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東京都立大学 研究シーズDiscovery Saga
研究分野:化学 に関係する研究一覧:25
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発表日:2026年5月28日 この記事は2026年6月11日号以降に掲載されます。
1
光電極における結晶面選択的な反応メカニズムを解明
― 合理的な光電極設計指針の確立に期待 ―
この記事は2026年6月11日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年5月3日
2
高効率かつ高耐久で円偏光を示す新規発光ラジカルを開発
3Dディスプレイ、バイオイメージング、レーザー応⽤に期待
 赤色から近赤外領域で円偏光発光(CPL)を示すキラル*5な有機小分子(SOMs)は、3Dディスプレイやバイオイメージングなどへの応用が期待され注目されています。しかし、これまでに報告されているCPL材料の発光は青~緑色に集中しており、赤~近赤外領域のCPL材料は多くありません。その主な要因として、広いπ共役系を有するキラル分子の合成が困難であることや、一般には赤~近赤外の発光では理論的に発光が起こりにくく発光効率(PLQY)が低いことが挙げられます。九州大学 先導物質化学研究所のアルブレヒト建准教授、大学院総合理工学府博士課程2年の中村和宏、東京都立大学 石割文崇准教...
キーワード:3Dディスプレイ/対称性/非対称性/閉じ込め/量子情報/異方性/スペクトル/近赤外/分子構造/励起状態/π共役系/円偏光発光/キラリティー/キラル/スチレン/ディスプレイ/ポリスチレン/高分子/量子ビット/円偏光/量子センシング/ACT/光機能/希土類錯体/光デバイス/発光材料/有機EL/光照射/都市環境/希土類/材料設計/スピン/センシング/レーザー/耐久性/電荷移動/微粒子/バイオイメージング/ラジカル/分子設計
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発表日:2026年4月30日
3
フラットバンドが生む世界最大の横磁気熱電伝導率
―磁気秩序下での遍歴フラットバンドを初めて実証―
 東京大学大学院理学系研究科の見波将特任助教(研究当時、現:京都大学大学院工学研究科助教)、Yangming Wang博士課程学生(研究当時)、中村紘人博士課程学生(研究当時)、酒井明人講師と中辻知教授らの研究グループは、同大学大学院有田亮太郎教授(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)、理化学研究所創発物性科学研究センターの大岩陸人基礎科学特別研究員(研究当時、現:北海道大学講師)、東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)の相馬清吾准教授、佐藤宇史教授らと共同で、フェリ磁性体(注 1)GdCo5において、室温で過去最大の横磁気熱電伝導率(注...
キーワード:インターフェース/スーパーコンピュータ/位相幾何学/計算量/結晶格子/カゴメ格子/トポロジカル相/ネルンスト効果/温度勾配/角度分解光電子分光/幾何学/光電子分光/高エネルギー/時間反転対称性/磁気秩序/対称性/熱電効果/反強磁性/反強磁性体/物質科学/閉じ込め/量子化/ガドリニウム/加速器/磁場/超伝導/波動関数/量子化学/トポロジカル/トポロジカル物質/磁気モーメント/磁性体/材料科学/対称性の破れ/電子分光/遷移金属/フェリ磁性体/メモリ/強磁性/熱電素子/量子エレクトロニクス/希土類/強磁性体/磁性材料/電気伝導/電子状態/熱電変換/電気伝導性/コバルト/スピン/スピントロニクス/永久磁石/新エネルギー/第一原理/第一原理計算/半導体/密度汎関数理論/量子力学/干渉効果/結晶構造/ラット
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発表日:2026年4月16日
4
ミュオン触媒核融合を駆動するミュオン分子の直接観測に世界で初めて成功
─ 高分解能X 線分光法を使い理論モデルを実験で実証 ─
 中部大学と東北大学を中心とする国際共同研究グループは、高分解能X 線検出器を用いて、素粒子のミュオンを使う核融合(ミュオン触媒核融合:μCF)の反応率を左右するミュオン分子の共鳴状態を世界で初めて直接観測し、量子力学的な状態ごとの存在比を定量的に決定しました。これまで不明確であった分子生成過程の実像が明らかとなり、長年にわたる理論と実験の不一致を解消しました。ミュオン分子の中では、原子核同士が極めて近距離に閉じ込められることにより、プラズマを用いず常温でも核融合を起こすことができます。本成果は、量子状...
