献
東京科学大学(Science Tokyo)情報理工学院 情報工学系の大上雅史准教授、Kengkanna Apakorn(ケンカーンナー・アーパーコーン)大学院生、菊池雄太特任助教と、九州大学 大学院薬学研究院の丹羽節教授は、効率的に触媒設計を可能にする新たな生成AI手法を開発しました(図1)。高性能な...
キーワード:性能予測/生成モデル/グラフニューラルネットワーク/ケモインフォマティクス/タスク/ニューラルネットワーク/フレームワーク/機械学習/情報学/人工知能(AI)/埋め込み/触媒反応/有機合成化学/触媒設計/選択性/持続可能/活性化エネルギー/データ処理/ニューラルネット/マイクロ/自動化/廃棄物/インフォマティクス/生物活性/天然物化学/分子デザイン/層構造/マルチモダリティ/ニューロン/血清/妥当性/反応時間/カップリング/アルブミン/クロスカップリング/環状ペプチド/合成化学/神経回路/創薬/分子変換/有機合成
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発表日:2025年10月18日
98
計算科学とデータ科学で新材料の発見につなげる—大場史康
省電力やカーボンニュートラルに貢献する新材料の開拓に取り組む
わたしたちの生活は多くの材料に支えられています。スマホや電気自動車など、さまざまな分野で革新的な製品が生み出され、それらの進化を加速させるのは、部品である半導体や電池などに使われる高機能な材料です。持続可能で豊かな社会の実現には、希少な元素だけではなく、地球上に豊富に存在する元素で構成された、優れた機能をもつ新材料の開拓が急務です。そのため、近年、計算科学やデータ科学と実験を融合した材料探索の効率化が進められています。このような中、25年以上にわたり、計算科学手法を駆使し、...
キーワード:スーパーコンピュータ/機械学習/核力/数値計算/太陽/惑星/惑星科学/ケイ素/光合成/ワイドギャップ半導体/材料科学/マテリアルズ・インフォマティクス/元素戦略/パワーデバイス/バンドギャップ/高電圧/人工光合成/窒化ガリウム/窒化物半導体/電子デバイス/半導体デバイス/有機材料/カーボンニュートラル/デジタル化/高齢社会/持続可能/無機材料/光触媒/太陽電池/窒化物/電気伝導/電子状態/電池/カーボン/シミュレーション/シリコン/モーター/レアメタル/化合物半導体/酸化物/自動車/第一原理/第一原理計算/電気自動車/電子顕微鏡/半導体/量子力学/インフォマティクス/情報統合/超高齢社会/インジウム/コンピュータ・シミュレーション/予測モデル/歯学/カルシウム/精神疾患
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発表日:2025年10月18日
99
酵素断片の「トラップ&リリース」に基づく抗原依存的酵素スイッチ
任意の分子によるタンパク質機能の自由自在な制御を目指して
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の北口哲也准教授と安田貴信助教らの研究チームは、東北大学 多元物質科学研究所の田口真彦助教、理化学研究所の木川隆則博士、信州大学の新井亮一教授と共同で、抗体に酵素の断片を融合させることにより、抗原に応答して活性が上昇する酵素スイッチ「Switchbody」 を開発しました。タンパク質は多様な機能を持ち、さまざまな生命現象に関与しています。その中でも、外的刺激に応答してオン・オフのスイッチとして機能するタンパク質は、細胞生理機能を動的に制御する上で重要な役割を果たします。このスイッチ機能を人工的...
キーワード:スループット/深層学習/デルタ/クロスオーバー/原子核/磁気共鳴/物質科学/蛍光センサー/生物発光/X線結晶構造解析/グルコース/ハイスループットスクリーニング/結晶構造解析/核スピン/静電相互作用/シミュレーション/スピン/センサー/ダイナミクス/トラップ/マイクロ/結晶化/光センサー/分子デザイン/ハイスループット/神経活動/生体内/X線結晶構造/発酵/結晶構造/変異体/タンパク質工学/酵素活性/一本鎖抗体/ELISA/MDシミュレーション/アミノ酸配列/細胞膜/cGMP/蛍光タンパク質/細胞内シグナル/生理機能/大腸/ATP/アミノ酸/ケミカルバイオロジー/シグナル分子/スクリーニング/バイオイメージング/マウス/リガンド/遺伝子導入/蛍光色素/血液/抗原/構造変化/骨粗鬆症/細胞増殖/細胞培養/受容体/代謝酵素/大腸菌/培養細胞/分子認識/膜電位/免疫応答/立体構造/アレルギー/遺伝学/遺伝子/抗体
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発表日:2025年10月16日
100
歯周病の早期発見を可能にする安価で簡便な診断法を開発
歯の保存と全身疾患予防に寄与する新しい分光分析技術による高感度検出
東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 摂食嚥下リハビリテーション学分野の戸原玄教授、柳田陵介医員、齊藤美都子非常勤講師らの研究グループは、同研究科 口腔生命医科学分野および地域・福祉口腔機能管理学分野、国際医工共創研究院 口腔科学センター、東京大学、熊谷総合病院との共同研究により、歯周病を簡便かつ安価に早期検出できる手法を開発しました。歯周病は、歯垢に含まれる細菌によって歯茎や骨に炎症が生じる疾患であり、重症化すると歯が抜け落ちるだけでなく、全身の病気を引き起こすことも知られています。このため、歯周病の早期検出は重要ですが、従来の手法は...
キーワード:健康増進/心拍数/ベンチャー企業/分析技術/ラマン散乱/データ解析/分子構造/ラマン/貴金属/分子振動/分光測定/レーザー/表面増強ラマン散乱/分光分析/生体内/診断法/SPECT/ラマン分光/ラマン分光法/加齢変化/関節/心筋/寿命/心筋梗塞/心臓/要介護/リハビリ/医療費/歯学/歯周病/PCR/アルツハイマー病/マウス/リウマチ/関節リウマチ/代謝物/脳梗塞/ウイルス/バイオマーカー/ヘルスケア/リハビリテーション/遺伝子/加齢/血圧/健康寿命/健康長寿/高齢化/高齢者/細菌/睡眠/生活習慣病/早期発見/糖尿病/脳卒中/嚥下障害
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発表日:2025年10月15日
101
進化の過程で失われた機能が復活
ウナギにおいて広い溶質選択性を再獲得したアクアポリン10パラログを発見
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の永嶌鮎美助教、日髙進一郎大学院生、太田地洋大学院生、加藤明准教授らの研究チームは、同学院の古⽥忠⾂助教、東京⼤学 農学生命科学研究科 フォーデイズ株式会社寄付講座 食と生体機能モデル学研究室(現:加齢生体機能学研究社会連携講座)の伊藤公一特任准教授、山中大介特任助教(研究当時)、信州⼤学の中田勉准教授との共同研究により、ウナギが過去に失った広い溶質選択性を持つ膜輸送体タンパク質と同等の機能を、遺伝子重複[用語1]と変異による...
キーワード:環境変化/海洋/幾何学/水分子/輸送特性/芳香族/膜輸送/アフリカツメガエル/ツメガエル/ホウ酸/膜輸送体/卵母細胞/遺伝子重複/環境適応/機能分化/脊椎動物/選択性/哺乳類/変異体/輸送体/哺乳動物/ウナギ/ニホンウナギ/生物多様性/ダイバーシティ/アルギニン/機能解析/細胞膜/脊椎/アミノ酸置換/アクアポリン/アミノ酸/イミン/小腸/腎臓/水チャネル/低分子化合物/膜タンパク質/ゲノム/遺伝子/育児/栄養指導/加齢/生理学
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発表日:2025年10月15日
102
低免疫原性肝臓オルガノイドを用いた世界初の体外循環治療システムUTOpiAを開発
重症肝不全モデル動物の生命予後を大幅に改善!
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科の山口仁美医師(博士後期課程学生)、同 総合研究院 ヒト生物学研究ユニットの武部貴則教授(大阪大学 大学院医学系研究科 教授/同ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 副拠点長)、大阪大学大学院医学系研究科の米山鷹介講師らの研究グループは、iPS細胞由来のオルガノイドを組み込んだ肝機能補助療法「UTOpiAシステム」を開発しました。肝硬変などの慢性肝不全の患者が感染症や消化管出血、アルコール多飲など何らかの誘因により発症し、28日以内に急激に肝機能が低下する疾患である慢性肝不全急性憎悪(ACLF: Acute-on-chronic ...
キーワード:アンモニア/消化管/遺伝構造/細胞運命/細胞間コミュニケーション/ビリルビン/肝炎/iPS細胞/遺伝子発現解析/炎症反応/肝硬変/肝再生/肝不全/人工肝臓/胆管/動物モデル/発現解析/mRNA/アルコール/死亡率/白血球/オルガノイド/ゲノム編集/歯学/成長因子/ES細胞/HLA/アミノ酸/アルブミン/スクリーニング/マウス/モデル動物/ラット/リポ多糖/遺伝子治療/幹細胞/肝細胞/肝障害/拒絶反応/血液/抗炎症/抗炎症作用/再生医療/細胞死/脂肪酸/腎障害/多能性幹細胞/臨床試験/アレルギー/ウイルス/ゲノム/コミュニケーション/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/医師/感染症/肝移植/細菌/臓器移植
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発表日:2025年10月13日
103
地球史上最大の火山活動が海洋プレートを作り変えたことが判明
プレート形成過程の包括的理解に道拓く
オントンジャワ海台のプレートは層状構造に貫入岩脈群が重なる複合構造をしているオントンジャワ海台のプレートの低速度異常は、熱組成プルーム由来のマグマがプレートを化学的に変化させたことを示唆海洋プレートが大規模火山活動によって著しい物理化学的改変を経験したことを示す本研究結果は、プレート形成過程の包括的理解につながる背景オントンジャワ海台は太平洋にある世界最大の海台で、1億1千万年〜1億2千万年前の海底火山活動によってできました。地球史上最大といわれる火山活動は、当時の地球環境を激変させ生物の大量絶滅を引き起こしたと考えられています。この大規模な...
キーワード:Java/海洋/かんらん岩/マグマ/マントル/火山活動/海底地震計/海洋地殻/高周波/堆積物/大量絶滅/地震計/地震波/天体衝突/内部構造/白亜紀/部分溶融/化学組成/小惑星/惑星/惑星科学/物理化学/中新世/地球環境/モデリング/海洋環境
他の関係分野:情報学環境学数物系科学生物学工学
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発表日:2025年10月13日
104
「界面」領域の分子をピンポイントで捉える新手法を開発
安価で汎用的、高感度分析で材料科学・バイオ分野に貢献
東京科学大学 物質理工学院 材料系の林智広准教授、前田翔一大学院生、理化学研究所 田中拓男チームリーダーらの共同研究チームは、物質の界面に存在する分子の挙動を高感度で解析できる新しい分光分析法「ギャップ制御赤外吸収分光法」を開発しました。本手法は、汎用的な減衰全反射赤外吸収分光法(ATR-IR法)[用語1]に、試料表面との距離をナノメートル単位で精密に制御する機構を導入し、得られた一連のスペクトルデータを...
キーワード:インターフェース/機械学習/人工知能(AI)/水分子/ノイズ/スペクトル/データ解析/赤外線/自己組織/赤外分光/スチレン/ポリスチレン/高分子/自己組織化単分子膜/自己組織化膜/振動子/赤外吸収分光/表面・界面/赤外分光法/材料科学/樹脂/結合状態/触媒化学/触媒設計/エバネッセント波/金属ナノ構造/赤外光/単分子膜/電解液/金属ナノ粒子/電池/PDMS/アクチュエータ/コーティング/トライボロジー/ナノスケール/ナノメートル/ナノ構造/ナノ粒子/マイクロ/レーザー/圧電アクチュエータ/機能性材料/水晶振動子マイクロバランス/超音波/分光分析/インフォマティクス/親水性/バイオインターフェース/バイオマテリアル/水晶振動子/機能性/SPECT/細胞膜/脂質二重膜/組織化/細胞培養/細菌/脂質/生体材料
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発表日:2025年10月13日
105
大規模言語モデルによるひらめきの創出
分野横断的な課題解決策を生成する手法の開発
東京科学大学 総合研究院 元素戦略MDX研究センターの神谷利夫教授、横浜市立大学 大学院生命医科学研究科 生命情報科学研究室の富田ひかり大学院生(博士前期課程1年)、石田祥一客員講師、寺山 慧准教授、、AGC株式会社 材料融合研究所の中村伸宏マネージャーからなる共同研究グループは、解決が困難な課題に対し、大規模言語モデル[用語1](以降、LLM)を用いて異分野融合による効果的な解決策を生み出す手法SELLM(Solution Enumeration via comprehensive List a...
キーワード:類似度/タスク/フレームワーク/言語モデル/自然言語/自然言語処理/深層学習/言語処理/産学連携/セレン/多結晶/多結晶体/ディスプレイ/トレードオフ/生命情報/材料科学/元素戦略/トランジスタ/メモリ/絶縁体/熱起電力/熱電素子/薄膜トランジスタ/有機EL/テキストデータ/発光ダイオード(LED)/電気抵抗/電気伝導/熱電材料/熱電変換/屈折率/酸化物/電気伝導率/半導体/結晶構造/パラジウム/異分野融合
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発表日:2025年10月7日
106
ヒトの7倍の巨大ゲノムを解読
イベリアトゲイモリが示す発生・再生・進化・行動の謎
有尾両生類であるイモリは、古くから発生や再生の研究において重要な役割を果たしてきました。しかしイモリのゲノムは、反復配列によりヒトの数倍から十数倍と巨大であるため、長らく決定が困難でした。今回、主に国内の研究者からなる「イベリアトゲイモリ研究コンソーシアム」を中心として、日本で樹立された近交系統イベリアトゲイモリ[用語1]を対象に最新の高精度ロングリードシークエンス技術を用いてゲノム解読に成功しました。そのゲノムは約200億塩基対に達し、ヒトの約7倍もの大きさです。解析の結果、ゲノム巨大化に関わる...
キーワード:データ統合/コウモリ/外来種/ゲノムDNA/人工DNA/シクリッド/フェロモン/フェロモン受容体/生殖/両生類/脊椎動物/適応進化/前駆体/モデル生物/トランスポゾン/イントロン/トランスオミクス/哺乳類/ゲノム配列/シークエンス/骨形成因子/器官再生/DNA二本鎖切断/ゲノムシークエンス/ゲノム多型/ニワトリ/CRISPR/オミクス/オミクス解析/プロテオグリカン/受精/受精卵/染色体/mRNA/ゲノム解析/ホルモン/筋肉/脊椎/反復配列/BMP/エンハンサー/ゲノム編集/再生医学/アミノ酸/ゲノムプロジェクト/ヘッジホッグ/マウス/モデル動物/遺伝子発現制御/形態形成/骨形成/再生医療/受容体/精子/転写制御/転写調節/発現制御/ゲノム/遺伝学/遺伝子/遺伝子発現
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発表日:2025年10月6日
107
超低電圧で光る深青色有機ELの開発に成功
次世代ディスプレイ規格に近い高色純度青色を低電圧で発光
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 フロンティア材料研究所の伊澤誠一郎准教授らの研究チームは、乾電池(1.5 V)1本をつなぐだけで光るという、世界最小電圧で発光する深青色有機EL[用...
キーワード:高エネルギー/スペクトル/π電子/発光スペクトル/分子構造/励起状態/アントラセン/アニオン/ディスプレイ/ナフタレン/液晶/電子移動/電子輸送/有機分子/エネルギー利用/エネルギー移動/可視光/発光材料/発光素子/有機EL/電荷輸送/材料設計/電池/スピン/トラップ/電荷移動/動特性/ホウ素/アップコンバージョン/FRET/カチオン/誘導体/スマートフォン
他の関係分野:数物系科学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年10月2日
108
電子デバイスの廃熱から高効率に熱電変換する技術を開発
「朝永ラッティンジャー液体」の活用で実現
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 物理学系の藤澤利正教授の研究グループは、NTT株式会社 物性科学基礎研究所 村木康二上席特別研究員らとの共同研究により、相互作用する一次元電子系である「朝永ラッティンジャー液体」[用語1]で安定的に存在する...
キーワード:離散化/温度勾配/準安定/準安定状態/準粒子/低次元/低次元電子系/熱機関/非平衡/非平衡現象/閉じ込め/量子コンピュータ/量子ホール系/量子化/高周波/磁場/高分子/エネルギー利用/トランジスタ/プラズモン/電界効果トランジスタ/電子デバイス/半導体デバイス/量子閉じ込め/熱力学/量子ドット/電界効果/熱電変換/カーボン/アルミニウム/カーボンナノチューブ/スピン/環境負荷/実証実験/低消費電力/熱輸送/半導体/ナノチューブ
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発表日:2025年9月29日
109
副腎細胞が“脂肪細胞に変わる”仕組みを解明
脂質シグナルによる細胞運命スイッチを発見、ストレスや老化研究に新展開
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 難治疾患研究所 病態生理化学分野の柳井翔吾 日本学術振興会特別研究員(PD)、佐々木純子教授(キャリアアップ)、佐々木雄彦教授らの研究チームは、副腎皮質細胞が脂肪細胞様に分化転換する現象を、シグナル伝達リン脂質PI(3,4,5)P3[用語1]の蓄積が誘導することを明らかにしました。副腎はストレス応答の主要なエフェクター臓器であり、通常は成熟脂肪細胞を含みませんが、まれに副腎脂肪腫が認められ、その成因は不明でした。...
キーワード:ロバスト/ロバストネス/プログラミング/がん研究/脆弱性/因果関係/生細胞/クロストーク/神経系/副腎皮質/キャリア/高齢社会/モデル化/電子顕微鏡/遺伝子改変/実験動物/リン酸/Cre/細胞運命/視床/膜脂質/下垂体/細胞膜/脂肪細胞分化/視床下部/超高齢社会/発生生物学/副腎/Pten/オミクス/脂肪組織/動物モデル/分化転換/ホルモン/脂肪細胞/寿命/性ホルモン/不安障害/分子機構/PI3K/画像診断/細胞系譜/歯学/前駆細胞/AKT/PPAR/ステロイド/ストレス応答/マウス/リプログラミング/リン脂質/蛍光標識/再生医療/細胞増殖/細胞分化/受容体/腎機能/転写因子/転写制御/内分泌/免疫応答/うつ/うつ病/コルチゾール/ストレス/バイオマーカー/遺伝子/加齢/健康寿命/高齢化/脂質/生活習慣病/分子生物学/老化
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発表日:2025年9月27日
110
遺伝子が転写される場所を可視化できるマウスの作製
生体組織内の転写制御機構の解明と創薬への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 細胞制御工学研究センターの木村宏教授、九州大学 生体防御医学研究所の馬場義裕教授、大川恭行教授、大阪大学 微生物病研究所の伊川正人教授らの研究チームは、生きた細胞で遺伝子が転写されている場所を観察できる新しいマウスモデルを開発しました。遺伝子からmRNAを作る酵素であるRNAポリメラーゼIIが遺伝子を読み取る際に受けるリン酸化[用語1]に着目し、これを認識する蛍光抗体を全身で発現するマウスを作製しました。このマウス...
