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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「センシング」 に関係する研究一覧:11
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情報学 情報学複合領域 複合領域環境学 環境学数物系科学 数物系科学化学 化学生物学 生物学総合理工 総合理工工学 工学総合生物 総合生物農学 農学医歯薬学 医歯薬学
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発表日:2025年10月26日
1
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
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8月20日
2
テラヘルツ通信デバイスの機械的チューニング手法を開発
異種機能集積で、モジュール性能と製造歩留まりの向上に寄与
東京科学大学(Science Tokyo総合研究院 未来産業技術研究所 李尚曄助教、進士忠彦教授らの共同研究チームは、マイクロアクチュエータ[用語1]を用いた機械チューニング技術により...
キーワード:導波管/無線通信/3Dモデル/アンテナ/ミリ波/情報通信/検索システム/広帯域/高周波/テラヘルツ/ライダー/樹脂/CMOS/テラヘルツ波/トランジスタ/フレキシブル/レンズ/MEMS/アクチュエータ/インピーダンス/センサー/センシング/マイクロ/マイクロアクチュエータ/周波数/集積回路/電磁波/導電性/非破壊検査
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学
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発表日:2025年7月4日
3
楽天モバイルと東京科学大学、AIと機械学習を活用した人数計測が可能な「5Gセンシング技術」の検証を実施
東京科学大学 環境・社会理工学院 融合理工学系の高田潤一教授、宋航特別研究員、キラティウォラナン ノッポン 特任助教は、楽天モバイル株式会社と、5Gの次の通信規格「Beyond 5G」を見据えて、5Gミリ波のマルチビーム技術や、人工知能・機械学習(AI/ML)を使用し、小売店やイベント会場、スマートシティなどの様々な環境で人数を計測することが可能な「5Gセンシング技術」に関する実証実験を実施しました。これまで、小売店やイベント会場等での人数の計測にはカメラを使用するのが一般的でしたが、「センシング技術」は、映像の代わりにWi-Fi®、...
キーワード:MIMO/エッジコンピューティング/電気通信/アンテナ/コンピューティング/スマートシティ/ブログ/ミリ波/モバイル/AI/プライバシー/機械学習/最適化/人工知能(AI)/検索システム/環境モニタリング/情報収集/センシング/モニタリング/レーザー/環境情報/実証実験/周波数/ラット
他の関係分野:情報学複合領域環境学工学
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発表日:2025年6月10日
4
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化学工学農学
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発表日:2025年5月13日
5
Science Tokyo設立記念シンポジウム「What is Science?—東京科学大学の考える科学とは?」を開催
東京科学大学(Science Tokyo)は4月15日、東京科学大学蔵前会館で、Science Tokyo設立記念シンポジウム「What is Science?—東京科学大学の考える科学とは?」を開催しました。善き未来をビジョンとして掲げ、医学、歯学、理学、工学、情報学、リベラルアーツといった従来の縦割りの研究体制を、分野横断的なアプローチへと大胆に転換する新たな仕組み「Visionary Initiatives(VI:ビジョナリーイニシアティブ)」の導入により、既存の枠組みにとらわれない科学のあり方や、社会とともに価値を創造していく未来像を探る本シンポジウムは、Science Tokyoの挑...
キーワード:自動運転/AI/プロファイル/機械学習/情報学/人工知能(AI)/プレゼンテーション/教育システム/検索システム/先端技術/エネルギー消費量/パートナーシップ/リベラルアーツ/産学官連携/自然災害/地球温暖化/異常気象/衛星/エネルギー消費/持続可能/省エネ/マネジメント/エンジン/システム制御/センシング/デジタルツイン/プラスチック/ロボット/環境問題/廃棄物/ステークホルダー/衛星データ/温暖化/漁業/生物多様性/病理/病理学/大気汚染/医工連携/歯学/ラット/異質性/コミュニケーション/医師/公衆衛生/生活の質/難病
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学工学農学
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発表日:2025年4月24日
6
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
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
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発表日:2025年4月22日
7
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
他の関係分野:情報学複合領域化学工学
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発表日:2025年3月31日
8
東京科学大学とデンソーITLABが共同研究講座を開設
AI・制御技術の融合で、次世代モビリティ基盤技術の創出へ
東京科学大学と株式会社デンソーアイティーラボラトリ(以下、デンソーITLAB)は、革新的なAI・制御技術の融合によるモビリティ基盤創出に向けた連携および共同研究に関する協定を締結し、2025年4月1日に東京科学大学 情報理工学院において「DENSO IT LAB 認識・制御・学習アルゴリズム共同研究講座」を開設します。本共同研究講座では、これまで培ってきた「認識」と「学習」の技術に加え、「制御」技術を融合した分野融合型の共同研究を促進し、次世代モビリティの技術基盤となる自動運転・ロボティクス・工場自動化・循環経済・MaaSなどに有用な認識・制御・学習技術の研究および開発を目指します。...
キーワード:インターフェース/コンピュータビジョン/パターン認識/マルチモーダル/学習アルゴリズム/自動運転/AI/アルゴリズム/ニューラルネットワーク/音声認識/画像認識/機械学習/自然言語/自然言語処理/情報学/情報基盤/信号処理/深層学習/人工知能(AI)/認知科学/価値創造/検索システム/言語処理/産学連携/非線形/量子コンピュータ/マネジメント/システム制御/センシング/ニューラルネット/モビリティ/ロボティクス/確率推論/自動化/自動車/制御理論/知能化/非線形制御
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学
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発表日:2025年3月26日
9
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4日
10
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化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年3月3日
11
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化学生物学工学総合生物農学