キーワード:人工知能(AI)/カロリメータ/核融合/原子核/高エネルギー/準安定/超伝導体/閉じ込め/J-PARC/ミュオン/加速器/素粒子/同位体/X線分光/スペクトル/検出器/磁場/重水素/太陽/超伝導/半導体検出器/共鳴状態/水素分子/温度センサー/地球環境/電気抵抗/センサー/マイクロ/レーザー/極低温/計測システム/高効率化/水素原子/二酸化炭素/半導体/分解能/量子力学/フュージョン/高分解能/寿命/放射線
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発表日:2026年4月6日
5
超伝導技術が導く高エネルギー分解能X線吸収分光の新展開
――多面的な精密化学種解析: セシウムを例として――
 日本原子力研究開発機構システム計算科学センターの山口瑛子研究副主幹(兼: 東京大学大学院理学系研究科 客員共同研究員)、奥村雅彦研究主幹、立教大学理学研究科の山田真也准教授、理化学研究所仁科加速器科学研究センターの橋本直理研ECL研究チームリーダー(兼: 理研開拓研究所 理研ECL研究チームリーダー)、東京都立大学理学研究科の奥村拓馬准教授、東京大学大学院理学系研究科の高橋嘉夫教授(兼: 同大学アイソトープ総合センター センター長)らによる研究グループは、超伝導転移端検出器(以下、TES)を用いた蛍光X線の高エネルギー分解能測定による分析を行い、セシウム(以下、Cs)のX線吸収スペ...
キーワード:スーパーコンピュータ/人工知能(AI)/蛍光X線分析/X線吸収分光/高エネルギー/SPring-8/加速器/軟X線/非弾性/微量元素/放射光/スペクトル/検出器/超伝導/惑星/惑星科学/発光スペクトル/吸収スペクトル/XANES/触媒化学/選択性/地球環境/セシウム/原子力/第一原理/第一原理計算/分解能/SPECT/アイソトープ/寿命
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発表日:2026年3月13日
6
太陽そっくりの星たちが明かす、太陽系「大移動」の道のり
「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか」。この根源的問いに対し、本研究は、「太陽系の起源」という視点から挑みました。太陽系は46億年前に天の川銀河の中心側で誕生し、その後現在の位置まで1万光年以上もの長距離を移動してきたと考えられています。しかし、この「大移動」が、いつ、どんな仕組みで、起きたのかは長らく明らかになっていませんでした。 東京都立大学の谷口大輔助教と国立天文台の辻本拓司助教を中心とする研究グループは、Gaia衛星[2]が公開した大規模な天体サンプルGSP-Spec[3]を用いて、太陽と非常に似た性質を持つ...
キーワード:サンプルサイズ/画像処理/信号処理/高エネルギー/正則化/スペクトル/衛星/化学組成/銀河/銀河中心/系外惑星/恒星/恒星進化/新星/星形成/太陽/太陽系/超新星/超新星爆発/天体観測/分光器/分子雲/惑星/構造形成/シナリオ/統計解析/SPECT
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発表日:2026年3月5日
7
ダイヤモンド線量計で単位体積あたり最大13,000倍の感度を実証
― 低電圧動作の固体電離箱と発光特性評価により多機能放射線検出材料の基盤を確立 ―
東京都立大学大学院 人間健康科学研究科(眞正浄光教授)、東北大学大学院工学研究科(人見啓太朗教授)および、Orbray株式会社(小山浩司博士、金聖祐博士)らの研究グループは、ヘテロエピタキシャルダイヤモンド(HED)を用いた放射線線量計に関する二つの研究成果を発表しました。 一つは、東京都立大学、Orbray株式会社、東北大学、大阪大学、東北工業大学、QST放射線医学研究所との共同研究により実施された、固体電離箱としての性能評価です。本研究では、4 × 4 × 0.5 mm³の単結晶ダイヤモンド基板にTi/Au電極を形成した固体電離箱(HED-IC:放射線により生成される電荷を直接測...