キーワード:検索システム/空間分布/細胞イメージング/生細胞/遺伝情報/減数分裂/生殖/性染色体/ヒストン/ナノメートル/制御工学/超解像/分解能/ヌクレオソーム/人工細胞/光学顕微鏡/生体内/RNAポリメラーゼ/リン酸/クロマチン構造/環境応答/微生物/ヘテロクロマチン/生体組織/ゲノム情報/精子形成/クロマチン/マウスモデル/脂肪組織/受精/受精卵/精巣/染色体/免疫染色/卵子/mRNA/ゲノム解析/生体防御/胎児/エピゲノム解析/ヘルパーT細胞/モデルマウス/線維芽細胞/脱リン酸化/B細胞/DNA複製/RNA/T細胞/オートファジー/ヒストン修飾/プローブ/マウス/メチル化/幹細胞/蛍光顕微鏡/好中球/抗原/高次構造/細胞核/細胞分化/疾患モデルマウス/小胞体/腎臓/精子/創薬/転写制御/培養細胞/翻訳後修飾/免疫応答/免疫学/免疫細胞/脾臓/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現
他の関係分野:複合領域環境学生物学工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年9月25日
111
体内栄養状態を感知するmTORC1経路の活性制御機構を解明
リソソーム膜上におけるTSC2の選択的脱リン酸化がmTORC1の活性を厳密に制御する
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系(神奈川県立がんセンター兼任)の越川直彦教授は、愛媛大学 先端研究院 プロテオサイエンスセンター病理学部門の中村貴紀助教、増本純也教授、澤崎達也教授の研究グループ、東京大学 医科学研究所 武川睦寛教授、大阪大学 先端モダリティ・DDS研究センター 岡田雅人特任教授、同数理・データ科学教育研究センター 鈴木貴特任教授(常勤)、新潟大学 大学院医歯学総合研究科 松本雅記教授らとの共同研究で、栄養シグナル伝達の中心的役割を担うタンパク質複合体mTORC1の活性制御機構を解明することに成功しました。mT...
キーワード:検索システム/がん研究/先端技術/高分子/高分子合成/GTPase/細胞内小器官/オルガネラ/タンパク質複合体/質量分析/分子制御/酸化酵素/リン酸/生合成/ビオチン/がん遺伝子/細胞内シグナル/染色体/増殖因子/病理/病理学/卵巣/腫瘍マーカー/大腸/分子機構/卵巣がん/PI3K/画像診断/歯学/脱リン酸化/AKT/DDS/in vitro/アミノ酸/インスリン/オートファジー/がん細胞/がん治療/がん抑制遺伝子/キナーゼ/タンパク質分解/ラット/リソソーム/リン酸化酵素/細胞内局在/酸化反応/生体高分子/阻害剤/創薬/大腸がん/遺伝子/遺伝子変異/脂質/糖尿病/難病
他の関係分野:複合領域生物学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年9月21日
112
室温で紫~橙色で光るp型/n型半導体を実現
スピネル型硫化物を基盤とした独自の化学設計指針
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 フロンティア材料研究所の半沢幸太助教、同 元素戦略MDX研究センターの細野秀雄特命教授(東京科学大学栄誉教授)、同 フロンティア材料研究所の平松秀典教授(兼 元素戦略MDX研究センター)らの研究チームは、独自の化学設計指針を打ち立てることで、今までは光・電子機能とは無縁と考えられていたスピネル型硫化物(Zn,Mg)Sc2S4が、室温で紫~橙色の広範囲で光り、かつp型にもn型にも制御可能な半導体であることを発見しました。現在、発光ダイオード(LED)やレーザーダイオード...
キーワード:検索システム/金属元素/トポロジカル絶縁体/バンド構造/準安定/準安定状態/対称性/超伝導体/有効質量/電気伝導度/スペクトル/化学組成/太陽/超伝導/発光スペクトル/ケイ素/アンモニア/ディスプレイ/太陽光/トポロジカル/生成機構/光機能/新物質探索/貴金属/元素戦略/酸窒化物/新物質/遷移金属/アンモニア合成/キャリア/バンドギャップ/ペロブスカイト/可視光/蛍光体/光吸収/絶縁体/電子デバイス/熱起電力/発光材料/半導体材料/カーボンニュートラル/LED/発光ダイオード(LED)/スピネル/ドーピング/水素化物/太陽電池/単結晶/窒化物/電気伝導/電子構造/電池/カーボン/光学特性/電気伝導性/レーザー/酸化物/水素化/低消費電力/半導体/機能材料/結晶構造/固相反応/寿命
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年9月21日
113
水素を低温・高容量・可逆的に吸蔵・放出する電気化学デバイスを開発
新しい効率的な水素貯蔵技術
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 全固体電池研究センターの廣瀬隆研究員(研究当時)、松井直喜助教、菅野了次特命教授らの研究チームは、理想的なエネルギーキャリアである水素を、安全、高容量で貯蔵する技術を開発しました。固体材料への水素貯蔵は、安全で、体積エネルギー密度が高いことから注目されています。特に...
キーワード:GPU/スーパーコンピュータ/ニューラルネットワーク/機械学習/最適化/価値創造/検索システム/再生可能エネルギー/原子核/高エネルギー/磁気共鳴/水溶液/分子動力学シミュレーション/陽子/J-PARC/加速器/軽元素/相転移/中性子/中性子回折/同位体/スペクトル/重水素/固体NMR/アニオン/水素化反応/トレードオフ/水素エネルギー/電極界面/ヒドリド/イオン伝導体/イオン導電体/ヒドリドイオン/リチウムイオン電池/銀イオン/固体イオニクス/水素吸蔵/水素透過/全固体電池/脱水素/電気化学反応/エネルギー貯蔵/キャリア/電解液/イオン伝導/イオン輸送/チタン/固体電解質/電池/燃料電池/シミュレーション/センサー/ダイナミクス/ナノ構造/ニューラルネット/マグネシウム/リチウム/移動度/黒鉛/水素化/大規模計算/第一原理/第一原理計算/電解質/電気化学/動力学/分子動力学/インフォマティクス/結晶構造/構造決定/プロトン/水素ガス/寿命/カチオン/核磁気共鳴
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学生物学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年9月18日
114
新しい数値指標『siRMSD』で副作用を予測し、安全なsiRNA医薬の設計へ
化学修飾による分子の形の変化を数値化し、副作用(オフターゲット効果)の仕組みを解明
東京科学大学(Science Tokyo)国際医工共創研究院 核酸・ペプチド創薬治療研究センターの安成鎮特任研究員、程久美子特任教授(兼務:東京大学 大学院理学系研究科)、名古屋大学 大学院理学研究科 物質理学専攻 化学系の阿部洋教授らの研究チームは、...
キーワード:TEI/最適化/量子化/分子構造/量子化学/量子化学計算/アミド/らせん構造/塩基配列/選択性/熱力学/シミュレーション/構造最適化/分子シミュレーション/アンチセンス/臨床応用/mRNA/ペプチド創薬/RNAi/RNA干渉/siRNA/アンチセンス核酸/スクリーニング/核酸医薬/官能基/構造変化/創薬/副作用/立体構造/miRNA/遺伝子/遺伝子発現
他の関係分野:情報学数物系科学生物学工学医歯薬学
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発表日:2025年9月17日
115
強磁性材料における面内異常ホール効果の発見
軌道磁化とスピン磁化の非対角結合を実証
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 物理学系の打田正輝准教授の研究グループは、同大学 理学院 物理学系の石塚大晃准教授の研究グループ、および東京大学 大学院理学系研究科 有田亮太郎教授(兼:理化学研究所 創発物性科学研究センター チームディレクター)の研究グループと共同で、面内方向に磁化を持つ強磁性材料における異常ホール効果[用語1]の観測に成功しました。ホール効果は、磁場によって電子の流れが曲げられる現象であり、固体中の電子伝導現象の理解に不可欠な要素と...
キーワード:検索システム/カイラリティ/バンド構造/ルテニウム酸化物/ワイル半金属/異常ホール効果/幾何学/三角格子/対称性/特異点/反強磁性/物性理論/揺らぎ/ストロンチウム/ホール効果/物性実験/磁場/太陽/波動関数/2次元物質/トポロジカル/トポロジカル物質/スピン揺らぎ/電子物性/スピン流/強磁性/磁性半導体/電子デバイス/半金属/理論解析/エピタキシー/磁性材料/太陽電池/電気伝導/電池/スピン/酸化物/相変化/第一原理/第一原理計算/半導体/ルテニウム
他の関係分野:複合領域数物系科学総合理工工学医歯薬学
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発表日:2025年9月14日
116
神経疾患治療用アンチセンス核酸医薬の安全性を高める新技術を開発
アルツハイマー病など幅広い中枢神経疾患への応用に道
アンチセンス核酸医薬(ASO)[用語1]は、主にRNAの働きを制御する薬であり、アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)を含む多くの神経疾患に対する新たな治療薬候補として注目されています。しか...
キーワード:分子構造/ピレン/核酸化学/人工核酸/生物有機化学/トレードオフ/神経系/プロピレン/膜構造/核小体/生体内/筋ジストロフィー/細胞モデル/アンチセンス/神経内科学/細胞毒性/中枢神経/筋萎縮/中枢神経系/ペプチド創薬/歯学/RNA/siRNA/SOD1/アポトーシス/アルツハイマー病/アンチセンス核酸/マウス/ラット/リガンド/核酸医薬/血液/血液脳関門/抗体医薬/神経細胞/創薬/発現調節/副作用/ストレス/遺伝子/遺伝子発現/筋萎縮性側索硬化症 /抗体/脂質/神経疾患/難病
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発表日:2025年9月14日
117
アクアグリセロポリンが尿素・ホウ酸の透過性を制限する仕組みを解明
遺伝子配列から活性予測を可能に
東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の永嶌鮎美助教、潮和敬大学院生(研究当時)、加藤明准教授らの研究チームは、同 古田忠臣助教、近畿大学 農学部の西原秀典准教授と共同で、水とグリセロールのチャネルとして知られるアクアグリセロポリン[用語1]Aqp10がグリセロール以外の小分子(尿素・ホウ酸)の透過を制御する仕組みを明らかにしました。これまで、アクアグリセロポリンが水以外の小分子の透過を制御するメカニズムはよく分かっていませんでした。今回、尿素・ホウ酸を輸送するタイプ...
キーワード:検索システム/幾何学/水分子/微量元素/芳香族/アンモニア/アフリカツメガエル/グルコース/ゲノム進化/ツメガエル/ホウ酸/系統樹/進化学/分子系統解析/卵母細胞/両生類/爬虫類/遺伝子重複/環境適応/機能分化/脊椎動物/分子系統/加水分解/水分解/選択性/細孔構造/モデリング/構造予測/生物物理学/窒素代謝/哺乳類/ゲノム配列/変異体/輸送体/哺乳動物/系統解析/アミノ酸配列/ダイバーシティ/アルギニン/細胞膜/糖新生/生物物理/生理機能/脊椎/代謝産物/分子機構/アクアポリン/アミノ酸/イミン/エネルギー代謝/ゲノムプロジェクト/タンパク質発現/水チャネル/低分子化合物/膜タンパク質/立体構造/ゲノム/遺伝子/育児/生理学
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年9月9日
118
流れの力で電気化学発光を実現
給電不要の新技術、環境モニタリング応用にも期待
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の稲木信介教授とビラニ・エレナ特任助教(当時)、鈴木倫太郎大学院生(当時)らの研究チームは、電源装置を用いない電気化学発光法を開発し、溶液中のアミン化合物の検出応用に成功しました。電気化学反応による発光現象(電気化学発光[用語1])に基づく分析法は、優れた検体分析手法として知られていますが、通常は電気化学反応を駆動するための電源装置が必要不可欠です。本研究では、送液により生じる...
キーワード:検索システム/環境モニタリング/環境浄化/光電子増倍管/ノイズ/検出器/励起状態/化学発光/高分子/電気化学発光/電子移動/電解合成/樹脂/ファイバー/アミン/電気化学反応/活性種/電解液/電子デバイス/還元反応/有害物質/マイクロ/マイクロ流路/モニタリング/酸化還元/多孔質/多孔質材料/多孔質体/電解質/電気化学/比表面積/極限環境/有機電気化学/フェノール/TPA/酸化反応/電子移動反応
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年9月8日
119
医薬品など極性分子の構造解析を可能にする新たな結晶スポンジを開発
親水的な細孔環境で配位結合と水素結合を組み合わせた効率的な分子補捉を実現
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の中川智暉大学院生(修士課程)、和田雄貴助教(東京科学大発ベンチャー テクモフ株式会社 ディレクター)、ユーソフ・パベル特任准教授、河野正規教授(テクモフ株式会社 CSO)および慶應義塾大学 薬学部 花屋賢悟 専任講師らの研究チームは、幅広い極性分子の構造解析に利用可能な新たな多孔質材料の金属有機構造体(Metal-Organic Framework: MOF)[用語1]を開発しました。極性分子は医薬品において広...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/分析技術/高エネルギー/水分子/物質科学/X線回折/加速器/放射光/分子構造/機能性分子/超分子化学/配位結合/有機分子/原子分解能/メソポーラス/メソポーラスシリカ/金属有機構造体/ボトルネック/単結晶/コバルト/シリカ/マイクロ/金属イオン/水素原子/多孔質/多孔質材料/電気化学/二酸化炭素/分解能/生物活性/天然物化学/生体内/機能性/構造決定/超分子/アルカロイド/医薬品開発/錯体化学/創薬/代謝物/中分子/薬物代謝
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年9月7日
120
新世代の分子メモリの材料基盤を創出
電場で操作可能な双極回転子をもつ共有結合性有機骨格
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の村上陽一教授と同 化学生命科学研究所の福島孝典教授らの研究チームは、新世代の分子メモリとして応用可能性をもつ電場応答材料を開発しました。これは...
キーワード:検索システム/産学連携/光エネルギー/幾何学/準安定/対称性/非線形/軽元素/データ解析/化学組成/太陽/固体NMR/重縮合/耐熱性/太陽光/分子性固体/過冷却/走査型電子顕微鏡/アミン/金属有機構造体/メモリ/可視光/双極子/波長変換/非線形光学/ベンゼン/熱力学/光触媒/多孔体/太陽電池/単結晶/電池/熱安定性/カーボン/フッ素/ポリマー/金属イオン/光学素子/静電気力/電子顕微鏡/二酸化炭素/X線構造解析/結晶性/アルデヒド/SPECT/アップコンバージョン/ナノマシン/レドックス/ラット/配位子
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年9月7日
121
がん免疫療法の新戦略
抗原・免疫刺激分子・糖鎖を一体化した「統合型グリコ・ナノワクチン」を開発
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 難治疾患研究所 細胞動態学分野の諸石寿朗教授、鹿児島大学 大学院理工学研究科の新地浩之研究准教授、熊本大学 大学院生命科学研究部 分子薬理学講座の新村麻由美研究員(研究当時、現・株式会社ワールドインテックR&D事業部)らの研究チームは、抗原[用語1]・...
キーワード:最適化/金ナノ粒子/細胞動態/ナノ粒子/ターゲティング/細胞応答/抵抗性/免疫系/抗原提示/新規治療法/免疫不全/アジュバント/がんワクチン/がん抗原/がん免疫/がん免疫療法/マウスモデル/治療抵抗性/浸潤/微小環境/放射線治療/臨床応用/大腸/腫瘍微小環境/免疫治療/免疫療法/T細胞/がん細胞/がん治療/バイオ医薬品/マウス/抗原/抗原提示細胞/抗腫瘍効果/細胞死/細胞生物学/樹状細胞/大腸がん/副作用/免疫チェックポイント/免疫チェックポイント阻害薬/免疫応答/免疫学/免疫細胞/薬理学/膵がん/ワクチン/遺伝子/疫学/化学療法/感染症/個別化医療/抗体/手術/肺がん/分子生物学/放射線
他の関係分野:情報学生物学工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年9月7日
122
多段階マルチ修飾できる芳香環チューブ
溶解/蛍光性と分子捕捉/放出の自在制御
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の互井孔貴大学院生(修士課程修了)、同 総合研究院 化学生命科学研究所の田中裕也助教と吉沢道人教授らは、作製後に、多段階かつ複数箇所(合計8つ)で化学修飾できる芳香環[用語1]チューブの開発とその空間機能の開拓に成功しました。リングやチューブなどの環状構造を持つ分子は、空...
キーワード:検索システム/磁気共鳴/付加体/分子構造/芳香環/芳香族/アントラセン/分子カプセル/エステル/キラル/ピリジン/光学活性/自己集合/超分子化学/反応場/分子集合体/X線結晶構造解析/結晶構造解析/質量分析/電極界面/配位結合/分子エレクトロニクス/有機分子/アセチレン/銀イオン/選択性/ベンゼン/界面構造/熱電変換/カーボン/カーボンナノチューブ/センサー/ナノメートル/ポリマー/金属イオン/分子センサー/ナノカプセル/ナノチューブ/X線結晶構造/メタノール/テルペン/結晶構造/超分子/サッカー/クロマトグラフィー/フラーレン/核磁気共鳴/官能基/高速液体クロマトグラフィー/錯体化学/付加反応/分子集合/分子設計/誘導体
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発表日:2025年9月4日
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脱細胞化血管の微細構造が細胞機能を誘導することを発見
ヒトiPS細胞由来の血管内皮細胞による人工血管再生のための設計指針を提示
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 生体材料工学研究所の岸田晶夫プロジェクト教授らの研究チームは、ブタなどの動物から採取した血管に「脱細胞化処理」と呼ばれる方法を施し、細胞成分を除去して細胞の足場(細胞外マトリクス[用語1])のみを残した脱細胞化血管[用語2]を作製しました。この脱細胞化血管に、ヒトiPS細胞から作製した血管内面を覆う細胞(内皮細胞)を植え付...
キーワード:オープンアクセス/医療機器/静水圧/高分子/筋細胞/材料設計/システム工学/ポリマー/界面活性剤/機能性材料/微細構造/医工学/再生医工学/生体医工学/配向性/生体内/機能性/ウシ/層構造/生体組織/ウイルス学/平滑筋/APC/differentiation/iPS細胞/血管再生/血管内皮/心筋/人工臓器/動脈瘤/心筋梗塞/心臓/大動脈/スキャフォールド/再生医学/線維芽細胞/前駆細胞/組織工学/脱細胞化/in vitro/コラーゲン/幹細胞/基底膜/血管内皮細胞/再生医療/細胞生物学/細胞接着/人工血管/内皮細胞/平滑筋細胞/ウイルス/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/高齢化/手術/小児/生体材料/創傷治癒
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発表日:2025年8月30日
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硫化水素が遺伝子の発現を制御する仕組みを解明
ヘムがタンパク質の硫黄修飾を触媒する
東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の岩田竜馬大学院生(修士課程2年)と増田真二教授らの研究チームは、細菌が硫化水素に応じて遺伝子発現[用語1]を制御する仕組みを解明しました。多くの細菌は、硫化水素...
