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研究キーワード:東京科学大学における「ミセル」 に関係する研究一覧:6件
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発表日:2025年11月11日 この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
1
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
この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年7月27日
2
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
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
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発表日:2025年6月24日
3
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
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
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発表日:2025年3月26日
4
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
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年3月26日
5
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
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年2月26日
6
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化学生物学工学総合生物農学
東京科学大学 研究シーズ