キーワード:最適化/産学連携/広帯域/スペクトル/検出器/放射線計測/発光スペクトル/アニール/光応答/バンドギャップ/計測技術/エピタキシャル/材料設計/単結晶/トラップ/性能評価/熱伝導/熱伝導率/分解能/光刺激/生体組織/IVR/空間分解能/放射線治療/放射線照射/放射線耐性/放射線
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発表日:2026年2月18日
8
【研究発表】電子の動きで物質に「利き手」を生み出す
―左右の高速制御で創薬・光学技術へ―
 私たちの右手と左手は形が似ていますが、互いに鏡映しの関係にあり、どう頑張っても重なり合いません。このように「右と左の区別がある性質」のことを専門用語で「カイラリティ(カイラル、掌性)[1]と呼びます。これまでこの性質は、物質で「原子の並び方が右と左で違う」ことから生じると考えられてきました。今回の研究では、物質中の電子[2]の動きだけに左右の違いが現れる新しい状態が可能であることを理論的に明らかにし、これを「純電子的カイラリティ」[3]と名付けました。 純電子的カイラリティは、原子の並びそのものは鏡に映しても全く同じ形の左右対称な結晶[4]であるにもかかわらず、内部の電子の動きだ...
キーワード:カイラリティ/原子核/対称性/物質科学/磁場/キラル/不斉合成/強相関/フォノン/光通信/省エネ/アクチノイド/スピン/原子力/量子力学/結晶構造/アミノ酸/創薬/不斉触媒/副作用
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発表日:2026年1月19日
9
【研究発表】細胞の“つかむ力”の違いを利用した、新しい細胞分離技術を開発
―遠心力を使ったシンプルでやさしいセルソーティング―
 弘前大学理工学研究科の大竹真央助教、大阪大学産業科学研究所の阿部岳晃特任助教、兵庫県立大学大学院工学研究科の浮田芳昭教授、東京都立大学システムデザイン研究科の三好洋美教授による共同研究グループは、細胞が基質表面をつかむ力(接着力)を利用した新規細胞分離技術を開発しました。 不均一な細胞集団から標的となる細胞を分離する技術は、生命科学や医療分野において重要な基盤技術です。しかし、従来の細胞分離技術では標的の細胞とそうでない細胞を識別するために蛍光色素などを細胞に付加する必要があります。この工程には化学反応を伴うため、細胞へのダメージが避けられず、細胞の性質変化や品質劣化が課題となって...
キーワード:プログラミング/品質管理/がん研究/システムデザイン/デザイン学/遠心力/光反応/レーザー照射/せん断/システム工学/せん断応力/マイクロ/マイクロ流体/マイクロ流路/レーザー/実証実験/一細胞/生体内/細胞モデル/細胞接着分子/iPS細胞/組織形成/組織修復/多分化能/細胞外基質/がん細胞/がん転移/マイクロ流体デバイス/リプログラミング/幹細胞/蛍光色素/血液/骨芽細胞/再生医療/細胞接着/細胞培養/細胞分離/接着分子/創傷治癒
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発表日:2025年12月11日
10
ヌクレオシドアナログ製剤に対する細胞抵抗性に関わるDNA修復因子群の包括的理解
〜がん治療応用への展開に期待〜
 ヌクレオシドアナログ製剤は、1980年代からエイズなどのウイルス感染症の治療に使用されてきました。ヌクレオシドアナログとは、DNAを構成するヌクレオチドの材料となるヌクレオシドの類似体の総称であり、現在多くの薬品がウイルス治療のみならずがん治療にも使用されています。これらの薬品は、複製中にゲノムDNAに間違えて取り込まれて、複製反応を停止させることでウイルスやがん細胞の増殖を抑えると考えられています。一方、健全な患者細胞のゲノムにも影響がでるため副作用を伴うことが予測され、これらの薬品の作用機構の理解に基づく薬理作用の評価が必要とされています。しかし、これらヌクレオシドアナログ製剤によるD...