キーワード:検索システム/アニオン/スルフィド/触媒反応/ヘムタンパク質/ppGpp/遺伝情報/光合成/電子伝達/葉緑体/センサー/バイオセンサー/超硫黄分子/システイン/リン酸/バイオマス/土壌/生合成/筋収縮/生理機能/大腸/RNA/ヘモグロビン/ラジカル/抗生物質/創薬/大腸菌/転写因子/転写調節/硫化水素/遺伝子/遺伝子発現/細菌/腸内細菌
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発表日:2025年8月28日
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水を吸って酸素がスイスイ動く?
次世代燃料電池を支える新しいセラミックスの秘密を解明
東京科学大学 理学院 化学系の八島正知教授、作田祐一特任助教(現・熊本大学産業ナノマテリアル研究所助教)、巾崎潤子研究員らの研究グループは、九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所の松本広重教授ら、および英国インペリアル・カレッジ・ロンドン 材料学科のスキナー・スティーブン(SKINNER Stephen)教授らとの国際共同研究により、水蒸気を取り込むことで、内部の酸化物イオン(O2–)が動き易くなる―そんな新しい機能を持つセラミック材料のしくみを明らかにしました。すなわち、水蒸気と反応(=水和)することで酸化物イオンが移動し易くなる現象を発見し(図1)、そ...
キーワード:AI/ニューラルネットワーク/最適化/人工知能(AI)/検索システム/ルビジウム/水蒸気/電気伝導度/同位体/化学組成/プロトン伝導/二量体/ナノマテリアル/モリブデン/材料科学/酸化物イオン伝導体/イオン伝導体/プロトン伝導体/固体酸/新物質/アパタイト/キャリア/クリーンエネルギー/ペロブスカイト/カーボンニュートラル/持続可能/持続可能な開発/イオン伝導/イオン輸送/ニオブ/希土類/固体酸化物形燃料電池/酸化物薄膜/電気伝導/電池/燃料電池/カーボン/分離膜/シミュレーション/センサー/ニューラルネット/拡散係数/環境負荷/高効率化/酸化物/時間依存性/水素製造/電解質/電気化学/動力学/分子動力学/酸素分圧/結晶構造/固相反応/トレーサ/プロトン
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発表日:2025年8月24日
126
空飛ぶホプフィオンの3次元周期構造を発見
高密度・超安定な情報の担い手
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院の林文博(リン ウェンボ)助教、東京大学 先端科学技術研究センターの岩本敏教授、慶應義塾大学理工学部の太田泰友准教授、シンガポール南洋理工大学(Nanyang Technological University, Singapore)の申艺杰(シン イージェイ)助教とNilo Mata-Cervera(ニロ・マタセルベラ)大学院生らの国際共同研究チームは、伝搬する電磁波の中に周期的な3次元トポロジカル構造を生成する手法を開発しました。ホプフィオン...
キーワード:無線通信/情報通信/検索システム/空間分布/ベクトル場/位相幾何学/多項式/トポロジー/幾何学/軌道角運動量/結び目/光格子/磁気構造/準粒子/不変量/周期性/磁場/直線偏光/スキルミオン/トポロジカル/トポロジカル不変量/円偏光/シリコンフォトニクス/フォトニクス/光デバイス/光通信/空間構造/計測技術/3次元構造/シリコン/スピン/周波数/弾性波/電磁波/結晶構造/情報通信技術/ウシ/スキル
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発表日:2025年8月7日
127
腹膜転移型胃がんに治療効果を示すmRNAワクチンを開発
免疫チェックポイント阻害剤と併用する治療法の確立に期待
研究グループは、ネオアンチゲンを標的として先行研究とは異なる種類のワクチンをつくり、それを効率的にがん細胞まで届ける仕組みを組み込むことで、胃がんの腹膜転移に対する治療効果を検証しました。まず、胃がんの細胞をマウスの腹腔に投与して、胃がんの腹膜転移の状態を再現した実験モデルを確立しました。このモデルを用いてネオアンチゲンを見つけ出し、それらを標的とするmRNAワクチンを開発しました。そして、このワクチンを「...
キーワード:免疫機能/自己組織/物理化学/ナノ粒子/CD8/病原体/アイソトープ/ゲノム情報/抗原提示/細胞膜/PD-1/がんゲノム/がんワクチン/がん抗原/がん免疫/がん免疫療法/ネオアンチゲン/遺伝子異常/抗腫瘍免疫/細胞株/自己複製/自己複製能/実験モデル/腫瘍抗原/腫瘍浸潤リンパ球/浸潤/脳虚血/臨床応用/mRNA/リンパ球/死亡率/新型コロナウイルス/生体防御/液性因子/免疫チェックポイント阻害剤/免疫治療/免疫療法/T細胞/がん細胞/がん治療/マウス/虚血/抗原/抗腫瘍効果/再生医療/自然免疫/腫瘍免疫/樹状細胞/阻害剤/創薬/免疫チェックポイント/免疫応答/免疫学/免疫細胞/ウイルス/がん患者/ゲノム/ワクチン/胃がん/遺伝子/遺伝子変異/疫学/化学療法/感染症/抗がん剤/抗体/脂質/手術/生体材料
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発表日:2025年8月7日
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糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明
分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に
私たちの体には、病原体から身を守るための免疫システムが備わっています。その中心的な役割を担うのが「免疫グロブリンG(IgG)[用語3]」と呼ばれる抗体です。IgGは、特定の抗原を認識して結合するだけでなく、Fc受容体や補体といったエフェクター分子との相互作用を通じて、さまざまな免疫応答を誘導します。本研究では、IgGの...
キーワード:ネットワーク解析/最適化/検索システム/免疫機能/産学連携/分子動力学シミュレーション/安定同位体/同位体/分子構造/シミュレーション/スピン/ダイナミクス/動力学/分子動力学/医工学/構造・機能相関/病原体/遺伝子工学/糖鎖修飾/酵素反応/ナノテクノロジー/アミノ酸/コンフォメーション/ラット/抗原/抗体医薬/構造変化/自己免疫/自己免疫疾患/受容体/動的構造/免疫応答/遺伝子/抗体
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発表日:2025年8月6日
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高感度の粘度測定を実現する蛍光色素の設計指針を確立
細胞膜の解析や病態診断への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の田中拓哉大学院生、小西玄一准教授、香港中文大学(深圳)のBen Zhong Tang教授らは、凝集誘起発光色素(AIE色素)の粘度応答性発光を実験と理論の両面から系統的に調査し、従来の分子ローター[用語1]と呼ばれる蛍光粘度センサーよりも高感度な分子の設計指針を確立しました。...
キーワード:最適化/検索システム/化学物質/蛍光寿命/特異点/π電子/分子構造/励起状態/励起状態ダイナミクス/アントラセン/スチルベン/分子運動/アミド/液晶/光化学/高分子/高分子ゲル/生細胞/有機合成化学/ネマチック液晶/温度依存性/体積変化/活性化エネルギー/スピン/センサー/ダイナミクス/ナノ粒子/機能性材料/設計法/機能性/細胞膜/超分子/寿命/アミロイド/スルホン酸/バイオイメージング/蛍光色素/構造変化/合成化学/分子設計/有機合成/誘導体/脂質/生理学/認知症
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発表日:2025年8月5日
130
超高齢社会における歯科医療の課題をデジタル化で解決—金澤学
デジタル技術を駆使して高品質・高効率な義歯製作の手法を確立
世界で最初に超高齢社会を迎えた日本は、その経験から得た知見や技術を基に、歯科学の分野において世界をリードする存在となっています。そのフロントランナーである高齢者歯科学分野教授の金澤学は、デジタル技術を駆使した義歯の製作方法を確立しました。2023年から東京科学大学病院※で、デジタル化により製作された高品質の全部床義歯(総入れ歯)を提供しており、さらに部分床義歯(部分入れ歯)についても臨床研究を実施しています。金澤らは、この技術を日本全国に広めるため、大学発のベンチャーを起業する準備を進めており、海外へ技術移転して展開することも視野に入れています。また、義歯にとどまら...
キーワード:3Dモデル/3D画像/プログラミング/ワークフロー/最適化/検索システム/核力/惑星/惑星科学/高分子/光合成/エナメル質/樹脂/切削/切削加工/人工光合成/デジタル化/技術移転/高齢社会/光触媒/3Dプリンター/CAM/コンピュータ支援設計(CAD)/プラスチック/工作機械/構造設計/耐久性/技術革新/少子高齢化/さんご/層構造/超高齢社会/スキル/トレーニング/フレイル予防/寿命/要介護/インプラント/歯学/低分子化合物/フレイル/ヘルスケア/医師/健康寿命/高齢化/高齢者/手術/精神疾患/臨床研究
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発表日:2025年8月5日
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世界初、大気下でつくる新しいリチウムイオン電池電解質
電池のリサイクル容易化と製造コスト低減に道、循環型社会の基盤創出へ
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の白鳥洋介特任教授と安井伸太郎准教授らの研究チームは、水と非晶質四ホウ酸リチウムによるスライム化反応界面にリチウム塩Li(FSO2)2N(LiFSI)を介在させることで、リチウムイオン伝導経路が内部に3次元的に広がる準固体電解質(3D-SLISE[用語1])の合成に成功しました。3D-SLISEは、機械学習により見出されたやわらかい非晶質(amorphous)四ホウ酸リチ...
キーワード:機械学習/検索システム/産学連携/金属元素/循環型社会/水分子/放射光/分子構造/物理化学/ホウ酸/リチウムイオン二次電池/電気分解/樹脂/リチウムイオン電池/全固体電池/高電圧/蓄電池/電解液/非晶質/誘電体/持続可能/複合化/無機材料/健康リスク/イオン伝導/強誘電体/固体電解質/電池/カーボン/カーボンナノチューブ/コバルト/リサイクル/リチウム/環境負荷/酸化物/電解質/電気化学/二次電池/ナノチューブ/エネルギー変換/機能性/リン酸/環境制御/寿命/オレフィン
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発表日:2025年8月2日
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希少免疫細胞が命を救う
―ARDS回復の鍵は好塩基球
東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 統合呼吸器病学分野の高澤聖子大学院生(職員健康管理センター 助教)、宮﨑泰成教授、総合研究院の三宅健介准教授、烏山一特任教授らによる研究チームは、命を脅かす急性呼吸促迫症候群(ARDS)[用語1]からの回復過程において、これまで“アレルギーを引き起こす悪玉”とされてきた免疫細胞「好塩基球」が、むしろ“回復を導く善玉”として機能することを明らかにしました。...
キーワード:生細胞/ACT/一細胞/IgE/新規治療法/ARDS/インターロイキン/血清/治療標的/浸潤/mRNA/外傷/健康管理/死亡率/白血球/慢性閉塞性肺疾患(COPD)/モデルマウス/歯学/不均一性/喘息/RNA/T細胞/アトピー性皮膚炎/アポトーシス/ケモカイン/ファージ/マウス/マクロファージ/マスト細胞/リポ多糖/炎症性サイトカイン/気管支喘息/血液/好中球/抗原/細胞死/敗血症/免疫応答/免疫学/免疫細胞/アレルギー/コホート/サイトカイン/遺伝子/遺伝子発現/疫学/抗体/細菌/新型コロナウイルス感染症/薬物療法/老化
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発表日:2025年8月2日
133
大阪・関西万博で「マルチフェロイック光触媒を用いた環境にやさしいデニム廃水の浄化技術」を展示
廃水を資源に変えるSDGs時代の革新的光触媒技術
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 フロンティア材料研究所のTso-Fu Mark Chang(チャン・ツォーフー・マーク)准教授と岡本敏特任教授を中心とする研究チームは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点にて、工業用廃水の浄化による持続可能な産業の発展と環境負荷の軽減を目指しています。特に、デニム産業における染色プロセスから発生する染料を含む廃水の環境への負荷は大きく、この問題解決は産業の持続可能性を高める上で不可欠です。チャン准教授と岡本特任教授のチームは、マルチフェロイック[用語1]...
キーワード:検索システム/先端技術/再生可能エネルギー/マルチフェロイック/電気磁気効果/電気分極/誘電性/近赤外/太陽/二量体/ポリエチレンテレフタレート/液晶/触媒反応/太陽エネルギー/太陽光/強誘電性/ポリエチレン/可視光/強磁性/赤外光/誘電率/持続可能/持続可能な開発/光触媒/ナノ粒子/ひずみ/フッ素/リサイクル/環境負荷/環境問題/持続可能性/半導体/光分解/エチレン/水資源/ラジカル/近赤外光/ウイルス/細菌
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発表日:2025年7月30日
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酸フッ化物光触媒による水素生成・二酸化炭素還元の効率を大幅に向上
太陽光エネルギーを活用して有用物質を高速製造
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の植木広登大学院生と前田和彦教授らの研究チームは、特殊な無機材料である酸フッ化物[用語1]を...
キーワード:自律システム/最適化/検索システム/光エネルギー/再生可能エネルギー/水素生成/地球温暖化/高エネルギー/ハロゲン/加速器/太陽/光触媒反応/アニオン/金属錯体/光化学/触媒反応/光応答/光合成/太陽光/正極材料/二酸化炭素還元/走査型電子顕微鏡/複合アニオン/カルボン酸/触媒化学/粒径制御/キャリア/可視光/光励起/人工光合成/表面反応/持続可能/省エネ/複合化/無機材料/光照射/反応速度/チタン/光触媒/電池/CO2還元/ナノメートル/ナノ粒子/マイクロ/マイクロ波/レアメタル/格子欠陥/環境負荷/金属酸化物/酸化物/周波数/省エネルギー/電子顕微鏡/電磁波/二酸化炭素/二酸化炭素/二次電池/温暖化/酸化反応
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発表日:2025年7月28日
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可視光を利用する光触媒パネルでCO2からギ酸を生成する人工光合成技術を確立
人工光合成の実用化に寄与する開発を推進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の前田和彦教授と三菱電機株式会社らは、可視光を吸収する有機半導体である窒化炭素を用いた人工光合成触媒系を平面状に形成、固定化し、CO2からエネルギー物質であるギ酸[用語1]を生成させることに成功しました。光触媒を用いて太陽光エネルギーを化学物質に変える人工光合成は...
キーワード:自律システム/検索システム/光エネルギー/化学物質/再資源化/再生可能エネルギー/太陽/励起状態/ルテニウム錯体/光エネルギー変換/有機半導体/光合成/太陽光/正極材料/貴金属/可視光/人工光合成/水分解/カーボンニュートラル/物質拡散/チタン/光触媒/酸化チタン/電池/カーボン/CO2還元/ナノ材料/ナノ粒子/ポリマー/レアメタル/金属酸化物/酸化物/耐久性/耐食性/二酸化炭素/二酸化炭素/二次電池/熱膨張/半導体/エネルギー変換/層構造/ルテニウム/酸化反応
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発表日:2025年7月27日
136
気孔を閉じさせるK+チャネルの調節部位を発見
植物は、気孔の開閉を通じて水分の蒸散を調節し、乾燥や病原菌などの環境ストレスに応答しています。気孔の開閉は、2つの孔辺細胞の膨張と収縮によって生じ、この膨圧変化は細胞内の主要元素であるカリウムイオン(K+)の濃度に依存しています。K+の細胞内外への移動は、細胞膜に存在するK+チャネルによって制御されており、その働きが気孔の開閉に重要な役割を果たしています。東北大学を中心とした国際共同研究チームは、K+チャネルの一種であるGORKの分子構造を...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/環境変化/幾何学/円二色性/分子構造/タンパク質凝集/ホウ酸/円偏光/加水分解/水分解/持続可能/二次構造/3次元構造/カリウム/ポリマー/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/分解能/リン酸/病原菌/シロイヌナズナ/環境ストレス/バイオマス/加水分解酵素/結晶性/キチン/クライオ電子顕微鏡/病原体/WT1/シャペロン/細胞膜/脂質二重膜/ゆらぎ/心臓/生理機能/イオンチャネル/イミン/コンフォメーション/ヘリックス/構造変化/生体分子/電気生理学/膜タンパク質/膜電位/立体構造/ストレス/脂質/生理学
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発表日:2025年7月27日
137
金属含有色素を光学活性にするナノ道具
芳香環キラル空間の新たな光学機能を発見
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 応用化学系の橋本義久大学院生(博士後期課程2年)、同 総合研究院 化学生命科学研究所の田中裕也助教と吉沢道人教授らの研究グループは、キラル[用語1]なナノ道具を作製し、それを活用して非キラルな...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/ダイマー/磁気共鳴/水溶液/動的光散乱/スペクトル/円二色性/芳香環/芳香族/分子カプセル/キラル/ナフタレン/ミセル/蛍光スペクトル/光学活性/触媒反応/超分子化学/分子集合体/両親媒性/円偏光/電極界面/分子エレクトロニクス/分子識別/両親媒性分子/光機能/フタロシアニン/メモリ/光散乱/ベンゼン/界面構造/光機能材料/熱電変換/光学特性/ナノメートル/ポリマー/モデリング/金属イオン/熱処理/親水性/ナノカプセル/機能材料/メタノール/テルペン/超分子/アミノ酸/パラジウム/ポルフィリン/核磁気共鳴/合成化学/錯体化学/刺激応答性/脂肪酸/不斉触媒/不斉触媒反応/分子集合
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発表日:2025年7月27日
138
官能基化ナノケージの高効率な合成法を開発
機能性有機ホスト材料の開発に向けて
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の小野公輔准教授と笹森史豊大学院生(研究当時)、井澤初音大学院生(博士課程)らの研究チームは、分子を取り込む空間を持つ安定な有機ケージを高効率で合成する手法を開発しました。化学的に安定なフェニレン骨格[用語1]を有するケージ化合物(オリゴフェニレンケージ)は、過酷な状況下(例えば酸性/塩基性条件下)で利用できるホスト材料への応用が期待されます。しかし、従来の合成法では、ケージ骨格を構築する際に、多くの結合を同時に精...
キーワード:検索システム/環境汚染/環境汚染物質/ハロゲン/芳香環/アンモニア/エステル/ボロン酸/超分子化学/反応機構/質量分析/前駆体/テンプレート/ベンゼン/ナノメートル/ホウ素/機能性/炭化水素/組織化/超分子/カップリング/官能基
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発表日:2025年7月24日
139
熱伝導率が極めて高い液晶性ポリイミドの合成に成功
機械学習による効率的な分子設計で高機能材料開発を変革
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の早川晃鏡教授、森川淳子教授(兼:同大学 総合研究院 自律システム材料学研究センター)、前田颯博士後期課程学生(研究当時)、中川栞修士課程学生(研究当時)、情報・システム研究機構 統計数理研究所の吉田亮教授、ウ・ステファン准教授らの研究グループは、機械学習を活用した分子設計手法により、高熱伝導性を有する...
