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研究キーワード:東京大学における「ポルフィリン」 に関係する研究一覧:3件
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発表日:2026年5月27日
1
葉緑体から核へどう伝わる?
──植物の光合成遺伝子発現におけるヘムの重要性をバクテリアの酵素を用いて実証──
東京大学大学院総合文化研究科の竹野谷美穂子特任助教、三宅敬太助教、増田建教授および奈良女子大学の清水隆之准教授らによる研究グループは、ヘム分子を異なる部位で開裂するバクテリア由来の酵素を用いて、これまで切り分けて議論することが困難であったヘムとヘム代謝物の関連する光シグナルを個別に評価することを可能にしました。 植物にとって光は光合成におけるエネルギーとしてだけでなく、環境情報を得るシグナルとしても重要な環境因子です。光シグナルはフィトクロム と呼ばれる光受容体タンパク質により感知されます。タンパク質を構成するアミノ酸は透明で可視光を吸収できません。そのため、タンパク...
キーワード:トラスト/バクテリア/アブラナ科/細胞内小器官/チラコイド膜/遠赤色光/光合成/光受容/光受容体/生物時計/電子伝達/葉緑体/クロム/可視光/シミュレーション/環境情報/モデル生物/ゲノム配列/フィトクロム/花芽形成/除草剤/変異体/シロイヌナズナ/光形態形成/変異株/形質転換/Pseudomonas/カロテノイド/シグナル伝達系/蛍光タンパク質/酵素反応/緑色蛍光タンパク質(GFP)/ヘムオキシゲナーゼ/大腸/分子機構/PCR/アミノ酸/シグナル分子/ポルフィリン/ミトコンドリア/遺伝子発現制御/共焦点顕微鏡/形態形成/細胞分裂/受容体/代謝物/大腸菌/転写因子/発現制御/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/環境因子/抗体
他の関係分野:情報学数物系科学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年5月21日
2
ウィルスと同サイズの微粒子を捕捉
――ナノファイバー製フィルターと分子性ナノシートの複合化――
エレクトロスピニング法でナノファイバーを積層することにより、数百ナノメートルの細孔を有するナノファイバー製フィルターを作製できる。この数百ナノメートル細孔は、菌やPM2.5などの捕集に対して高い能力を有するということから、N95マスクなどに用いられている。しかし、100ナノメートル程度であるウィルスなどの捕集には過度の積層を必要とし、大きな圧力損失が問題となっている。 東京大学 生産技術研究所の石井 和之 教授、株式会社ナフィアスの渡邊 圭 代表取締役、青山学院大学 理工学部の長谷川 美貴 教授らの研究グループは、数百ナノメートルの細孔を有するナノファイバー製フィル...
キーワード:PM2.5/粒子状物質/水溶液/放射能汚染/クロロフィル/光合成/生産技術/ファイバー/エレクトロスピニング/コロナ禍/複合化/ナノシート/ナノファイバー/界面反応/銅イオン/セシウム/ナノメートル/マイクロ/圧力損失/電子顕微鏡/微粒子/表面張力/放射能/SEM/放射性セシウム/パンデミック/反応時間/ヘモグロビン/ポルフィリン/新型コロナウイルス感染症
他の関係分野:環境学数物系科学生物学工学農学
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発表日:2025年1月8日
3
色素集合材料を用いた光捕集電子スピン超偏極
——量子応用に向けた超偏極電子スピン材料の設計指針を提案——
東京大学大学院理学系研究科の濱地智之大学院生、井上魅紅大学院生、楊井伸浩教授らの研究グループは、九州大学大学院理学研究院の宮田潔志准教授、恩田健教授、神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの婦木正明特命助手、小堀康博教授、京都大学理学研究科の伊藤琢磨特任助教、倉重佑輝准教授らと共同して、光捕集アンテナとして機能する金属錯体骨格(MOF)を用い、電子スピンを効果的に超偏極できることを明らかにしました。...
キーワード:アンテナ/コンピューティング/情報学/量子計算/産学連携/ESR/スピン偏極/蛍光寿命/時間分解/磁気共鳴/量子情報/電子スピン共鳴/スペクトル/磁場/金属錯体/分子集合体/量子ビット/核スピン/量子センシング/固体表面/スピンダイナミクス/光励起/ボトムアップ/動的挙動/量子コンピューティング/材料設計/スピン/センシング/ダイナミクス/マイクロ/分解能/励起子/生体内/TEMPO/高分解能/寿命/MRI/ポルフィリン/ラジカル/核磁気共鳴/高次構造/合成化学/配位子/分子集合/誘導体
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
東京大学 研究シーズ