キーワード:プロファイル/シナジー/パートナーシップ/化学物質/ゲノムDNA/変異体/固形腫瘍/抵抗性/エイズ/ゲノム情報/DNA修復/DNA損傷応答/ウイルス感染症/細胞毒性/卵巣/膵臓/前立腺がん/大腸/分子機構/卵巣がん/DNA損傷/DNA複製/がん細胞/がん治療/ヌクレオシド/血液/抗ウイルス薬/細胞死/細胞増殖/大腸がん/白血病/副作用/臨床試験/膵臓がん/ウイルス/ゲノム/遺伝子/遺伝子変異/感染症/個別化医療/抗がん剤/新型コロナウイルス感染症/乳がん/網羅的解析/薬剤耐性
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発表日:2025年11月15日
11
ポリエステルを化学原料に完全変換可能な高性能鉄触媒の開発
~安価で製造も容易、資源循環型社会の基盤技術に~
ペットボトルや衣料廃棄物などのプラスチックごみ問題を解決する革新的な科学技術が切望されている。アルコールと混合・加熱するだけで、ポリエステルを高純度の化学原料にほぼ100パーセント変換可能で、かつ、安価で入手容易な高性能鉄触媒を開発した。プラスチックごみから化学原料・高付加価値品への化学変換など、資源循環型社会の実現に向けた科学技術の発展に寄与する有用な基盤技術となる。 JST 戦略的創造研究推進事業 CRESTにおいて、東京都立大学大学院理学研究科の野村 琴広教授らの研究グループは、PET(ポリエチレンテレフタレート)注1)な...
キーワード:化学物質/循環型社会/アルカリ金属/アミド/エステル/ポリエステル/ポリエチレンテレフタレート/鉄触媒/材料科学/アミン/カルボン酸/ケミカルリサイクル/ポリエチレン/プラスチック/ポリマー/リサイクル/環境負荷/資源循環/添加剤/廃棄物/機能材料/エチレン/メタノール/ポリウレタン/アルコール
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発表日:2025年11月11日
12
高安定・高伝導を両立!イオンネットワークで描く次世代電池材料の原理
全固体電池などの次世代エネルギー貯蔵技術では、安全性と高性能を両立する固体電解質材料の開発が求められています。従来、固体中のイオン伝導性を高めるためには、構造をゆるめてイオンを動きやすくする必要がありましたが、その結果として材料の安定性が低下するという根本的な問題がありました。 東京都立大学大学院理学研究科の栗田玲教授、石川陸矢(博士後期課程)、鳥取大学の高江恭平准教授らの研究グループは、原子がランダムに分布したランダム置換結晶に注目し、その中でリチウムイオンがどのように動くのかを分子動力学シミュレーションによって解析しました。その結果、リチウムイオン濃度がある臨界値(...
キーワード:最適化/地球科学/分子動力学シミュレーション/臨界点/エントロピー/電気伝導度/耐熱性/トレードオフ/材料科学/イオン結晶/リチウムイオン電池/全固体電池/エネルギー貯蔵/キャリア/イオン伝導/固体電解質/材料設計/電気伝導/電池/導電率/光学特性/電気伝導性/シミュレーション/ネットワーク構造/パーコレーション/リチウム/結晶方位/電解質/動力学/導電性/半導体/分子動力学/結晶構造/協調運動
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発表日:2025年10月16日
13
アルツハイマー病の鍵を握る“可逆的な前駆体”を発見
― タウ凝集予防の新たな標的 ―
 アルツハイマー病は、脳内でタウタンパク質が異常に凝集して線維をつくり、神経細胞を破壊することで発症することが知られています。しかし、このタウタンパク質の凝集がどのように始まるのか、特に初期段階のしくみはこれまで十分に解明されていませんでした。東京都立大学大学院理学研究科の高橋知未(博士後期課程)・栗田玲教授の研究グループは、東京都医学総合研究所・野中隆認知症研究プロジェクトリーダー、東京大学大学院薬学系研究科・富田泰輔教授らとの共同研究により、タウタンパク質が線維化する前に数十nmの大きさを持つ巨大な「前駆体クラスター」を形成することを明らかにしました。このクラスタ...
