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東京科学大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東京科学大学における「超音波」 に関係する研究一覧:5
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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
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
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10月13日
2
「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
他の関係分野:情報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5月14日
4
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化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年2月26日
5
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