キーワード:センサーアレイ/データ駆動/自律システム/機械学習/人工知能(AI)/検索システム/X線回折/相転移/放射光/近赤外/分子構造/円偏光発光/自己組織/ポリイミド/液晶/機能性高分子/広角X線回折/高分子/高分子合成/高分子物性/耐熱性/円偏光/材料科学/材料データベース/熱物性/温度センサー/絶縁材料/電子デバイス/半導体デバイス/分子配列/マネジメント/秩序構造/誘電特性/材料設計/熱拡散/熱拡散率/シミュレーション/シリコン/スピン/センサー/ポリマー/レーザー/高分子材料/自動化/自動車/動力学/熱伝導/熱伝導率/半導体/分子シミュレーション/分子動力学/分子動力学法/インフォマティクス/配向性/機能材料/機能性/結晶構造/組織化/高次構造/分子設計
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発表日:2025年7月24日
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若年発症肺腺がんの一部にBRCA2やTP53遺伝子の遺伝的要因が関与することを解明
日本人の若年発症肺腺がんを対象とした初の大規模ゲノム解析の成
国立研究開発法人国立がん研究センター(東京都中央区、理事長:間野博行)、研究所 ゲノム生物学研究分野の白石航也ユニット長、河野隆志分野長、張萌琳外来研究員、東京科学大学 医歯学総合研究科 統合呼吸器病学分野の本多隆行医学部内講師らは、全国8施設からなる研究コンソーシアムを構築し、日本人の肺腺がんについて大規模に解析し、若年(40歳以下)で発症する肺腺がんの原因を調べました。本研究において肺腺がんの若年発症例と非若年発症例を比較した結果、若年発症例ではTP53遺伝子、BRCA2遺伝子に生まれつき変異している...
キーワード:情報サービス/危機管理/がん研究/ゲノムDNA/相同組み換え/塩基配列/生殖/紫外線/デジタルツイン/組み換え/診断法/ゲノム配列/リン酸/シークエンス/生殖細胞/ゲノムシークエンス/タバコ/環境要因/DNA修復/EGFR/PARP阻害剤/TP53/アデノシン/エクソーム/がん遺伝子/バイオバンク/次世代シークエンサー/全エクソームシークエンス/早期診断/体細胞変異/肺腺がん/放射線治療/融合遺伝子/卵巣/ゲノム解析/死亡率/症例対照研究/分子標的/卵巣がん/歯学/発がん/HLA/がん細胞/がん治療/サーベイランス/血液/阻害剤/創薬/がん患者/ゲノム/リスク因子/遺伝子/遺伝子変異/危険因子/抗がん剤/手術/乳がん/肺がん/分子標的治療/分子標的薬/放射線
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発表日:2025年7月23日
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水電解用金属硫化物触媒の包括的活性指標の発見
持続可能な水素社会実現への大きな飛躍
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の山口猛央教授、菅原勇貴助教、Maxim Shishkin(マキシム・シシキン)特任助教(研究当時)、同物質理工学院 応用化学系の内山大生大学院生(研究当時)らの研究チームは、再生可能エネルギーを活用した水の電気分解(水電解)による水素製造において、陽極の酸素発生反応の触媒として注目される金属硫化物の活性が、金属の「d電子数」によって決定されるという、これまで知られていなかった法則を世界で初めて明らかにしました。水電解は、脱炭素の達成およびエネルギー資源問題の解決を目指すなかで、再生可能エネ...
キーワード:スーパーコンピュータ/最適化/検索システム/金属元素/再生可能エネルギー/地球温暖化/波動方程式/水溶液/量子論/高温高圧/太陽/高分子膜/アニオン/高分子/太陽光/電気分解/電極触媒/イリジウム/貴金属/固体触媒/酸素発生反応/電気化学触媒/電気化学反応/DFT/持続可能/水処理/太陽光発電/反応速度/水素発生/窒化物/電池/燃料電池/コバルト/シナリオ/レアメタル/金属酸化物/結晶化/酸化物/新エネルギー/水素製造/耐久性/第一原理/第一原理計算/電解質/電気化学/二酸化炭素/二酸化炭素/風力発電/密度汎関数理論/エネルギー変換/結晶構造/温暖化/寿命/ルテニウム
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発表日:2025年7月20日
142
ナトリウムイオン電池材料β-NaMnO2の積層欠陥を抑制することで電池性能向上に成功
波状MnO2層の滑り現象メカニズムを解明、正極材料の長寿命化を実現
東京理科大学 研究推進機構の熊倉真一プロジェクト研究員、同大学 大学院理学研究科 化学専攻の佐藤周平氏(2018年度 修士課程修了)、三浦佑介氏(2021年度 修士課程修了)、同大学 理学部第一部 応用化学科の久保田圭講師(当時、現NIMS)、駒場慎一教授らの研究グループは、東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所のLuong Huu Duc特任助教と館山佳尚教授との共同研究において、ナトリウムイオン電池の正極材料として用いられるNaMnO2のMnをCuで置換したNaMn1-xCuxO...
キーワード:スーパーコンピュータ/最適化/検索システム/再生可能エネルギー/高エネルギー/対称性/非平衡/SPring-8/X線回折/放射光/多孔性結晶/金属錯体/酸化還元反応/正極材料/シンクロトロン放射/シンクロトロン放射光/遷移金属錯体/XANES/マンガン/リチウムイオン電池/遷移金属/電気化学反応/DFT/高電圧/蓄電池/還元反応/体積変化/STEM/イオン伝導/固体電解質/材料設計/電子回折/電子状態/電池/銅イオン/コバルト/リチウム/酸化還元/酸化物/自動車/耐久性/長寿命化/電解質/電気化学/電気自動車/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/結晶構造/ナトリウム/寿命/構造変化/動的構造/配位子/スマートフォン
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発表日:2025年7月20日
143
[2.2]パラシクロファンの剛直性を利用したヒンジ型超分子メカノフォア
力の変化をシャープに可視化
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の相良剛光准教授、スイスのフリブール大学Adolphe Merkle InstituteのChristoph Weder(クリストフ・ウェダー)教授らの研究グループは[2.2]パラシクロファン[用語1]を巧みに利用した、力を可視化する新しい分子ツールを開発しました。力を加えると色の変化などの応答を示す分子骨格は...
キーワード:自律システム/検索システム/近接効果/物質科学/スペクトル/分子構造/励起状態/エラストマー/二量体/シクロファン/フィルム/ロタキサン/蛍光スペクトル/光機能/触媒作用/可視光/発光材料/有機材料/ベンゼン/ひずみ/ポリマー/光プローブ/分子デザイン/エチレン/機能性/ポリウレタン/超分子/プローブ/蛍光プローブ
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発表日:2025年7月20日
144
新規共有結合性アスパラギン合成酵素阻害剤スタキベンザール類の発見
がん代謝特性を標的とする抗がん剤の開発に期待
東京科学大学 理学院 化学系の植草秀裕教授は、京都大学 大学院薬学研究科の掛谷秀昭教授、Lei Zhang博士後期課程学生、理化学研究所 環境資源科学研究センターの堂前直ユニットリーダー、慶應義塾大学 大学院理工学研究科の平野秀典特任准教授らの研究グループと共同で、新規共有結合性アスパラギン合成酵素(ASNS)阻害剤[...
キーワード:検索システム/スペクトル解析/スペクトル/円偏光発光/アンモニア/タンパク質合成/悪性化/X線結晶構造解析/結晶構造解析/円偏光/生成機構/加水分解/遷移状態/水分解/有機結晶/分解能/メロテルペノイド/X線結晶構造/システイン/微生物代謝/結晶構造/糸状菌/酵素活性/生合成/微生物/酵素阻害/高分解能/小細胞肺がん/がん代謝/細胞株/前立腺がん/代謝産物/大腸/分子標的/扁平上皮がん/ATP/HPLC/LC-MS/MS/アミノ酸/がん細胞/クロマトグラフィー/ケミカルバイオロジー/テルペノイド/急性リンパ性白血病(ALL)/抗がん剤耐性/構造活性相関/酵素阻害剤/高速液体クロマトグラフィー/阻害剤/創薬/大腸がん/白血病/非小細胞肺がん/膵がん/化学療法/抗がん剤/乳がん/肺がん
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発表日:2025年7月17日
145
メカノケミカル反応で機能性水素材料を開発
水素含有量増大と格子ひずみ導入で触媒活性を大幅に向上
東京科学大学 総合研究院 元素戦略MDX研究センターの北野政明教授は、理化学研究所(理研)開拓研究所 小林固体化学研究室の小林玄器主任研究員、竹入史隆研究員(研究当時、現近畿大学 理工学部 理学科 化学コース講師)、量子科学技術研究開発機構の大和田謙二グループリーダー、高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所の森一広教授(茨城大学 学術研究院 応用理工学野教授)らの研究グループと共同で、...
キーワード:検索システム/結晶格子/コヒーレント/強磁場/原子核/原子核物理学/高エネルギー/磁気構造/集団運動/超強磁場/非平衡/表面状態/物性物理/陽子/J-PARC/SPring-8/X線回折/ヘリウム/ミュオン/加速器/軽元素/素粒子/中性子/中性子回折/放射光/放射光X線/化学組成/磁場/素粒子物理/太陽/超伝導/アニオン/アンモニア/触媒反応/材料科学/イオン結晶/ヒドリド/複合アニオン/メカノケミカル/貴金属/元素戦略/固体イオニクス/酸窒化物/触媒機能/新物質/遷移金属/アンモニア合成/ペロブスカイト/高温超伝導/選択性/誘電体/計測技術/熱力学/反応速度/チタン/チタン酸バリウム/固体化学/固体電解質/水素化物/太陽電池/窒化物/電気伝導/電子状態/電池/燃料電池/イオン交換/ナノメートル/ひずみ/マイクロ/リチウム/化学分析/機能性材料/原子力/酸化物/水素化
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発表日:2025年7月8日
146
歯周病菌と低酸素が多発性硬化症を悪化させる 新たな仕組みを解明
免疫を異常活性化し、神経疾患の進行に関与する可能性を発見
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 細菌感染制御学分野の鈴木敏彦教授と岡野徳壽助教の研究グループは、東京大学、昭和医科大学、大阪大学、関西医科大学との共同研究により、歯周病原細菌が免疫細胞であるマクロファージに対して、低酸素誘導因子HIF-1α[用語1]に依存して、自然免疫反応の一つである...
キーワード:酸素濃度/フィルム/神経系/センサー/微生物学/病原性/微生物/病原体/HIF-1α/マウスモデル/炎症反応/関節/関節炎/浸潤/中枢神経/低酸素誘導因子/リンパ球/代謝産物/中枢神経系/骨髄/歯学/歯周病/多発性硬化症/HIF/HIF-1/アルツハイマー病/インフラマソーム/カスパーゼ/ファージ/マウス/マクロファージ/リウマチ/遺伝子欠損マウス/関節リウマチ/細菌感染/自己免疫/自己免疫疾患/自然免疫/低酸素/慢性炎症/免疫学/免疫細胞/バイオフィルム/遺伝子/疫学/感染症/細菌/神経疾患/糖尿病
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発表日:2025年7月8日
147
光を消すと結晶がジャンプする新現象を発見
光と熱、2つの刺激の相乗効果で実現
結晶に光(紫外光)と温度変化という2種類の刺激を与え、光を消す操作を行うことで、結晶が飛び跳ねる現象を世界で初めて発見しました。用いたのは有機分子からなる小さな結晶で、温度を上げると結晶内部の構造(結晶相)が変化する性質を持ちます。本研究では紫外光照射と加熱を同時に行うことで、その構造が変化する温度を大幅に低下させることに成功しました。そして、紫外光を照射した状態で適切な加熱温度を保ち、光をオフ(遮断)にすると、結晶内で急激な構造変化が誘発され、その反動で結晶そのものが跳ねるという挙動を確認しました。このように異なる外部刺激を適切に組み合わせるという手法により、結晶の力学的運動現象を引き出す...
キーワード:検索システム/環境変化/物質科学/相転移/円偏光発光/円偏光/有機分子/スマート材料/光照射/有機結晶/アクチュエータ/センサー/マイクロ/マイクロアクチュエータ/人工筋肉/結晶構造/筋肉/イミン/構造変化/刺激応答性
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発表日:2025年7月1日
148
多孔性結晶中のNaイオンの高速拡散機構を新たに提唱
次世代ナトリウムイオン電池の新規正極の開発を加速
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の館山佳尚教授、早稲田大学 先進理工学研究科の伊藤暖大学院生(博士後期課程3年)らは、スーパーコンピュータ「富岳」[用語1]を用いた高精度計算により、...
キーワード:スーパーコンピュータ/検索システム/高エネルギー/水分子/非平衡/物性理論/多孔性結晶/化学センサー/正極材料/材料科学/第一原理分子動力学/金属有機構造体/固体イオニクス/遷移状態/全固体電池/持続可能/温度依存性/動的挙動/イオン伝導/材料設計/電池/カリウム/シミュレーション/シミュレータ/センサー/ひずみ/リチウム/拡散係数/金属イオン/酸化物/持続可能性/自動車/性能評価/第一原理/長寿命化/電気化学/電気自動車/動力学/二次電池/分子動力学/量子力学/結晶構造/技術革新/ナトリウム/寿命/構造変化/創薬/配位子/分子動力学計算
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発表日:2025年7月1日
149
ワインの“渋み”成分を活用し、がん細胞内に抗体を届ける新しい治療法を開発
ポリフェノールを使ったナノマシンが抗体医薬のポテンシャルを引き出す
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の本田雄士助教、原口陽菜修士課程学生(当時)、同 西山伸宏教授らの研究チームは、公益財団法人川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)と共同で、ワイン成分であるポリフェノールを活用して、...
キーワード:最適化/毒性評価/検索システム/不確実性/産学連携/閉じ込め/データ解析/環状高分子/金ナノ粒子/高分子/エンドソーム/細胞内小器官/浸透圧/タンパク質複合体/配位結合/ポリエチレン/生体適合性/ポストコロナ/高齢社会/地域資源/ナノ粒子/金属イオン/親水性/分子デザイン/ポリエチレングリコール(PEG)/遺伝子改変/疎水性相互作用/エチレン/機能性/ポリフェノール/制度設計/フェノール/組織化学/プロトン/免疫系/薬剤送達システム/細胞膜/p53/PD-L1/ナノマシン/細胞毒性/治療標的/組織化/分子機能/臨床応用/モデルマウス/DDS/HER2/イミン/カチオン/がん細胞/がん治療/マウス/ラット/リソソーム/遺伝子治療/抗原/抗腫瘍効果/抗体医薬/細胞内輸送/自己免疫/自己免疫疾患/神経変性/神経変性疾患/生体分子/副作用/臨床試験/コンピテンシー/レジリエント/異分野融合/遺伝子/医療・福祉/看護/健康長寿/個別化医療
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発表日:2025年6月30日
150
クリック反応を使った自在な高分子合成手法の開発に成功
従来の高分子合成手法の常識を覆す、機能性材料開発技術
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の佐藤浩太郎教授と名古屋大学の上垣外正己教授らの研究チームは、クリック反応[用語1]に基づく新たな高分子合成法「制御/リビングクリック重合」の開発に成功しました。本手法では...
キーワード:検索システム/相分離/分子構造/共重合体/自己組織/クリック反応/トリアゾール/ブロック共重合体/ミクロ相分離/リビング重合/環化付加反応/共重合/高分子/高分子合成/保護基/光応答/ナノ構造材料/質量分析/ソフトマテリアル/材料科学/反応制御/生分解/ナノ構造体/可視光/材料設計/ナノ構造/ネットワーク構造/ポリマー/機能性材料/構造制御/高分子材料/機能材料/生分解性/機能性/組織化/アルキン/官能基/高次構造/刺激応答性/重合反応/付加反応/生体材料
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発表日:2025年6月26日
151
iPS細胞からヒト肝臓の類洞血管を再構築
凝固因子分泌能を高めたオルガノイドの創出により、血友病の出血症状を改
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 ヒト生物学ユニットの佐伯憲和特任講師、武部貴則教授(大阪大学 大学院医学系研究科/ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe)兼任)らを中心とした研究チームは、...
キーワード:プロトコル/人工知能(AI)/毒性評価/自己組織/ゲノミクス/気液界面/ロボット/微細構造/インフォマティクス/一細胞/一細胞/血流/機能性/遺伝構造/細胞運命/細胞間コミュニケーション/病原体/肝線維化/肝炎/血管生物学/iPS細胞/肝がん/肝疾患/肝不全/橋渡し研究/血管内皮/組織化/胆管/内胚葉/発がん機構/mRNA/外傷/胎児/動態解析/オルガノイド/モデルマウス/間葉系細胞/血管形成/再生医学/歯学/成長因子/前駆細胞/組織再生/発がん/病態解明/RNA/スクリーニング/マウス/遺伝子治療/幹細胞/肝細胞/肝障害/血液/血管内皮細胞/再生医療/細胞核/細胞生物学/細胞分化/創薬/多能性幹細胞/代謝酵素/内皮細胞/内分泌/分化誘導/免疫応答/立体構造/ゲノム/コミュニケーション/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/加齢/血圧/個別化医療/疾患モデル
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発表日:2025年6月26日
152
酸化物半導体を触媒に用いたCO2のメタノール変換
IGZO半導体が優れた触媒になることを発見
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 元素戦略MDX研究センターの細野秀雄特命教授らと、三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Centerの共同研究チームは、N型酸化物半導体を触媒として用いた二酸化炭素(CO2)からのメタノール合成反応を検討し、高活性を実現するための支配因子を明らかにしました。CO2の水素化によるメタノール合成は、CO2の回収と再利用への有能なアプローチで、...
キーワード:検索システム/温室効果ガス/化学物質/トポロジカル絶縁体/強い相互作用/水溶液/超伝導体/温室効果/スペクトル/太陽/超伝導/ケイ素/アンモニア/ディスプレイ/液晶/吸収スペクトル/水素化反応/トポロジカル/水素分子/電荷分離/化学吸着/材料科学/生成機構/ヒドリド/接合界面/電子物性/ヒドリドイオン/貴金属/元素戦略/固体触媒/触媒化学/触媒作用/ZnO/アンモニア合成/キャリア/バンドギャップ/メモリ/蛍光体/光吸収/酸化亜鉛/酸化物半導体/赤外光/絶縁体/選択性/発光材料/半導体材料/有機EL/カーボンニュートラル/持続可能/アモルファス/アモルファス酸化物半導体/金属ナノ粒子/光触媒/材料設計/太陽電池/電子構造/電子状態/電池/カーボン/FT-IR/スパッタリング/ダイナミクス/トンネル/トンネル効果/ナノ粒子/メタン/酸化物/水素化/水素原子/二酸化炭素/二酸化炭素/半導体/比表面積/機能材料/エネルギー変換
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発表日:2025年6月24日
153
100 nm球状多空間ポリマーの水溶化に成功
内包により固体材料の分離と活用が可能に
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の青山慎治大学院生(博士後期課程3年)、同 総合研究院 化学生命科学研究所のロレンツォ・カッティ助教と吉沢道人教授は、独自のカプセル化の手法で、超巨大(約100 nm)で多空間を持つ球状ポリマー[用語1]の水溶化と分離、その空間活用に成功しました。一つの内部空間を持つ化合物が、分子を捕捉する性質は幅広く利用されています。一方、多数の空間を持つ固体材料の捕捉能は注目されていますが、未開拓な部分が多く残され...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/磁気共鳴/水溶液/動的光散乱/質量分析法/スペクトル/π電子/芳香環/芳香族/ピレン/分子カプセル/キラル/シクロデキストリン/チオフェン/ナノクラスター/ミセル/蛍光スペクトル/高分子/高分子化学/超分子化学/分子ワイヤー/分子集合体/芳香族化合物/芳香族分子/両親媒性/ナノグラフェン/分子ワイヤ/質量分析/電極界面/両親媒性分子/アルカン/クラウンエーテル/新物質/光スイッチ/光散乱/ベンゼン/界面構造/固体化学/熱電変換/グラフェン/ナノサイズ/プラスチック/ポリマー/モデリング/超音波/親水性/ナノカプセル/SEM/テルペン/炭化水素/超分子/ホルモン/性ホルモン/フラーレン/核磁気共鳴/分子集合/誘導体
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発表日:2025年6月23日
154
“エントロピー効果”により新規強誘電体窒化物を発見
低消費電力メモリや圧電センサ等への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo、旧東京工業大学) 物質理工学院 材料系の大田怜佳氏(当時修士課程2年)、岡本一輝助教、舟窪浩教授、東ソー株式会社の召田雅実氏らは、窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)を合金化することによって、従来よりスカンジウム(Sc)元素を多く結晶に取り混んだ膜が作製可能なことを世界で初めて見出しました。さらに、スカンジウム(Sc)を多く含むことによって、メモリ動作の低電圧化・劇的な低消費電力化が実現できることを発見しました。青色LEDで使用されている窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)は、結晶のプラスとマイ...