キーワード:物性物理/内部構造/高分子/天然変性タンパク質/小角散乱/前駆体/X線小角散乱/結晶化/アミロイドβ/結晶構造/老人斑/TDP-43/タウタンパク質/ナトリウム/病理/日常生活/微小管/アミロイド/アルツハイマー病/パーキンソン病/神経細胞/神経変性/神経変性疾患/立体構造/線維化/認知機能/認知症
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発表日:2025年10月13日
14
北川 進 先生のノーベル化学賞受賞について(学長メッセージ)
京都大学理事・副学長、高等研究院特別教授の北川 進 先生が2025年のノーベル化学賞を受賞されましたこと、心よりお慶び申し上げます。北川先生は1992年から1998年まで本学の前身である旧東京都立大学に教授として在職され、今回の受賞対象となった成果の礎となる多孔性配位高分子の研究に取り組まれておりました。本学においても、北川先生のご受賞を励みとして、各研究者がそれぞれの研究分野で一層の研鑽を積むとともに、先生に続くような優秀な研究者の育成に努める所存です。改めまして、北川先生のご受賞に心より敬意を表するとともに、今後ますますのご活躍を祈念いたします。 ...
キーワード:高分子/多孔性配位高分子/配位高分子
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発表日:2025年9月24日
15
機能性ナノファイバーフレームワークからなる高伝導性・高耐久性複合電解質超薄膜の開発を開始
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)より、航続距離・稼働時間の長さや搭載性・重量等の観点から燃料電池適用の期待が大きい大型・商用モビリティ(HDV:Heavy Duty Vehicle)をターゲットとした、2035年頃に達成すべき燃料電池ロードマップが新たに設定された(2025年3月)。この目標を達成するためNEDOは「水素用拡大に向けた共通基盤強化のための研究開発事業(※1)」の公募を行い(契約事業期間2025-2027年度(事業全体2025-2029年度))、東京都立大学が本事業の委託先として以下のとおり採択された(2025年5月30日決定)。...
キーワード:フレームワーク/機械学習/最適化/人工知能(AI)/超薄膜/データ解析/プロトン伝導/高分子電解質/高分子膜/高分子/ファイバー/マテリアルズ・インフォマティクス/都市環境/ナノファイバー/材料設計/電解質膜/電池/燃料電池/ナノメートル/フッ素/モビリティ/ロボット/高分子材料/自動化/自動車/新エネルギー/水素製造/性能評価/耐久性/添加剤/電解質/インフォマティクス/機能性/プロトン/ラジカル
他の関係分野:情報学数物系科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
16
【研究発表】コロイドの集まり方を決める“普遍的ルール”を発見
― 機能性材料設計に向けた新たな指針 ―
接着剤や塗料、さらにはスマートフォンや自動車部品に使われる高機能材料の多くは、高分子(反応性成分)とコロイド粒子から構成され、液体の状態から「硬化」と呼ばれる架橋反応を経て固体になります。このとき、材料の性能を左右する大きな要因が「コロイド粒子」の配置やかたまり具合(構造)です。これまで、硬化中にコロイドがどのように集まるのかははっきりわかっておらず、設計は経験に頼らざるを得ませんでした。 東京都立大学の古田祐二朗(研究当時:博士課程、現在:東京大学)・栗田玲教授の研究グループは、数値シミュレーションを用いて、コロイドが集まる条件やその機構を調べました。その結果、コロイドの...
キーワード:相関関数/数値シミュレーション/フィルム/高分子/コンポジット/ナノコンポジット/持続可能/コロイド粒子/持続可能な開発/材料設計/コーティング/コロイド/シミュレーション/ナノサイズ/マイクロ/環境負荷/機能性材料/自動車/耐久性/導電性/機能材料/機能性/ナノテクノロジー/官能基/構造変化/ウイルス/スマートフォン/生体材料
他の関係分野:数物系科学工学農学医歯薬学
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発表日:2025年8月21日
17
世界初!コムギとトウモロコシの雑種植物の創生
コムギとトウモロコシは世界の主要作物ですが、異なる亜科に属していることから交雑することができず、それらが持つ優良遺伝資源を相互に利用することは出来ませんでした。 東京都立大学大学院理学研究科の恩田伸乃佳(大学院生)、佐藤綾研究員、Nowroz Farzana(大学院生)、岡本龍史教授、インドネシア大学のTety Maryenti助教(当時東京都立大学大学院生)、カラバ大学のOffiong Ukpong Edet准教授(当時鳥取大学乾燥地研究センター研究員)、鳥取大学国際乾燥地研究教育機構/乾燥地研究センター/染色体工学研究センターの石井孝佳准教授、および神戸大学大学院農学研究科の妻鹿...
キーワード:環境変化/人口増加/気候変動/ゲノムDNA/卵細胞/オルガネラ/塩基配列/光合成/生殖/ミトコンドリアDNA/核ゲノム/カルボン酸/センサー/二酸化炭素/CO2固定/プラスチド/ミトコンドリアゲノム/ゲノム配列/トウモロコシ/リン酸/病原菌/乾燥耐性/イネ/精細胞/バイオマス/遺伝資源/有性生殖/FISH/受精/受精卵/染色体/ゲノム解析/発展途上国/in vitro/PCR/プローブ/ミトコンドリア/ラット/蛍光顕微鏡/ゲノム/ストレス/遺伝子/食生活
他の関係分野:複合領域環境学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8月9日
18
【研究発表】日常動作や持久的活動に重要な「遅筋」培養筋肉の作製に成功
~筋肉の衰えを予防する筋機能の改善法開発に新展開~
・従来法では遅筋の特性を持つ培養筋肉を作製できず、筋機能改善法開発の妨げに・体内の筋肉の柔らかさと線維形状を模倣できるゲル材料の上で、遅筋の特性を持つ培養筋肉の作製に成功・筋肉の衰え(フレイル)を予防する薬剤や治療法の研究開発を加速し、健康長寿社会の実現に貢献 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長 小安重夫、以下「QST」)高崎量子技術基盤研究所先端機能材料研究部の濱口裕貴 博士研究員、大山智子 上席研究員、大山廣太郎 主幹研究員、田口光正 プロジェクトリーダー、東京都立大学(学長 大橋隆哉)人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域の眞鍋康子 ...
キーワード:最適化/移植医療/ヘルスプロモーション/産学連携/水溶液/分子構造/ACT/バイオデバイス/生体模倣/技術移転/プラスチック/マイクロ/熱処理/生体内/実験動物/機能材料/機能性/機能性食品/食品成分/筋骨格/スポーツ/運動機能/筋線維/筋肉/骨格筋/寿命/医工連携/医療費/コラーゲン/マウス/ラジカル/再生医療/フレイル/遺伝子/健康寿命/健康長寿/生活の質/放射線/老化
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発表日:2025年7月24日
19
「トポロジー」と「対称性の破れ」の交差点
――鉄系超伝導体における新たな量子状態の発見――
 東京大学大学院新領域創成科学研究科の六本木雅生大学院生 (研究当時/現在:理化学研究所研究員)、石原滉大助教、橋本顕一郎准教授、芝内孝禎教授、同大学低温科学研究センターの藤井武則助教、東京都立大学大学院理学研究科の水口佳一准教授、山下愛智助教、東北大学大学院理学研究科の水上雄太准教授、弘前大学大学院理工学研究科の渡辺孝夫教授(研究当時)らのグループは、コロンビア大学、ブリティッシュコロンビア大学、マクマスター大学などの研究グループと共同で、鉄系超伝導体FeSe1-xTexの一部組成において時間反転対称性が破れた新奇な超伝導 (注1、図1) 状態が...