キーワード:低消費電力化/モノのインターネット(IoT)/検索システム/結晶格子/電気分極/誘電性/エントロピー/ノイズ/高周波/圧電性/トンネル電流/強誘電性/磁性体/元素戦略/GaN/メモリ/強誘電体薄膜/高電圧/絶縁体/窒化ガリウム/電気光学効果/誘電体/誘電率/ICカード/発光ダイオード(LED)/誘電特性/サイズ効果/圧電体/強誘電体/酸化ハフニウム/単結晶/窒化物/不揮発性メモリ/アルミニウム/スパッタリング/センサー/トンネル/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/ひずみ/高効率化/酸化物/耐久性/窒化アルミニウム/低消費電力/熱処理/半導体/機能性/結晶構造/構造変化/スマートフォン
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発表日:2025年6月23日
155
髄鞘形成を促進する新規ECMタンパク質と合成ペプチドを発見
ラミニン-411およびその由来ペプチドA4G47がオリゴデンドロサイトによる髄鞘形成を活性化
東京科学大学(Science Tokyo) 大学院医歯学総合研究科 臨床分析・分子生物学分野の鈴木喜晴准教授らの研究チームは、多発性硬化症に代表される脱髄[用語1]疾患や、加齢による脳機能低下、アルツハイマー型認知症、うつ病などの精神疾患において、主因の一つとして知られる中枢神経系の髄鞘[用語2]機能に着目し、その制御メカニズムの解明を試みています。 本研究では、東京...
キーワード:高分子/ロイシン/神経系/絶縁体/オリゴデンドロサイト前駆細胞/神経活動/CD8/アミノ酸配列/層構造/生体組織/アイソフォーム/アルギニン/活動電位/機能解析/細胞膜/髄鞘/シュワン細胞/ラミニン/神経ネットワーク/中枢神経/末梢神経/中枢神経系/歯学/前駆細胞/多発性硬化症/アポトーシス/アミノ酸/アルツハイマー病/インテグリン/基底膜/細胞外マトリックス/細胞核/細胞骨格/細胞生物学/細胞接着/受容体/神経科学/神経細胞/生体高分子/生体分子/転写因子/脳機能/立体構造/うつ/うつ病/遺伝子/加齢/脂質/精神疾患/認知症/分子生物学
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発表日:2025年6月20日
156
超高容量かつ低コストの鉄系全固体フッ化物イオン二次電池正極材料の開発
東京科学大学 理学院 化学系の前田和彦教授、京都大学大学院人間・環境学研究科 山本健太郎特定准教授(現:奈良女子大学研究院工学系准教授)、内本喜晴教授らの研究グループは、量子科学技術研究開発機構、東京大学、兵庫県立大学、トヨタ自動車株式会社と共同で、...
キーワード:自律システム/検索システム/光エネルギー/地球科学/分析技術/再資源化/再生可能エネルギー/X線吸収分光/高エネルギー/高温超伝導体/素励起/多価イオン/超伝導体/銅酸化物/物質科学/SPring-8/X線回折/非弾性/放射光/スペクトル/太陽/超伝導/励起状態/アニオン/光エネルギー変換/反応機構/光合成/太陽光/正極材料/リチウムイオン二次電池/電子励起/イオン伝導体/インターカレーション/貴金属/酸素分子/遷移金属/電気化学反応/分子状酸素/キャリア/ペロブスカイト/可視光/高温超伝導/人工光合成/水分解/選択性/蓄電池/無機材料/体積変化/イオン伝導/光触媒/電池/CO2還元/アルミニウム/コバルト/ナノ材料/ナノ粒子/マグネシウム/リチウム/レアメタル/金属酸化物/酸化物/自動車/耐久性/電解質/電気化学/電気自動車/電磁波/二酸化炭素/二酸化炭素/二次電池/半導体/エネルギー変換/結晶構造/層構造/カチオン
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発表日:2025年6月20日
157
標的細胞を見分ける“スマートカプセル”:無細胞で抗体を固定化したリポソーム開発
薬剤送達や遺伝子治療への応用が期待される細胞を使わないプラットフォーム
東京科学大学 総合研究院 細胞制御工学研究センターの丹羽達也助教と国立研究開発法人 海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門の車兪澈主任研究員、ジーンフロンティア株式会社の研究グループは、試験管内で合成した抗体タンパク質を脂質修飾し、脂質ナノカプセル(リポソーム)の表面に固定化する技術を開発しました(図1)。この方法は培養細胞などを使用しないため、これまでの技術では通常数週間から数ヵ月間かかっていた工程をわずか2日間で完了することができます。また抗体だけではなく、原理上全ての水溶性タンパク質をリポソームの表面に結合させることができます。この方法で低分子抗体(VHH抗体)を合成してリポソーム上に固...
キーワード:検索システム/技術戦略/海洋/海洋科学/アミド/機能性分子/タンパク質合成/遺伝情報/材料科学/タンパク質デザイン/キャリア/電気泳動/センサー/トンネル/ナノサイズ/バイオセンサー/制御工学/膜構造/タンパク質合成系/新生鎖/無細胞タンパク質合成系/ナノカプセル/リボソーム/機能性/脂質膜/アミノ酸配列/アルギニン/mRNA/大腸/HER2/siRNA/アミノ酸/アミロイド/がん細胞/がん治療/スクリーニング/バイオ医薬品/プロテアーゼ/ラット/リン脂質/遺伝子治療/抗原/合成生物学/細胞培養/創薬/大腸菌/培養細胞/ワクチン/遺伝子/遺伝子発現/抗がん剤/抗体/脂質/乳がん
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発表日:2025年6月20日
158
生物学の常識を覆す、「両利き」機能を持つ古代タンパク質
核酸結合タンパク質の進化的歴史に関する新たな手がかり
東京科学大学(Science Tokyo) 地球生命研究所(ELSI)のLiam M. Longo(リアムM. ロンゴ)特任准教授、同 Tatsuya Corlett(龍也・コレット)修士課程学生とエルサレム・ヘブライ大学のNorman Metanis(ノーマン・メタニス)教授らの国際共同研究チームは、全ての生物に進化的に保存されている、DNAやRNAに結合するシンプルな古代タンパク質が、分子の"利き手"(キラリティー[用語1])を反転させてもなお機能することを示しました。...
キーワード:検索システム/キラリティー/タンパク質構造/らせん構造/進化学/シミュレーション/分子シミュレーション/生物物理学/D-アミノ酸/ELSI/生物物理/RNA/RNA結合タンパク質/アミノ酸/ヘリックス/立体構造
他の関係分野:複合領域生物学工学総合生物医歯薬学
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発表日:2025年6月19日
159
FTY720プロドラッグ(pro-FTY)がリンパ球減少を回避して乳がんの増殖を抑制することを明らかに
今後化学療法と併用することでさらなる相乗効果が生じる可能性にも期待
従来のFTY720は、スフィンゴシン-1-リン酸(S1P)シグナル阻害薬で、がん細胞の生存を阻害しますが、正常な細胞にも作用してしまうため、副作用としてリンパ球減少症がみられ、抗がん剤としては不向きでした。今回共同開発したpro-FTYはがん細胞のみに作用し、正常細胞には作用しないため、従来のS1P阻害薬の副作用であったリンパ球減少症を回避できました。本研究成果は多剤耐性乳がんに有効であり、今後のがん治療への臨床応用の可能性が期待できます。研究の背景我が国において乳がんは増加しつづけており、女性の9人に1人が一生涯のうちに罹患する女性に最も多...
キーワード:検索システム/ゲル化/環化付加反応/触媒反応/生細胞/保護基/有機合成化学/質量分析/ハイドロゲル/金属触媒/ベンゼン/薬物送達システム/生体内/診断法/リン酸/サイクリン依存性キナーゼ/異種移植/細胞株/免疫抑制/臨床応用/ホルモン/リンパ球/オルガノイド/がん化/不均一性/DDS/がん細胞/がん治療/キナーゼ/ドキソルビシン/プロドラッグ/マウス/血液/合成化学/迅速診断/多剤耐性/内分泌/付加反応/副作用/免疫チェックポイント/免疫チェックポイント阻害薬/有機合成/臨床試験/がん患者/化学療法/抗がん剤/乳がん/薬剤耐性/薬物療法/臨床研究
他の関係分野:複合領域総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年6月18日
160
山元公寿教授が令和7年度錯体化学会貢献賞を受賞
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の山元公寿教授が、令和7年度錯体化学会貢献賞を受賞しました。この賞は、錯体化学および関連分野の発展に顕著に寄与したと認められる研究者へ贈呈されるものです。表彰式・受賞講演は9月に行われる予定です。 ...
キーワード:検索システム/りん光/高分子/ナノ物質/貴金属/金微粒子/微粒子/錯体化学
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発表日:2025年6月18日
161
DNA液滴の流動性を光で制御
インテリジェントな微小流体型分子コンピュータの実現に期待
東京科学大学 情報理工学院 情報工学系の瀧ノ上正浩教授、鵜殿寛岳特任助教と東北大学 大学院工学研究科 ロボティクス専攻の野村M.慎一郎准教授らの研究チームは、照射した光の波長[用語1]...
キーワード:コンピューティング/AI/最適化/人工知能(AI)/分子ロボット/分子ロボティクス/検索システム/局所化/水分子/水溶液/相補性/対称性/非対称性/閉じ込め/相分離/数値シミュレーション/らせん構造/光応答性/高分子/自己集合/細胞内小器官/遺伝情報/塩基配列/光応答/マイクロ流体工学/ハイドロゲル/ナノ構造体/可視光/光スイッチ/光スイッチング/ベンゼン/光照射/反応速度/シミュレーション/ナノメートル/ナノ構造/マイクロ/マイクロ流体/モーター/モデル化/ロケット/ロボット/ロボティクス/遠隔操作/界面活性剤/拡散係数/周波数/相変化/電磁波/微細加工/表面張力/流体工学/流体力/流体力学/DNAコンピュータ/医工学/人工細胞/微細加工技術/生体内/生物物理学/TEMPO/トレーサ/分子モーター/光制御/酵素反応/筋肉/生物物理/カップリング/ナノテクノロジー/RNA/アゾベンゼン/イミン/ラット/凝集体/構造変化
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発表日:2025年6月10日
162
Science Tokyo設立記念 総合研究院キックオフシンポジウム—知の融合が生む新たな可能性—を開催
東京科学大学(Science Tokyo)は4月25日、湯島キャンパスの鈴木章夫記念講堂で、Science Tokyo設立記念 総合研究院キックオフシンポジウム—知の融合が生む新たな可能性—を開催しました。総合研究院は、研究者の興味に根差した研究を推進しつつ異分野の叡智を総合することにより、革新的な科学・技術を開拓することを通じて新たな研究領域を創成し、将来の産業基盤および医療基盤の構築を意識した研究成果を創出することを使命とするScience Tokyo最大の研究院です。本シンポジウムではScience Tokyoの新たな研究の中核として2024年10月に新大学と同時に設立された総合研究院の...
キーワード:インターフェース/データ駆動/生成モデル/アルゴリズム/エージェント/マルチエージェント/位置推定/最適化/人工知能(AI)/医療機器/粒子線治療/検索システム/加速度計/気候変動/高分子/ファイバー/元素戦略/新物質/社会貢献/無機材料/国土保全/材料設計/カーボン/エンジン/センシング/ダイナミクス/ナノスケール/ロボット/光ファイバー/光ファイバージャイロ/航空機/酸化物/制御工学/ステークホルダー/少子高齢化/核医学/重粒子線/ナノマシン/微小環境/放射線感受性/インジウム/寿命/医工連携/歯学/マウス/ラット/分子設計/コミュニティ/ヘルスケア/異分野融合/感染症/健康寿命/高齢化/生体材料/分子生物学/放射線/老化
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学農学医歯薬学
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発表日:2025年6月10日
163
内在性の“毒”の分解がパーキンソン病の発症を抑える
DJ-1によるcPGA分解機構の発見がもたらす新展開
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 難治疾患研究所 機能分子病態学分野の松田憲之教授と、同研究所 計算創薬科学分野の森脇由隆准教授らの研究チームは、遺伝性パーキンソン病の原因遺伝子DJ-1(PARK7)[用語1]がコードするDJ-1タンパク質が、糖の代謝過程で生じる有害な副生成物...
キーワード:アニオン/反応機構/オルガネラ/質量分析/加水分解/水分解/電気泳動/モデリング/移動度/可視化技術/システイン/酸化酵素/リン酸/加水分解酵素/酵素活性/オミクス/ホメオスタシス/分子機能/運動機能/分子機構/アミノ酸/オートファジー/パーキンソン病/ミトコンドリア/抗酸化/神経変性/神経変性疾患/創薬/代謝物/低分子化合物/翻訳後修飾/ストレス/遺伝子
他の関係分野:生物学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年6月6日
164
次世代半導体デバイス向け高性能/高機能な多結晶酸化物半導体材料 poly-IGO ナノシートを開発
次世代半導体の高性能化・高集積化・低消費電力化に期待
東京科学大学 工学院 電気電子系 角嶋 邦之 准教授、星井 拓也 助教、奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域の髙橋 崇典 助教、浦岡 行治 教授、出光興産株式会社 らによる共同研究グループは原子層堆積(ALD)法[用語1]を用いることで高性能かつ高機能な多結晶酸化物半導体Ga添加In2O3(poly-IGO :polycrystalline Ga-doped In2O3)ナノシートと...
キーワード:低消費電力化/モノのインターネット(IoT)/最適化/人工知能(AI)/検索システム/金属元素/結晶格子/スケーリング/希ガス/多結晶/ディスプレイ/電子移動/有機金属化合物/原子層/磁性体/有機金属/FET/ZnO/キャリア/しきい値電圧/トランジスタ/メモリ/強磁性/高電圧/酸化物半導体/絶縁体/電界効果トランジスタ/電子デバイス/半導体デバイス/半導体材料/非晶質/誘電体/半導体産業/ナノシート/強磁性体/強誘電体/単結晶/電界効果/VLSI/オゾン/シリコン/スパッタリング/移動度/金属材料/結晶化/酸化物/集積回路/水素化/低消費電力/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/半導体/結晶構造/寿命/立体構造
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年6月6日
165
細野秀雄栄誉教授がゴードン・E・ムーア・メダルを受賞
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院の細野秀雄栄誉教授(元素戦略MDX研究センター 特命教授)が、ゴードン・E・ムーア・メダルを受賞しました。この賞は半導体のパイオニアでムーアの法則で知られるゴードン・E・ムーア博士にちなんで、半導体などの固体物質の科学と技術に関する卓越した業績を挙げた個人の研究者1人に対して米国電気化学会(The Electrochemical Society:ECS)が隔年に授与するものです。授賞式と記念講演は5月19日にカナダのモントリオールで開催されたECS年次大会で行われました。 ...
キーワード:トポロジカル絶縁体/準安定/準安定状態/ケイ素/アンモニア/トポロジカル/生成機構/貴金属/元素戦略/アンモニア合成/蛍光体/酸化物半導体/絶縁体/水素化物/酸化物/水素化/電気化学/半導体
他の関係分野:数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年6月2日
166
光を使って高分子を高付加価値化する手法を開発
機能性ホスホン酸エステルの導入に成功
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の稲木信介教授、玉野智大大学院生(当時)と京都大学 大学院工学研究科 材料化学専攻の大宮寛久教授らの研究チームは、高分子に可視光を照射することにより高分子に機能性部位を導入し、高付加価値な高分子に変換する手法を開発しました。プラスチックに代表される高分子化合物は分子変換することで、その性質を大きく変えることができます。近年、可視光の照射という穏和な条件で駆動する...
キーワード:最適化/検索システム/分子構造/芳香族/共重合体/アニオン/エステル/スチレン/ポリスチレン/機能性高分子/共重合/金属錯体/高分子/高分子化学/触媒反応/有機合成化学/遷移金属錯体/ファイバー/リチウムイオン電池/遷移金属/前駆体/電気化学反応/可視光/光励起/電子デバイス/光照射/温度応答性/電池/プラスチック/ポリマー/リチウム/酸化還元/水素化/添加剤/電気化学/二酸化炭素/極限環境/有機電気化学/機能性/リン酸/TEMPO/カチオン/ラジカル/官能基/合成化学/分子変換/有機合成
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発表日:2025年5月30日
167
Science Tokyoの教員8人が令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞
東京科学大学(Science Tokyo)の教員8人が、令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術賞、若手科学者賞)を受賞しました。表彰式は4月15日に文部科学省で行われました。 受賞者科学技術賞(開発部門)...
キーワード:アーキテクチャ/プロセッサ/コンピューティング/ニューラルネットワーク/機械学習/最適化/人工知能(AI)/情報通信/検索システム/三角格子/非線形/非線形応答/輸送現象/磁場/太陽/電子移動/有機半導体/2次元物質/電気化学触媒/スピン流/磁性半導体/窒化物半導体/発光素子/有機EL/設計論/無機材料/太陽電池/窒化物/電池/スピン/ニューラルネット/ロボット/電気化学/半導体/結晶構造/細胞膜/免疫応答/生理学
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年5月29日
168
3次元半導体実装技術を推進する三つの革新技術を開発
演算チップの高速高精度実装・高品質電源供給を実現
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院WOWアライアンス異種機能集積研究ユニットの大場隆之特任教授と中條徳男特任教授は、WOWアライアンス[用語1]との共同研究により、チップを高速に高精度で実装するChip on Wafer(COW)[用語2]技術および、それを用いた3次元実装されたチップへの電源供給技術を開発しました。モバイル・ウェアラブル機器から高性能コン...