キーワード:コンピューティング/量子計算/トポロジー/トポロジカル絶縁体/トポロジカル相/トポロジカル超伝導/マヨラナ粒子/幾何学/時間反転対称性/準粒子/対称性/超伝導体/鉄系超伝導/鉄系超伝導体/反強磁性/表面状態/表面電子状態/物性物理/量子コンピュータ/量子化/量子情報/ミュオン/素粒子/磁場/超伝導/液晶/量子ビット/トポロジカル/トポロジカル物質/量子液晶/対称性の破れ/スピン緩和/強磁性/絶縁体/量子コンピューティング/単結晶/電気抵抗/電子構造/電子状態/スピン/スピントロニクス/微細構造
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発表日:2025年7月20日
20
【研究発表】ヌクレオシド類似体アロブジンに対する細胞抵抗に必要な新規機構の解明
〜がん治療応用への展開に期待〜
 ヌクレオシド類似体は1980年代からHIVなどのウィルス感染症の治療に使用されてきた。アロブジンはフッ素を構造中に持つチミジン類似体の一つであり、かつてHIV治療薬としての治験が進められていたが、その細胞毒性の高さから2相の臨床試験で中止されている。現在、PET検査にその18F標識化合物がトレーサーとして使用されている。この薬品は、複製中にウイルスゲノムに取り込まれて、その複製反応を停止させることでウイルスの増殖を抑えると考えられている。しかし、宿主となるヒト細胞がどのような機構でアロブジンの毒性に抵抗するのか不明のままであった。今回、東京都立大学大学院理学研究科化学...
キーワード:シナジー/化学物質/ゲノムDNA/フッ素/新生鎖/変異体/固形腫瘍/トレーサ/抵抗性/DNA修復/ウイルス感染症/細胞毒性/卵巣/膵臓/前立腺がん/分子機構/卵巣がん/DNA損傷/DNA複製/HIV/がん細胞/がん治療/ヌクレオシド/医薬品開発/細胞死/細胞増殖/細胞分裂/白血病/臨床試験/膵臓がん/ウイルス/ゲノム/バイオマーカー/遺伝子/遺伝子変異/感染症/抗がん剤/乳がん/放射線
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発表日:2025年6月19日
21
【研究発表】新たな原子系「多価ミュオンイオン」の観測に成功
―宇宙観測検出器が捉えるエキゾチック原子の世界―
 東京都立大学大学院理学研究科 化学専攻の奥村拓馬 准教授、理化学研究所開拓研究所の東俊行 主任研究員(高エネルギー加速器研究機構量子場計測システム国際拠点特任教授)、同開拓研究所の橋本直 理研ECL研究チームリーダー(仁科加速器科学研究センター理研ECL研究チームリーダー)、高エネルギー加速器研究機構量子場計測システム国際拠点の早川亮大 研究員、同物質構造科学研究所の下村浩一郎 特別教授、自然科学研究機構核融合科学研究所研究部 プラズマ量子プロセスユニットの加藤太治 教授、東北大学大学院理学研究科 化学専攻の木野康志 教授、同研究科天文学専攻の野田博文 准教授、立教大学理学部物理学科の山田...
キーワード:先端技術/特性X線/カロリメータ/核融合/核融合プラズマ/原子核/高エネルギー/精密測定/多価イオン/超伝導体/陽子/量子化/J-PARC/イオン化/ミュオン/加速器/元素分析/素粒子/中性子/X線分光/スペクトル/ニュートリノ/検出器/太陽/超伝導/天文学/分光観測/分光器/波動関数/表面科学/温度センサー/電子状態計算/温度応答性/電気抵抗/電子状態/X線検出器/スピン/センサー/ダイナミクス/マイクロ/計測システム/分解能/量子ビーム/量子力学/寿命/プローブ
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発表日:2025年5月14日
22
【研究発表】航空機の排気中からオニオン状のナノ粒子を発見
―高分解能透過型電子顕微鏡による観察で明らかに―
国立環境研究所、チューリッヒ応用科学大学(スイス)、東京都立大学等の研究チーム(以下「当研究チーム」という。)は、航空機エンジンの排ガス測定を行い、排出粒子の形状や内部構造等を高分解能透過型電子顕微鏡で調べました。その結果、航空機から排出される粒子には、従来からよく知られている煤(すす)粒子のほか、内部構造がオニオン状(玉ねぎのような層状)の粒子や結晶構造をもたない粒子等があることが明らかになりました。また、航空機排出粒子は粒径が10~20 nm程度と極めて小さく、球状の単一粒子の割合が多いことも分かりました。オニオン状粒子の物理化学的な特徴の詳細は分かっていませんが、他の粒子とは大気中や体内...