キーワード:アーキテクチャ/スループット/低消費電力化/ウェアラブル/コンピューティング/モバイル/AI/GPU/スーパーコンピュータ/最適化/人工知能(AI)/検索システム/幾何学/ノイズ/ディスプレイ/耐熱性/エッチング/樹脂/ドライエッチング/メモリ/微細化/省エネ/紫外線/熱安定性/HPC/システム設計/シミュレーション/シリコン/省エネルギー/低消費電力/電磁界解析/半導体/表面改質/表面処理/ラット/官能基/スマートフォン
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学医歯薬学
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発表日:2025年5月29日
169
「人間」 を見る 視点を交差させよう×クロスビュー
一人ひとり個別にデザインする看護は創造的な営み
看護ケアには唯一の正解が存在しないため、一人ひとりの望むケアを想像し、実践することが求められます。このように、看護は創造的な営みでもあります。私は、デザイン思考やアートを取り入れた病院環境やケアの在り方を探求しています。 野口 綾...
キーワード:検索システム/健康増進/デザイン思考/生活リズム/リベラルアーツ/惑星/惑星科学/高分子/ライフスタイル/地球環境/ロボット/高分子材料/時間栄養学/リハビリ/歯学/イミン/生体高分子/看護/公衆衛生/食生活/生活の質
他の関係分野:複合領域数物系科学工学医歯薬学
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発表日:2025年5月28日
170
小惑星リュウグウの粒子が秘める「宇宙の謎」に迫る
好奇心を解き放つ!科学の扉
我々が暮らす太陽系は約46億年前に誕生したと推測されるが、その形成過程は多くの謎に包まれている。太陽系や地球はどのように生まれ、進化したのか。そして、生命はいかにして誕生したのか。この壮大な問いを解き明かす鍵になるのが、隕石をはじめとする地球外物質だ。小惑星などに由来する隕石は、初期太陽系の情報を今に伝える、いわば「太陽系の化石」である。これらの隕石の化学組成や同位体組成を分析[用語1]すれば、その母天体がいつ、どのように形成され、いかなる変化をたどってきたのかを突き止めることができ、太陽系の成り立...
キーワード:検索システム/ICP質量分析/ICP質量分析計/リュウグウ/揮発性元素/炭酸塩/炭素質コンドライト/地球化学/中性子/同位体/同位体組成/内部構造/衛星/化学進化/化学組成/銀河/小惑星/太陽/太陽系/太陽風/天文学/分光観測/望遠鏡/惑星/惑星科学/彗星/隕石/物理化学/質量分析/地球環境/イオン交換/はやぶさ2/マグネシウム/化学分析/質量分析計/同位体分析/微粒子/有機物/歯学/体組成/クロマトグラフィー
他の関係分野:複合領域数物系科学総合理工工学医歯薬学
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発表日:2025年5月28日
171
強磁性半導体の世界最高のキュリー温度を実現
スピン機能半導体デバイスの実現へ前進
東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系のファム・ナムハイ教授、江尻航汰大学院生、高林健太大学院生(研究当時)と東京大学大学院工学系研究科 電気系工学専攻の田中雅明教授の研究チームは、強磁性半導体 (Ga,Fe) Sbにおける世界最高のキュリー温度 530 K(257℃)を達成しました。強磁性半導体は半導体と磁性体の両方の特徴を有する材料で、半導体デバイスと磁性デバイスの機能性を融合するスピン機能半導体デバイスの実現に寄与すると期待されています。強磁性半導体は半導体材料に磁性元素を添加することによって、磁性を発現させることができます。従来研究さ...
キーワード:検索システム/結晶格子/トポロジカル絶縁体/バンド構造/磁気抵抗/電子線回折/円二色性/波動関数/ナノ電子デバイス/トポロジカル/円偏光/強磁性金属/原子層/磁気モーメント/磁気抵抗効果/磁性体/電子線/表面拡散/磁気円二色性/反射率/マンガン/GaSb/III-V族半導体/MRAM/エピタキシャル成長/キャリア/キャリア誘起強磁性/スピンデバイス/スピン注入/スピン流/デバイスプロセス/バッファー層/バンドギャップ/メモリ/強磁性/強磁性半導体/光通信/磁化反転/磁性半導体/絶縁体/電子デバイス/半導体デバイス/半導体材料/エネルギー効率/光照射/エピタキシャル/強磁性体/磁気特性/磁性材料/単結晶/電界効果/不揮発性メモリ/スピン/スピントロニクス/トンネル/結晶成長/集積回路/耐久性/低消費電力/電子顕微鏡/半導体/論理回路/機能材料/カルス/機能性/結晶構造/結晶性
他の関係分野:複合領域数物系科学総合理工工学農学
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発表日:2025年5月22日
172
デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する 新規核酸医薬技術を開発
核内送達を高めた二本鎖型核酸で治療効果の向上を実証
核酸医薬は、従来の低分子化合物や抗体医薬では制御が困難なRNAを標的とすることが可能な、有望な医薬技術です。特にデュシェンヌ型筋ジストロフィーにおいては、スプライシングの制御を目的としアンチセンス核酸[用語1]医...
キーワード:最適化/突然変異/オリゴヌクレオチド/核酸化学/生物有機化学/イノシン/遺伝性疾患/構造設計/生体内/筋ジストロフィー/アンチセンス/細胞膜/神経内科学/個別化治療/細胞毒性/染色体/中枢神経/点突然変異/動物モデル/mRNA/筋萎縮/筋肉/ペプチド創薬/モデルマウス/歯学/in vitro/RNA/アンチセンス核酸/オリゴマー/スプライシング/タンパク質発現/マウス/リガンド/核酸医薬/蛍光標識/血液/血液脳関門/抗体医薬/組織・細胞/創薬/低分子化合物/遺伝子/遺伝子変異/抗体/脂質/薬物動態
他の関係分野:情報学環境学生物学工学総合生物医歯薬学
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発表日:2025年5月22日
173
稲木信介教授が2025年電気化学会学術賞を受賞
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 応用化学系の稲木信介教授が、電気化学会の2025年学術賞を受賞しました。表彰式は、3月19日に行われました。受賞者稲木信介 物質理工学院 応用化学系 教授授与団体公益社団法人 電気化学会賞名電気化学会 学術賞受賞発表日2024...
キーワード:バイポーラ電気化学/高分子/ファイバー/反応制御/電気化学反応/電子デバイス/電気化学
他の関係分野:工学
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発表日:2025年5月16日
174
肥満になるとなぜ尿酸値があがりやすいのか
タボと遺伝子が尿酸値を左右する仕組みを発見
東京科学大学 総合研究院 難治疾患研究所の高地雄太教授は、帝京大学 医学部 内科学講座の柴田茂教授と帝京大学 先端総合研究機構の藤井航特任助教との共同研究により、肥満に伴って血清尿酸値が上昇しやすくなるメカニズムを明らかにしました。痛風・高尿酸血症[用語1]の個別化医療...
キーワード:ビッグ・データ/ビッグ・データ解析/遺伝と環境/データ解析/タンパク質構造/遺伝情報/ゲノム機能/リン酸/抵抗性/アイソフォーム/環境要因/細胞膜/尿細管/インターフェロン/バイオバンク/関節/血清/ホルモン/心臓/AKT/RNA/インスリン/マウス/メタボリック症候群/ラット/近位尿細管/血液/腎臓/翻訳後修飾/免疫細胞/インスリン抵抗性/ゲノム/遺伝子/血圧/個別化医療/高血圧/脂質/脂質異常症/糖尿病
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学生物学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年5月16日
175
汎用液晶の分子の多様性を拡大する合成中間体の開発
次世代の光学材料への応用に期待
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の下村祥通大学院生・学振特別研究員、小西玄一准教授らは、汎用液晶材料の基本骨格の一つであるビフェニルに環状構造を導入した合成中間体[用語1]を開発し、それを用いて合成した長い棒状の有機π電子系液晶[用語2]が汎用...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/環境汚染/化学物質/環境汚染物質/エントロピー/異方性/相転移/スペクトル/磁場/π電子/分子構造/芳香族/π共役系/スチルベン/ピレン/アミド/エステル/ディスプレイ/フィルム/ポリエステル/液晶/蛍光スペクトル/光化学/光学材料/高分子/高分子ゲル/複屈折/芳香族化合物/有機合成化学/有機半導体/トレードオフ/ネマチック液晶/プロピレン/ベンゼン/光照射/熱力学/単結晶/メタン/機能性材料/設計法/単結晶X線構造解析/半導体/X線構造解析/機能性/細胞膜/超分子/コンフォメーション/蛍光色素/合成化学/分子設計/有機合成/誘導体/脂質/生理学
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学生物学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年5月16日
176
PTFEのマテリアル・リサイクル法の提案
塩との混合で、強固な分子鎖集合をゆるませることに成功
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の火原彰秀教授、西村祥吾大学院生、仙波祐太学部生、京都大学 化学研究所 環境物質化学研究系の長谷川健教授、大貫友椰大学院生、東北大学 多元物質科学研究所の加納純也教授、Li Yao大学院生らは、従来困難であったポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の新しいマテリアル・リサイクル法[用語1]を提案しました。代表的なフッ素ポリマーであるPTFEは、撥水撥油材料として日常生活器具や、半導体加工現場で利用されています。...
キーワード:最適化/検索システム/リユース/強い相互作用/物質科学/X線回折/赤外分光/高分子/赤外分光法/メカノケミカル/双極子/誘電率/地球環境/ジルコニア/フッ素/プラスチック/ポリマー/リサイクル/高分子材料/資源循環/実証実験/熱分解/半導体/エチレン/炭化水素/SPECT/ナトリウム/日常生活/分子集合
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年5月15日
177
欲しい物質を自動的・自律的に合成する
デジタル技術と自動化・自律化で切り拓く化学・材料研究の新時代
東京大学大学院理学系研究科 化学専攻の一杉太郎教授(東京科学大学 特任教授兼任)、小林成特任助教、清水亮太准教授(研究当時/現 分子科学研究所 教授)らは、東京科学大学物質理工学院 応用化学系の西尾和記特任准教授、相場諒特任助教(現(株)リガク所属)、日本電子(株)、(株)堀場製作所、(株)リガク、(株)島津製作所、(株)デンソーウェーブ、(株)パスカル、(株)テクトスとともに、...
キーワード:アーキテクチャ/スケーラビリティ/ハードウェア/最適化アルゴリズム/通信プロトコル/ガウス過程/コンピューティング/データ駆動/データ駆動科学/学習アルゴリズム/教師なし学習/アルゴリズム/クラウド/クラウドコンピューティング/ソフトウェアアーキテクチャ/タスク/プログラミング/プログラミング言語/プロトコル/モジュール化/モノのインターネット(IoT)/ワークフロー/音声認識/画像認識/機械学習/強化学習/最適化/人工知能(AI)/検索システム/先端技術/システム開発/創造性/パートナーシップ/産学連携/化学物質/結晶格子/情報発信/データ収集/高エネルギー/物性物理/X線回折/ノイズ/元素分析/最適化問題/多結晶/多結晶体/X線分光/データ解析/化学組成/分子構造/ケイ素/ディスプレイ/耐熱性/ラマン/材料科学/走査型電子顕微鏡/元素戦略/新物質/全固体電池/可視光/電子デバイス/半導体デバイス/半導体材料/有機材料/デジタル化/最適化手法/省エネ/人口減少/無機材料/材料特性/紫外線/情報交換/アルミナ/イオン伝導/エピタキシャル
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年5月15日
178
細胞分裂の基点となるセントロメアの新規クロマチン構造を提唱
CENP-A-H4オクタソームの発見と構造解明
染色体の中央に位置するセントロメアは、細胞の有糸分裂[用語1]の際に、姉妹染色分体を分離する紡錘体微小管が結合する動原体[用語2]が形成される領域です。セントロメアでは、ヒストンH3がそのバリアントであるCE...
キーワード:検索システム/ゲノムDNA/タンパク質複合体/塩基配列/出芽酵母/紡錘体/電子線/ヒストン/アイデンティティ/モデリング/極低温/電子顕微鏡/分解能/ヌクレオソーム/構造変換/生体内/ゲノム機能/クロマチン構造/クライオ電子顕微鏡/アルギニン/セントロメア/高分解能/クロマチン/染色体/微小管/がん化/リモデリング/RNA/アミノ酸/ヒストン修飾/メチル化/高次構造/細胞分裂/創薬/立体構造/ゲノム/遺伝子
他の関係分野:複合領域生物学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年5月14日
179
DNAナノポアと脂質二重膜の相互作用を 水晶振動子マイクロバランス法で可視化
コレステロールアンカーと支持基板が与える影響を解明
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の林智広准教授、Zugui Peng(ホウ・ソキ)博士後期課程学生、八木透教授らの研究チームは、DNAナノポア(DNP)[用語1]と脂質二重膜...
キーワード:インターフェース/機械学習/最適化/人工知能(AI)/情報通信/検索システム/QCM/ソフトマター/時間分解/高分子膜/高分子/時間分解能/振動子/ナノサイエンス/ナノ構造体/バイオデバイス/ポリエチレン/酸化膜/細孔構造/物質輸送/コーティング/シリコン/センサー/ナノサイズ/ナノスケール/ナノ構造/ナノ材料/マイクロ/水晶振動子マイクロバランス/超音波/粘弾性/分解能/分子センサー/インフォマティクス/親水性/バイオインターフェース/バイオマテリアル/ポリエチレングリコール(PEG)/人工細胞/水晶振動子/生体内/エチレン/脂質膜/細胞膜/脂質二重膜/ナノバイオ/ナノテクノロジー/リン脂質/合成生物学/生体膜/コレステロール/細菌/脂質/生体材料/非侵襲
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年5月12日
180
酸化ストレス応答に着目したデータベース「Localizatome」を開発
8,000種超のタンパク質局在変化を網羅的解析、老化・がんなどの研究や創薬に貢献
東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 システム発生再生医学分野の松島隆英助教および淺原弘嗣教授を中心に、大阪大学、理化学研究所、武蔵野大学、産業総合研究所の研究チームは、酸化ストレス[用語1]に応答して細胞内局在が変化するタンパク質を網羅的...
キーワード:スループット/学習アルゴリズム/アルゴリズム/機械学習/生細胞/ロボット/ハイスループット/機能性/細胞応答/アミノ酸配列/ストレス顆粒/オミクス/蛍光タンパク質/整形外科学/再生医学/歯学/発生学/アミノ酸/オートファジー/スーパーオキシド/ストレス応答/タンパク質分解/プロテオミクス/リウマチ/活性酸素/活性酸素種/構造変化/細胞周期/細胞内局在/細胞分化/細胞分裂/小胞体/小胞体ストレス/創薬/ストレス/バイオマーカー/遺伝子/遺伝子発現/酸化ストレス/分子生物学/網羅的解析/老化
他の関係分野:情報学工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年5月9日
181
ホウ化水素シートの新機能
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の宮内雅浩教授、山口晃准教授、Andi Mauliana(アンディ・マウリアナ)大学院生(博士後期課程2年)、筑波大学 数理物質系の近藤剛弘教授、高知工科大学 理工学群の藤田武志教授、神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)の砂田香矢乃常勤研究員、小林慶一研究員、永井武上席研究員、石黒斉プロジェクトリーダーらの研究チームは、ホウ化水素シート[用語1]が優れた抗菌・抗ウイルス・抗カビ機能を発揮することを見出しました。...
キーワード:検索システム/温室効果ガス/水素生成/二次元物質/物質科学/温室効果/赤外線/赤外分光/アミド/アンモニア/エステル/光応答/ナノ物質/光機能性材料/二酸化炭素還元/電極触媒/赤外分光法/光機能/走査型電子顕微鏡/加水分解/水素吸蔵/溶液プロセス/キャリア/可視光/水分解/絶縁体/安全・安心/複合化/光照射/ナノシート/光触媒/コーティング/機能性材料/組織制御/電子顕微鏡/二酸化炭素/半導体/ホウ素/黄色ブドウ球菌/機能性/分子細胞生物学/リン酸/変異株/ホスファターゼ/伝染病/酵素活性/微生物/SPECT/細胞毒性/水素ガス/パンデミック/新型コロナウイルス/大腸/アミド結合/インフルエンザ/インフルエンザウイルス/細胞生物学/大腸菌/ウイルス/感染症
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学生物学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年5月7日
182
燃料電池触媒の非白金化へ前進
高耐久性コバルト触媒の開発に成功
熊本大学 大学院 先端科学研究部の大山順也准教授、同大学院 自然科学教育部のZhiqing Feng大学院生(博士後期課程3年)、東京科学大学 物質理工学院 材料系の難波江裕太准教授、静岡大学の守谷誠准教授、旭化成らの共同研究グループは、燃料電池の酸素還元反応に対して耐久性の高い非白金触媒の開発に成功しました。燃料電池の中でもプロトン交換膜を用いるタイプの燃料電池が自動車などで実用化されていますが、その触媒に高価で希少な白金が用いられており、これが燃料電池の普及拡大の妨げとなっています。この問題を解決するために非白金触媒の開発が進められていますが、非白金触媒は一般...
キーワード:検索システム/温室効果ガス/水素生成/対称性/量子化/温室効果/放射光/鉄錯体/量子化学/共重合体/量子化学計算/コバルト錯体/ブロック共重合体/共重合/高分子/錯体触媒/鉄触媒/結晶構造解析/原子分解能/原子分解能電子顕微鏡/酸素還元反応/触媒設計/新物質/フタロシアニン/水分解/還元反応/水素発生/電子状態/電池/燃料電池/カーボン/コバルト/環境問題/自動車/耐久性/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/熱処理/半導体/微細加工/分解能/エネルギー変換/結晶構造/プロトン/大気汚染/配位子
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学生物学工学農学医歯薬学
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発表日:2025年5月2日
183
正十二面体リンクの球殻分子構造の構築に成功
ウイルスキャプシド状分子の化学合成に期待
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の澤田知久准教授と東京大学の藤田誠卓越教授(兼 分子科学研究所 卓越教授)、お茶の水女子大学の下川航也教授らの研究チームは、ペプチド[用語1]を金属イオンと...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/位相幾何学/結び目理論/多面体/幾何学/幾何構造/結び目/原子核/磁気共鳴/対称性/磁場/分子構造/自己組織/ナノマテリアル/機能性分子/高分子/自己集合/小角X線散乱/超分子化学/反応場/X線結晶構造解析/結晶構造解析/配位結合/有機分子/原子分解能/銀イオン/秩序構造/単結晶/銅イオン/ナノサイズ/ナノメートル/ナノ空間/ナノ構造/金属イオン/周波数/電磁波/分解能/ナノチューブ/構造予測/X線結晶構造/エチレン/機能性/結晶構造/金属タンパク質/組織化/超分子/サッカー/アミノ酸/フラーレン/プロリン/ラット/核磁気共鳴/官能基/生体高分子/配位子/分子設計/立体構造/ウイルス/ゲノム
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発表日:2025年5月1日
184
細胞が動く“仕組み”を可視化 がん転移や免疫の理解に前進
光遺伝学とクライオ電子線トモグラフィーの融合によるナノスケール構造動態解析技術を確立
東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 細胞生物学分野の中田隆夫教授らの研究グループは、三重大学 大学院医学系研究科 組織学・細胞生物学分野の稲葉弘哲講師、神戸大学 大学院医学研究科の仁田亮教授および今崎剛助教(学内講師)らとの共同研究により、光遺伝学[用語1]ツールを用いて...
キーワード:先端技術/超微細構造/トモグラフィー/分子構造/高分子/神経誘導/青色光/電子線/ナノスケール/ナノメートル/モデル化/極低温/結晶化/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/電子顕微鏡法/微細構造/分解能/アクチン繊維/オプトジェネティクス/光学顕微鏡/光刺激/プラスミド/技術革新/アクチンフィラメント/形態変化/クライオ電子顕微鏡/高分解能/細胞膜/computed tomography/細胞運動/浸潤/浸潤・転移/低分子量Gタンパク質/動態解析/微小管/解剖学/光遺伝学/歯学/Gタンパク質/Rac/アクチン/イミン/がん細胞/がん転移/ラット/蛍光顕微鏡/構造生物学/構造変化/骨吸収/細胞移動/細胞骨格/細胞生物学/小胞体/神経科学/生体高分子/生体分子/創薬/免疫応答/免疫細胞/遺伝学/生理学
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発表日:2025年4月24日
185
生成系AIを用いた香りの自動創作
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 未来産業技術研究所の中本高道教授(当時)、アレクサンドレ・マヌエル(Manuel Aleixandre)研究員、プラセティアワン・ダニ(Dani Prasetyawan)助教(当時)の研究チームは、生成系AIを用いた香り自動創作システムを提案し、その基礎実験に成功しました。香りを創作する調香[用語1]は難しい作業であ...
キーワード:非線形最適化/嗅覚ディスプレイ/ゲーム/コンテンツ/ニューラルネットワーク/機械学習/最適化/人工知能(AI)/情報通信/検索システム/非線形/イオン化/スペクトル/ディスプレイ/質量分析/デジタル化/センシング/ニューラルネット/ニューロン/高齢者/認知機能
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発表日:2025年4月22日
186
嗅覚VRゲームを用いた高齢者認知機能の改善
東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所の中本高道教授(当時)、文京学院大学 人間学部の小林剛史教授、ロンドン藝術大学のNathan Cohen(ネイサン・コーヘン)客員研究員、法政大学 理工学部の山本晃輔准教授らの研究チームは、嗅覚VRを用いて高齢者の認知機能を改善する手法を世界で初めて提案しました。高齢化社会において高齢者[用語1]が快適な生活を送るためには、年齢とともに衰えていく認知・記憶機能を維持し向上させることが重要です。また、認知・記憶機能を維持向上させ...
キーワード:認知心理学/嗅覚ディスプレイ/インタラクション/ゲーム/コンテンツ/高齢化社会/情報通信/検索システム/ディスプレイ/アミン/デジタル化/センシング/リハビリ/神経変性/神経変性疾患/薬理学/リハビリテーション/加齢/高齢化/高齢者/認知機能/認知症
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発表日:2025年4月21日
187
ガラスの「見えない秩序」がテラヘルツ帯の揺らぎを決める
ガラスは一見すると無秩序に結びついた原子の集合体ですが、X線や中性子線を用いて観察すると、わずかに周期的な構造「第一尖鋭回折ピーク(FSDP)」が観測されます。また、ガラスのテラヘルツ(THz)帯の振動として観測される「ボゾンピーク(BP)」は、低熱伝導性や機械的性質、THz光の吸収特性に影響を与えます。しかしながら、FSDPとBPとの関係は未解明でした。本研究では、材料の弾性のばらつきを考慮する不均一弾性体理論により、BPの発生がFSDPと密接に関係することを見いだしました。また、理論が予測する最小の弾性不均一性とFSDPのスケールがほぼ一致し、FSDPがガラス...
キーワード:検索システム/学際研究/コヒーレント/揺らぎ/ガラス転移/周期性/中性子/中性子回折/放射光/スペクトル/テラヘルツ/遠赤外線/赤外線/ケイ素/弾性率/光学材料/耐熱性/ファイバー/フォトニクス/フォノン/レンズ/可視光/状態密度/機械的特性/透明性/アモルファス/機械的性質/原子構造/塑性変形/光学特性/シミュレーション/シリカ/ナノメートル/モデル化/携帯電話/光ファイバー/周波数/振動特性/弾性体/電磁波/動特性/熱伝導/非破壊検査/ガラス状態/振動現象/結晶性/不均一性/力学的性質
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発表日:2025年4月18日
188
パーフルオロ化合物を捕捉する分子カプセル
100%の効率・選択性とその機構解明
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の加井うらら大学院生(修士課程2年)と同 総合研究院 化学生命科学研究所の吉沢道人教授らは、独自の分子カプセルを活用することで、水中でパーフルオロ化合物[用語1]を高効率かつ高選択的に捕捉することに成功しました。パーフルオロ化合物は一般的な有機化合物と異なり、フッ素原子に由来する特徴的な性質を示すことから、材料や医薬などの分野で注目を集めています。しかし、その分子レベルでの相互作用には未解明な点が多くあります。また、従来の分子カプセ...
キーワード:視覚化/検索システム/水溶液/相補性/量子化/質量分析法/芳香環/芳香族/量子化学/アントラセン/分子カプセル/量子化学計算/キラル/ナノクラスター/ナフタレン/自己集合/超分子化学/分子ワイヤー/分子集合体/芳香族分子/結晶構造解析/ナノグラフェン/分子ワイヤ/質量分析/電極界面/アルカン/新物質/光スイッチ/選択性/誘電率/ベンゼン/界面構造/熱電変換/グラフェン/ナノサイズ/ナノ空間/フッ素/プラスチック/ポリマー/金属イオン/積層構造/ナノカプセル/テルペン/結晶構造/層構造/超分子/ホルモン/性ホルモン/パラジウム/官能基/相互作用解析/分子集合
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発表日:2025年4月16日
189
温度によるサリドマイド結晶の構造変化を明らかに
東京科学大学 理学院 化学系の関根あき子助教、早稲田大学 理工学術院の朝日透教授、同大学 総合研究機構の中川鉄馬主任研究員、中西卓也上級研究員、同大学 大学院先進理工学研究科 一貫制博士課程2年の松本綾香大学院生、名古屋工業大学 生命・応用化学類の柴田哲男教授、東京大学 大学院工学系研究科の佐藤宗太特任教授らの共同研究グループは、世界で初めてサリドマイドの結晶構造の温度依存性を広い温度領域で測定し、エナンチオマー結晶とラセミ結晶の結晶構造の温度依存性に違いが見られることを明らかにしました。本研究成果は、キラル医薬品の結晶化や品質確保に役立つ基礎的な知見となるとともに、分子結晶の構造と特性に...
キーワード:検索システム/ハンセン病/結晶格子/対称性/非対称性/エナンチオマー/分子構造/二量体/キラル/物理化学/マンガン/結晶育成/温度依存性/固体化学/光触媒/単結晶/結晶化/単結晶X線構造解析/二酸化炭素/熱膨張/X線構造解析/結晶構造/固相反応/胎児/骨髄/サリドマイド/医薬品開発/構造変化/多発性骨髄腫/誘導体/難病/妊婦
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発表日:2025年4月14日
190
有機半導体における電子相関の発達を初めて観測
電子相関発現のメカニズム解明と量子エレクトロニクスの発展に貢献
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の岡本敏宏教授、東京大学大学院 新領域創成科学研究科の竹谷純一教授、筑波大学 数理物質系の石井宏幸教授らの共同研究グループは、有機半導体に電荷キャリアを高密度に注入していくと、金属転移後、さらに...
キーワード:検索システム/効果測定/空間分布/2次元電子系/モット絶縁体/強相関電子/準粒子/絶縁体-金属転移/電荷秩序/電子相関/銅酸化物/二次元結晶/物性物理/閉じ込め/ホール効果/磁場/超伝導/アニオン/イオン液体/有機半導体/強相関/有機導体/キャリア/トランジスタ/高温超伝導/状態密度/絶縁体/理論解析/量子エレクトロニクス/量子デバイス/量子井戸構造/ドーピング/単結晶/電気抵抗/電気伝導/電子状態/スピン/酸化物/半導体/量子井戸/量子力学
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年4月10日
191
連続発電を可能にする双回路Ge増感型熱利用電池
回復時間のない継続的放電で低温廃熱利用の応用に期待
東京科学大学 物質理工学院 材料系の陳科廷大学院生(修士課程1年)、松下(生方)祥子准教授(株式会社elleThermo代表取締役CEO)らの研究チームは、半導体増感型熱利用電池(STC)[用語1]において、新たな双回路設計を提案し、回復時間のない持続的な発電が可能であることをシミュレーションおよび実験を通じて確認しました。STCは、半導体の熱励起電荷で電解質イオンを酸化還...
キーワード:3Dモデル/インターネット/モノのインターネット/モノのインターネット(IoT)/情報学/検索システム/産学連携/酸化還元反応/廃熱利用/電解液/マネジメント/還元反応/材料特性/電池/熱安定性/熱電変換/シミュレーション/酸化還元/耐久性/電解質/電気化学/熱膨張/半導体/エネルギー変換
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発表日:2025年4月9日
192
6600万年前の小惑星衝突がもたらした特殊な海洋環境
メキシコ湾の急速な生命復活はクレーター内の熱水活動により駆動されていた
今から約6600万年前、メキシコ・ユカタン半島沖に小惑星が衝突することにより海洋性生物の約70%が絶滅しました。その後、生態系が回復するのに要した期間については、衝突地点において数万年以内と予想以上に早かったことがクレーター内の堆積物の研究から示されていましたが、その原因は不明でした。九州大学大学院 理学研究院の佐藤峰南助教、東京科学大学 理学院 地球惑星科学系の石川晃准教授の国際研究グループは、メキシコ湾の堆積物に記録された小惑星衝突後約300万年間の化石層序/オスミウム同位体層序から、衝突後少なくとも70万年にわたってメキシコ湾が半閉鎖的な海洋環境を形成し、ク...
キーワード:検索システム/産学連携/金属元素/海洋/海洋科学/環境変動/重金属/食物連鎖/IODP/オスミウム同位体/マントル/花崗岩/古生物学/堆積物/大陸地殻/大量絶滅/地球化学/地球深部/地球内部/地球内部構造/中心核/天体衝突/同位体/内部構造/熱水活動/白亜紀/白金族元素/小惑星/同位体比/惑星/惑星科学/ロジウム/光合成/深海底/中新世/イリジウム/マンガン/地球環境/栄養塩/海洋環境/有機物/リン酸/地球環境変動/原生生物/生態系/水循環/プランクトン/海洋生態/海洋生態系/生物生産/動物プランクトン/オスミウム/パラジウム/ルテニウム/硫化水素
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発表日:2025年4月9日
193
人工進化が生んだ超高親和性RNA–タンパク質ペアの構造基盤解明
宮崎大学 テニュアトラック推進室 福永圭佑准教授(前東京科学大学特任助教)、九州大学 大学院農学研究院 寺本岳大助教、同角田佳充教授、沖縄科学技術大学院大学(以下OIST) 核酸化学・工学ユニット 横林洋平教授、東京科学大学 地球生命研究所 松浦友亮教授らは、X線結晶構造解析の手法を用いて二つの人工RNA−タンパク質複合体(RNP)の結合様式の違いを解明することに成功しました。さらに、これらRNPを活用した高性能リボスイッチ(遺伝子発現制御用のRNAスイッチ)の開発を行い、無細胞タンパク質合成系(セルフリーシステム)...
キーワード:電気通信/オープンアクセス/情報学/検索システム/産学連携/二量体/ディスプレイ/核酸化学/生細胞/EGFP/タンパク質合成/X線結晶構造解析/タンパク質複合体/共進化/結晶構造解析/共結晶/選択性/マイクロ/マイクロ流路/モーター/論理回路/タンパク質合成系/無細胞タンパク質合成系/進化実験/人工細胞/リボソーム/X線結晶構造/古細菌/RNAポリメラーゼ/結晶構造/進化分子工学/ウサギ/RNAアプタマー/プロモーター/脂質二重膜/翻訳制御/蛍光タンパク質/mRNA/大腸/in vitro/RNA/アミノ酸/スクリーニング/ファージ/ラット/リガンド/遺伝子発現制御/合成生物学/赤血球/大腸菌/発現制御/分子認識/膜タンパク質/ツール開発/遺伝子/遺伝子発現/細菌/脂質
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発表日:2025年4月7日
194
室温に近い温度でスルフィドからスルホンを選択的に合成
東京科学大学(Science Tokyo)※総合研究院 フロンティア材料研究所の鎌田慶吾教授と和知慶樹特任助教、東北大学 金属材料研究所の熊谷悠教授らの研究チームは、マンガン(Mn)、ストロンチウム(Sr)、ルテニウム(Ru)を組み合わせた...
キーワード:最適化/情報学/検索システム/産学連携/結晶格子/遷移金属酸化物/超伝導体/ストロンチウム/マンガン酸化物/超伝導/芳香族/スルフィド/ロジウム/錯体触媒/鉄触媒/反応機構/磁性体/アルカン/マンガン/貴金属/固体触媒/酸素分子/遷移金属/ペロブスカイト/ペロブスカイト酸化物/金属触媒/選択酸化/選択性/誘電体/カーボンニュートラル/持続可能/イオン伝導/圧電体/環境負荷低減/強誘電体/磁性材料/電子状態/カーボン/トンネル/ナノメートル/ナノ粒子/プラスチック/ポリマー/環境負荷/金属イオン/金属材料/金属酸化物/酸化還元/酸化物/自動車/多孔質/第一原理/第一原理計算/天然ガス/微粒子/機能性/結晶構造/バイオマス/アルコール/パラジウム/ルテニウム/官能基/酸化反応/配位子
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発表日:2025年4月4日
195
独自の深層学習モデルによる蛍光免疫センサーの高性能化
アミノ酸配列のみから機能の有無が予測可能に
東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所の北口哲也准教授と朱博助教、生命理工学院の井上暁人大学院生(研究当時)らの研究チームは、同工学院の小林健准教授と米国カリフォルニア大学アーバイン校のChang C. Liu教授と共同で、蛍光免疫センサーを高性能化させる独自の深層学習モデル「NanoQ-model 1.0」を構築しました。標的分子を検出できる免疫センサーは、環境調査や食品分析、医療などで不可欠です。しかし、高感度なセンサーの開発には膨大な試行錯誤が必要で、数ヵ月を要していました。本研究では、深層学習を利用して構築した分類モデルにより、このプロセスをわずか数...
キーワード:スループット/AI/機械学習/言語モデル/情報学/深層学習/人工知能(AI)/検索システム/産学連携/相補性/二量体/蛍光センサー/電子移動/グルコース/ハイスループットスクリーニング/光応答/有害物質/シリコン/センサー/バイオセンサー/レーザー/光センサー/ハイスループット/機能予測/変異体/アレルゲン/酵素活性/性決定/アミノ酸配列/SARS-CoV-2/cGMP/FACS/蛍光タンパク質/健康診断/新型コロナウイルス/大腸/臨床検査/フローサイトメトリー/ATP/in vitro/RNA/アミノ酸/スクリーニング/トリプトファン/ヘリックス/マウス/リガンド/蛍光色素/蛍光標識/光誘起電子移動/抗原/抗体医薬/受容体/大腸菌/アレルギー/ウイルス/ゲノム/ワクチン/遺伝子/感染症/抗体
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発表日:2025年4月3日
196
ペプチドでできた編み込みナノチューブ構造の合成に成功
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の澤田知久准教授らの研究チームは、タンパク質の材料であるペプチド[用語1]からなる結び目構造[用語2]を合体させた...
キーワード:オープンアクセス/情報学/検索システム/産学連携/絡み目/トポロジー/幾何学/結び目/原子核/磁気共鳴/対称性/化学組成/磁場/分子構造/自己組織/キラル/機能性分子/自己集合/超分子化学/X線結晶構造解析/結晶構造解析/配位結合/銀イオン/テンプレート/秩序構造/単結晶/カーボン/カーボンナノチューブ/ナノメートル/ナノ構造/ナノ材料/金属イオン/周波数/設計法/電磁波/分解能/ナノチューブ/X線結晶構造/機能性/結晶構造/分子機械/組織化/超分子/日常生活/アミノ酸/核磁気共鳴/生体分子/分子認識/立体構造
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発表日:2025年4月3日
197
Science Tokyo設立記念 総合研究院キックオフシンポジウム
開催日時 2025年4月25日(金) 14:00〜19:00 開催場所湯島キャンパスM&Dタワーおよびオンライン(Zoom)...
キーワード:AI/エージェント/マルチエージェント/位置推定/情報学/人工知能(AI)/検索システム/産学連携/高分子/元素戦略/新物質/持続可能/無機材料/カーボン/化学工学/制御工学/ナノマシン/医工連携/分子設計/生体材料
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発表日:2025年4月3日
198
複数種のゼオライトを用いる新しいゼオライト合成手法を開発
東京科学大学 総合研究院 ナノ空間触媒研究ユニットの横井俊之教授と澤田真人博士課程学生(研究当時)らの研究チームは、複数種のゼオライト[用語1]を出発原料として用い、それらをブレンディングすることで所望の構造・組成を有するゼオライトを合成するという新しい合成手法を開発した。ゼオライトのシリカ骨格への異種元素の導入に関しては、これまで数多くの研究が進められてきたが、ゼオライトの種類によって導入可能なアルミニウム(Al)量に限界があることが多い。Al含有量の限界を広げるこ...
キーワード:ユビキタス/情報学/検索システム/シナジー/産学連携/光エネルギー/硝酸イオン/窒素循環/再資源化/炭素循環/トポロジー/磁気共鳴/元素分析/太陽/ケイ素/アンモニア/ヘテロ原子/光エネルギー変換/光合成/太陽光/固体酸/触媒化学/遷移金属/前駆体/位置制御/可視光/人工光合成/非晶質/マネジメント/細孔構造/秩序構造/チタン/原子配列/光触媒/アルミニウム/イオン交換/カリウム/シリカ/シリコン/ナノ空間/ナノ材料/マグネシウム/メタン/結晶化/酸化物/資源循環/多孔質/多孔質材料/窒素酸化物/二酸化炭素/親水性/エネルギー変換/メタノール/結晶構造/バイオマス/結晶性/炭化水素/ナトリウム/オリゴマー/オレフィン/カルシウム/核磁気共鳴/酸化反応
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発表日:2025年3月26日
199
生命現象における「熱」を視る小さな蛍光分子温度計の開発
温度変化による微小な極性変化を蛍光色素で可視化
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の堀有琉斗大学院生、小西玄一准教授、九州大学 大学院医学研究院の松本惇志助教、池ノ内順一教授の共同研究チームは、極性応答により過去に例のない大きな発光波長変化を示すソルバトクロミック蛍光色素[用語1]を設計し、温度変化による微小な極性環境の差を蛍光で読み取り、高い精度で温度測定が可能な新概念の分子温度計の開発に成功しま...