キーワード:対流圏/環境リスク/温室効果/地球システム/内部構造/物理化学/非晶質/表面反応/健康リスク/地球環境/アモルファス/エンジン/グラフェン/ジェットエンジン/ナノメートル/ナノ材料/ナノ粒子/メンテナンス/航空機/電子顕微鏡/分解能/有機物/花粉/結晶構造/スギ/高分解能/健康影響
他の関係分野:環境学数物系科学工学農学医歯薬学
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発表日:2025年4月12日
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【研究発表】約30年間の謎をついに解明! ブラックホール重力波に潜む共鳴現象を発見
 ブラックホールは外部からの影響を受けると「宇宙の鐘」のように振動し、特定の周波数の重力波[1]を放出します。この振動は準固有振動とよばれ、ブラックホールの性質を探る重要な手がかりとなります。28年前、アインシュタインの一般相対性理論に基づいた数値計算によって、規則的に並ぶ準固有振動のパターンに一つだけ、まるで「不協和音」のようにずれている奇妙なモードがあることが発見されました。しかし、その原因は今日に至るまで不明のままでした。 東京都立大学大学院理学研究科の本橋隼人准教授は、この長年の謎が、実は二つのモードの間で起こる「擬交差[2]」とよばれる現象に起因することを明らかにしました...
キーワード:固有値/スケーリング則/トポロジカル相/ニュートリノ振動/開放量子系/原子核/磁気共鳴/太陽ニュートリノ/対称性/特異点/普遍性/物性物理/量子情報/エネルギースペクトル/スケーリング/レーザー干渉計/干渉計/共鳴散乱/素粒子/地質学/スペクトル/ニュートリノ/ブラックホール/一般相対性理論/恒星/磁場/重力波/重力波天文学/数値計算/素粒子物理/太陽/天文学/惑星/分子構造/トポロジカル/遷移状態/フォトニクス/理論解析/電子状態/ダイナミクス/レーザー/周波数/振動モード/電磁波/量子力学/極限環境/磁気共鳴画像/日常生活/MRI/核磁気共鳴
他の関係分野:数物系科学総合理工工学総合生物医歯薬学
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発表日:2025年3月13日
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【研究発表】複雑なナノスピン構造に由来する物性を予測する 第一原理計算手法を開発
―次世代高速・低消費エネルギーのスピントロニクス素子開発に貢献―
  近年、非共面スピン構造を持つ物質はスピントロニクス研究で重要な位置を占め、有望な次世代材料として大きな期待を集めています。これまで、この分野では実験研究が急速に進む一方で、理論的な解析はまだ簡略化されたモデルに頼っており、物質の個性を反映した実験で得られた経験的なパラメータを使わずに近似的に解く非経験的予測手法の開発が求められていました。しかし一般に非共面スピン構造はサイズが大きく数値シミュレーションに膨大な計算資源が必要であるため、解析が非常に難しくなっていました。 東北大学金属材料研究所の陳曉邑助教(理化学研究所創発物性科学研究センター客員研究員)、東京都立大学大学院理学研究...
キーワード:産学連携/関数空間/トポロジー/幾何学/磁気構造/中性子散乱/ガドリニウム/ホール効果/中性子/電気伝導度/磁場/数値シミュレーション/波動関数/ケイ素/スキルミオン/トポロジカル/磁気モーメント/磁性体/メモリ/超格子/量子デバイス/エネルギー消費/金属間化合物/磁性材料/電気伝導/電子状態/シミュレーション/スピン/スピントロニクス/ナノスケール/ナノメートル/モデリング/金属材料/第一原理/第一原理計算/密度汎関数理論/量子力学/結晶構造/スキル/パラジウム/ラット
他の関係分野: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2月25日
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【研究発表】光電極の反応メカニズムを解明
〜光の強度変化で見えた新たな課題と可能性〜
光電気化学的な水分解は、クリーンな水素を生成する有望な技術ですが、その効率は電子と正孔の再結合1によって大きく制限されています。この課題を克服するためには、電荷の分離と移動の特性を詳細に分析し、再結合のメカニズムを明確にすることが不可欠です
キーワード:測定誤差/情報学/産学連携/光エネルギー/バンド構造/太陽/電子移動/光合成/水素エネルギー/太陽光/光電気化学/光電流/人工光合成/水分解/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/半導体/エネルギー変換/緩和時間/SPECT
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