キーワード:オープンアクセス/情報学/検索システム/産学連携/環境汚染/化学物質/環境汚染物質/ソフトマター/精密測定/スペクトル/π電子/分子構造/励起状態/アミド/ミセル/液晶/化学センサー/蛍光スペクトル/光化学/高分子/高分子ゲル/細胞イメージング/生細胞/有機合成化学/ネマチック液晶/有機分子/光機能/光照射/量子ドット/温度応答性/スピン/センサー/センシング/ナノ粒子/メタン/機能性材料/高分子材料/設計法/非接触/分解能/生体内/機能性/熱産生/空間分解能/高分解能/細胞膜/超分子/寿命/高分子ミセル/DDS/バイオイメージング/プローブ/ミトコンドリア/蛍光色素/合成化学/細胞周期/分子設計/有機合成/脂質/非侵襲
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発表日:2025年3月26日
200
藻類でのデンプン分解を調節する仕組みを解明
藻類による持続可能なデンプン生産に期待
東京科学大学(Science Tokyo)※総合研究院 化学生命科学研究所の今村壮輔特定教授(現 日本電信電話株式会社(NTT) 宇宙環境エネルギー研究所 上席特別研究員)、田中寛教授、東北大学 大学院医学系研究科の島弘季学術研究員、五十嵐和彦教授らの研究チームは、藻類(微細藻類)細胞内でのデンプン分解を調節する分子レベルの仕組みを解明し、デンプン蓄積量を向上させることに成功しました。今回の研究では、デンプン分解に関与するGWDタンパク質[用語1]...
キーワード:検索システム/産学連携/人間活動/地球温暖化/バクテリア/気候変動/フィルム/生分解性プラスチック/タンパク質合成/グルコース/シアノバクテリア/光合成/葉緑体/結合状態/生分解/持続可能/チタン/エタノール/プラスチック/環境負荷/環境問題/生産性/超解像/二酸化炭素/リボソーム/生分解性/酸化酵素/デンプン/リン酸/植物ホルモン/バイオエタノール/バイオマス/炭水化物/バイオ燃料/温暖化/生物資源/微細藻類/微生物/リン酸化プロテオーム/シグナル伝達系/タンパク質リン酸化/ベクター/細胞株/ホルモン/分子機構/脱リン酸化/アミノ酸/キナーゼ/グルタミン酸/システム生物学/リン酸化酵素/バイオフィルム/マラリア/概日リズム/分子生物学
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発表日:2025年3月26日
201
革新的mRNA医薬による難治疾患治療への新展開
筋ジストロフィー治療における新たな可能性を切り拓く
東京科学大学(Science Tokyo)※ 総合研究院 生体材料工学研究所の位髙啓史教授(大阪大学 感染症総合教育研究拠点 兼務)、中西秀之助教、申育實研究員(大阪大学)、杜璇(Du Xuan)大学院生、および国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所の青木吉嗣部長、本橋紀夫室長、峰岸かつら室長、札幌医科大学 保健医療学部の山田崇史准教授らによる研究チームは、新しい創薬モダリティとして注目を集めるmRNA医薬を用い、難治性筋疾患であるデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)[用語1...
キーワード:最適化/情報学/運動負荷/産学連携/静水圧/共重合体/ブロック共重合体/ミセル/共重合/遺伝性疾患/筋細胞/細胞内小器官/キャリア/ポリエチレン/ダイナミクス/ナノ粒子/ポリマー/機能制御/親水性/バイオマテリアル/筋ジストロフィー/エチレン/機能性/アイソフォーム/アンチセンス/肝炎/自閉症スペクトラム/神経内科学/PPARγ/SIRT1/アジュバント/ウイルス感染症/ナノミセル/遺伝子発現解析/炎症反応/関節/細胞内シグナル/脳虚血/発現解析/IGF-1/mRNA/筋収縮/筋肉/筋肥大/新型コロナウイルス/電気刺激/モデルマウス/関節軟骨/筋活動/軟骨/理学療法/DDS/PPAR/RNA/アポトーシス/アミノ酸/アンチセンス核酸/がん治療/ステロイド/マウス/ミトコンドリア/モデル動物/遺伝子治療/医薬品開発/核酸医薬/虚血/再生医療/細胞死/自閉症/疾患モデルマウス/創薬/転写因子/脳機能/誘導体/ウイルス
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発表日:2025年3月25日
202
アクアポリン3の新規チャネル閉鎖構造を発見
クライオ電子顕微鏡でアクアポリン3の構造を解析し、他の水チャネルには見られない、水の通路が塞がれた構造を解明
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 高等研究府 細胞構造生理学研究室の藤吉好則特別栄誉教授、香西大輔プロジェクト助教らは、横浜市立大学 大学院生命医科学研究科の池口満徳教授、井上雅郎特任助教らと共同で、細胞内外の水輸送に関与する膜タンパク質として知られる水チャネル[用...
キーワード:先端技術/産学連携/分子動力学シミュレーション/芳香環/生命情報/水輸送/原子分解能/構造モデル/3次元構造/シミュレーション/界面活性剤/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/動力学/分解能/分子シミュレーション/分子動力学/生体内/哺乳類/変異体/アミノ酸配列/クライオ電子顕微鏡/免疫系/アルギニン/筋炎/細胞膜/脂質二重膜/心筋/新型コロナウイルス/大腸/ペプチド医薬/RNA/アクアポリン/アミノ酸/がん細胞/ラット/医薬品開発/上皮細胞/腎臓/水チャネル/生体膜/阻害剤/創薬/大腸菌/動的構造/膜タンパク質/立体構造/立体構造解析/ウイルス/ストレス/遺伝子/酸化ストレス/脂質/生理学/唾液
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発表日:2025年3月24日
203
新規ウルツ鉱構造の絶縁体物質の創生に成功
圧電体、強誘電体の材料群を飛躍的に増やす可能性を示唆
東京科学大学(Science Tokyo)※ 物質理工学院 材料系の影山壮太郎大学院生(修士2年)、岡本一輝助教、舟窪浩教授、横田紘子教授、米国のペンシルベニア州立大のVenkatraman Gopalan(ベンカタラマン・ゴパラン)教授、東北大学の平永良臣准教授、上智大学 理工学部の内田寛教授らは、二つの元素が存在する、ウルツ鉱構造窒化物において、圧電性[用語1]や...
キーワード:電気通信/AI/最適化/情報学/人工知能(AI)/情報通信/検索システム/産学連携/金属元素/誘電性/ノイズ/高周波/圧電性/トンネル電流/ラマン/強誘電性/磁性体/GaN/ナノデバイス/パワーデバイス/メモリ/強誘電体薄膜/高電圧/絶縁体/窒化ガリウム/誘電体/エネルギー消費/ICカード/LED/発光ダイオード(LED)/誘電特性/サイズ効果/圧電体/強誘電体/酸化ハフニウム/窒化物/不揮発性メモリ/アルミニウム/シリコン/トンネル/マイクロ/マグネシウム/酸化物/窒化アルミニウム/低消費電力/半導体/エネルギー変換/機能性/結晶構造/日常生活/スマートフォン
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発表日:2025年3月13日
204
タンパク質合成を停止させる新規ペプチド配列を発見
生命を形作るタンパク質は、DNAにコードされた遺伝子配列をもとに細胞内装置リボソーム[用語1]によって合成され、この過程は「翻訳」と呼ばれます。リボソームはどんなタンパク質でも合成可能、と思われがちですが、実際には合成しやすい配列と、合成が困難な「難翻訳配列[用語2]」が存在することが明らかになってきました。これまでにさまざまなアミノ酸配列が難翻訳であることが判明し、かつその一部は遺伝子発現制御に利用...
キーワード:検索システム/先端技術/環境変化/産学連携/水溶液/ポリペプチド/終止コドン/タンパク質合成/翻訳終結/tRNA/コドン/遺伝情報/トンネル/制御工学/大規模解析/電子顕微鏡/分解能/たんぱく/モデル生物/新生鎖/リボソーム/生体内/技術革新/生合成/アミノ酸配列/クライオ電子顕微鏡/シャペロン/細胞毒性/熱ショックタンパク質/ショック/筋萎縮/大腸/RNA/アミノ酸/アミロイド/ストレス応答/タンパク質発現/トリプトファン/プロリン/ラット/遺伝子発現制御/医薬品開発/創薬/大腸菌/発現制御/薬理学/ゲノム/ストレス/遺伝子/遺伝子発現/筋萎縮性側索硬化症 /生理学/認知症
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年3月10日
205
巨大火山噴火が促す酸化的世界の幕開け
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 地球惑星科学系の尾﨑和海准教授、東京大学 大学院理学系研究科の渡辺泰士客員共同研究員および田近英一教授、海洋研究開発機構の原田真理子副主任研究員、筑波大学 生命環境系の松本廣直助教らによる研究グループは、太古代[用語1]末期に発生した「酸素のゆらぎ[用語2]」を引き起こした要因を明らかにしました。本研究では大気中酸素濃度が低...
キーワード:検索システム/進化論/技術戦略/産学連携/酸素濃度/地球科学/温室効果ガス/セレン/火山噴火/海洋/海洋科学/ジルコン/バクテリア/マグマ/マントル/因果関係/温室効果/火山ガス/火山活動/火成活動/花崗岩/海洋地殻/原生代/玄武岩/洪水玄武岩/深層水/太古代/堆積物/大陸地殻/炭酸塩/地球化学/地質学/沈み込み/沈み込み帯/白亜紀/化学進化/惑星/惑星科学/惑星大気/モリブデン/シアノバクテリア/共進化/光合成/レニウム/地球環境/シミュレーション/栄養塩/二酸化炭素/リン酸/海洋生物/生態系/海洋生態/海洋生態系/物質循環/ELSI/ゆらぎ/カルシウム/細菌
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発表日:2025年3月5日
206
ニッケル酸ビスマスの圧力誘起電荷非晶質化を発見
東京科学大学(Science Tokyo)※総合研究院の西久保匠特定助教(神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員)、東正樹教授、国立台湾大学の陳威廷(チェン・ウェイティン)研究員、英国エジンバラ大学のJ. Paul Attfield(ポール・アットフィールド)教授らの研究グループは、Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3という...
キーワード:自律システム/情報学/検索システム/産学連携/X線吸収分光/ビスマス/マルチフェロイック/原子核/酸化物超伝導体/磁気抵抗/超伝導体/電気分極/負熱膨張/誘電性/SPring-8/X線回折/軽元素/相転移/中性子/中性子回折/超高圧/放射光/放射光X線/超伝導/圧電性/結晶構造解析/強誘電性/磁気抵抗効果/クロム/接合界面/高圧合成/前駆体/ペロブスカイト/ペロブスカイト酸化物/メモリ/巨大磁気抵抗効果/強磁性/非晶質/膨張材/イオン伝導/圧電体/巨大磁気抵抗/局所構造/原子配列/固体化学/状態図/電子状態/電池/コバルト/シリコン/スピン/位置決め/金属酸化物/酸化物/低消費電力/添加剤/電荷移動/電磁波/熱膨張/半導体/機能性/結晶構造/ナノテクノロジー/バイオテクノロジー
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発表日:2025年3月5日
207
植物に学ぶ触媒デザインで酸素発生触媒の高性能化に成功
東京科学大学(Science Tokyo)※理学院 化学系の近藤美欧教授と小杉健斗助教、大阪大学 大学院工学研究科大学院生の松﨑拓実さん(博士前期課程・当時)と正岡重行教授らの共同研究チームは、東京大学 物性研究所の木内久雄助教と原田慈久教授、産業技術総合研究所の研究チームと共同で、植物をヒントに、(1)身の回りに豊富に存在する鉄イオンを持ち、(2)水溶液中で駆動可能で、(3)高い耐久性と反応速度を示す酸素発生触媒を得ることに初めて成功しました。エネルギー・環境問題を背景に、...
キーワード:検索システム/産学連携/光エネルギー/X線吸収分光/高エネルギー/水分子/水溶液/加速器/軟X線/分光学/放射光/X線分光/太陽/多核金属錯体/鉄錯体/アンモニア/金属錯体/錯体触媒/触媒反応/超分子化学/反応場/光合成/太陽光/赤外吸収分光/二酸化炭素還元/有機分子/マンガン/酸素発生反応/酸素分子/触媒化学/電気化学反応/人工光合成/選択性/軟X線分光/ボトルネック/還元反応/反応速度/局所構造/原子配列/電子状態/インピーダンス/ポリマー/界面化学/環境問題/金属イオン/耐久性/電荷移動/電気化学/二酸化炭素/カルシウムイオン/メタノール/超分子/寿命/反応時間/アミノ酸/カルシウム/錯体化学/酸化反応/電気化学測定/配位子
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発表日:2025年3月5日
208
ポリエチレングリコールに対する抗体産生のメカニズムを解明
ポリエチレングリコール(PEG)は、長年、抗体を産生しないポリマーと認識されてきた。血中のタンパク質と相互作用しにくい性質を利用して、医薬品の安定性を高める目的で使用され、ヒトに投与されてきた。しかし、近年、ヒトの体内でPEGに対する抗体が生成し、PEG化医薬品の活性が損なわれていることが分かってきた。真に抗体を産生させないポリマーの開発が求められているが、これを設計する指針がない状況である。東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系の北尾彰朗教授、伊藤悠世大学院生(修士課程2年)は、九州大学 大学院工学研究院、同大学 大学院農学研究院、北海道大学 大学院薬学研究...
キーワード:検索システム/産学連携/弱い相互作用/高分子/クローン/前駆体/ポリエチレン/シミュレーション/トンネル/ナノ粒子/ポリマー/ポリエチレングリコール(PEG)/エチレン/免疫系/新型コロナウイルス/B細胞/GPCR/Gタンパク質/マウス/官能基/血液/受容体/脾臓/ウイルス/抗体
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年3月4日
209
わずか2種類のアミノ酸で構成されたペプチドで 高活性人工酵素を構築
自己組織化を利用し、天然酵素と同等の活性を低コストで実現
東京科学大学(Science Tokyo)※ 物質理工学院 材料系の杉山茉莉絵修士課程学生、早水裕平准教授および、金沢大学ナノ生命科学研究所(WPI-NanoLSI)のAyhan Yurtsever(アイハン・ユルトセベル)特任助教、福間剛士教授らのチームは、自己組織化[用語1]ペプチド[用語2]を用いた人工酵素電極の簡便な形成技術を開発し、その界面分子構造と触媒反応の関係を分子...
キーワード:最適化/情報学/検索システム/産学連携/化学物質/環境計測/グラファイト/水溶液/分子構造/自己組織/モリブデン/金属錯体/触媒反応/人工酵素/ロイシン/2次元物質/カルコゲナイド/ナノ物質/酵素電極/遷移金属/2次元材料/カンチレバー/トランジスタ/ナノ界面/遷移金属ダイカルコゲナイド/単分子膜/電界効果トランジスタ/二硫化モリブデン/半導体デバイス/還元反応/秩序構造/ナノシート/ナノワイヤ/電界効果/AFM/グラフェン/センサー/センシング/ナノメートル/ナノ材料/バイオセンサー/金属イオン/原子間力顕微鏡/構造設計/周波数/電気化学/半導体/微細構造/分解能/ナノチューブ/表面構造/酵素活性/アミノ酸配列/空間分解能/酵素反応/組織化/筋萎縮/アミノ酸/ポルフィリン/電気化学測定/分子設計/ヘルスケア/感染症/筋萎縮性側索硬化症 /新型コロナウイルス感染症
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学生物学総合理工工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年3月3日
210
蛍光分子との結合でタンパク質が動き出す「分子ドミノ」
東京科学大学(Science Tokyo)※ 生命理工学院 生命理工学系の菱川湧輝博士と上野隆史教授らは、東京科学大学 総合研究院 科学生命科学研究所の吉沢道人教授、および東京大学 大学院工学系研究科の津本浩平教授、長門石曉准教授の研究グループと共同で、蛍光分子等のスイッチ分子の結合をトリガーとして、タンパク質の動きを協働的に制御する分子設計技術「分子ドミノ」を開発しました。...
キーワード:情報学/人工知能(AI)/分子ロボット/検索システム/産学連携/幾何学/閉じ込め/分光学/芳香環/芳香族/分子カプセル/電子移動/分子デバイス/芳香族化合物/タンパク質合成/X線結晶構造解析/結晶構造解析/光合成/タンパク質デザイン/バイオセンシング/動的挙動/熱安定性/3Dプリンター/センシング/ナノスケール/ロボット/金属イオン/結晶化/分子制御/たんぱく/タンパク質結晶/バイオマテリアル/X線結晶構造/機能性/結晶構造/タンパク質工学/大腸/アミノ酸/ドキソルビシン/トリプトファン/フラーレン/構造変化/合成生物学/生体分子/創薬/大腸菌/分子設計/分子認識/抗がん剤
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年2月26日
211
ワイン成分を搭載したナノマシンを用いて 遺伝子治療の課題を世界で初めて克服
本研究チームは、ワインやお茶の成分であるタンニン酸[用語3]にフェニルボロン酸からなる精密合成高分子を組み合わせ、アデノ随伴ウイルスベクター(AAV)を搭載したナノマシンを設計。それを用いることで、ウイルスベクターを用いた遺伝子治療の課題である、「中和抗体による遺伝子導入効率の低下」および「肝臓への集積による肝毒性」をマウスにおいて克服することに世界で初めて成功しました。
キーワード:最適化/情報学/不確実性/産学連携/水溶液/データ解析/エステル/ボロン酸/ミセル/環状高分子/金ナノ粒子/高分子/神経系/材料科学/ナノサイエンス/生分解/ポリエチレン/生体適合性/選択性/ポストコロナ/高齢社会/地域資源/ナノ粒子/ポリマー/マイクロ/マイクロバブル/構造最適化/超音波/分子デザイン/ポリエチレングリコール(PEG)/筋ジストロフィー/生分解性/疎水性相互作用/エチレン/ポリフェノール/制度設計/フェノール/組織化学/層構造/薬剤送達システム/AAV/アデノ随伴ウイルス/アデノ随伴ウイルスベクター/ナノマシン/ベクター/悪性度/組織化/中枢神経/分子機能/臨床応用/肝臓がん/筋萎縮/中枢神経系/AAVベクター/ナノテクノロジー/高分子ミセル/DDS/MRI/MRI造影剤/イミン/ウイルスベクター/がん幹細胞/がん治療/マウス/遺伝子治療/遺伝子導入/幹細胞/血液/腎臓/生体分子/造影剤/副作用/臨床試験/ウイルス/コンピテンシー
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学医歯薬学
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発表日:2025年2月26日
212
光電極の反応メカニズムを解明
本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを“見える化”することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。
キーワード:測定誤差/情報学/検索システム/産学連携/光エネルギー/温室効果ガス/水素生成/バンド構造/温室効果/太陽/アンモニア/電子移動/光応答/光合成/深海底/水素エネルギー/太陽光/光電気化学/光電流/二酸化炭素還元/電極触媒/水素吸蔵/キャリア/可視光/人工光合成/水分解/絶縁体/カーボンニュートラル/ボトルネック/光照射/都市環境/反応速度/チタン/光触媒/材料設計/酸化チタン/カーボン/その場観察/高効率化/周波数/電解質/電気化学/二酸化炭素/半導体/エネルギー変換/ホウ素/緩和時間/変異株/SPECT/レトロウイルス/肝がん/治療標的/新型コロナウイルス/ウイルス/バイオマーカー
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学生物学総合理工工学農学医歯薬学