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研究キーワード:東京科学大学における「機能性」 に関係する研究一覧:34件
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発表日:2025年11月20日
1
固体酸化物薄膜中で単一分子への配線に成功
次世代低消費電力電子素子の開発に期待
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の相場諒大学院生(在籍時)、西野智昭准教授、物質理工学院 材料系の西室碩人大学院生、金子哲准教授らの研究グループは、物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センターの鶴岡徹博士、寺部一弥博士、 産業技術総合研究所のMarius Buerkle(マリウス・ビュルクレ)博士らとともに、固体酸化物中の有機分子に電気的に配線する手法を開発しました。分子素子[用語1]は、分子の機能性を活用した低消費電力素...
キーワード:量子化/テクトニクス/核形成/電気伝導度/非弾性/輸送特性/スペクトル/タンタル/共役分子/芳香族/量子化学/二量体/量子化学計算/機能性分子/高分子/酸化還元反応/導電性高分子/分子デバイス/ポリアセチレン/ラマン/単分子接合/電子輸送/分子素子/有機分子/電子輸送特性/アセチレン/銀イオン/固体酸/有機・無機ハイブリッド/トンネル分光/フレキシブル/単一分子/熱電素子/物性制御/デジタル化/持続可能/省エネ/分光計測/ボトルネック/還元反応/イオン輸送/界面構造/固体電解質/酸化物薄膜/電気抵抗/電気伝導/電池/シミュレーション/トンネル/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/光計測/酸化還元/酸化物/持続可能性/自己修復/省エネルギー/積層構造/低消費電力/電解質/導電性/熱伝導/半導体/量子力学/機能性/炭化水素/層構造/ゆらぎ
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年11月18日
2
光の強さでナノ材料の形を自在に制御
次世代の機能性材料開発へ
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の河野正規教授と和田雄貴助教は、千葉大学 国際高等研究基幹の矢貝史樹教授、自然科学研究機構 生命創成探究センターのクリスチアン・ガンサー特任助教を中心とするパリ=サクレー大学、理化学研究所、名古屋大学の研究チームと共同で、光に反応して形や色が変化する分子「フォトクロミック分子」が自己集合して作られるシート状の構造「二次元ナノシート」に強度を変えて光を照射すると、細いひも状の一次元ナノファイバーや、積み重なった厚い塊である三次元ナノクリスタルなど、全く異なる構造に変化することを発見しました。さらに、この構造変化の様子を、高速原子間力顕微鏡...
キーワード:環境変化/クリスタル/高エネルギー/時間分解/非平衡/非平衡状態/SPring-8/加速器/放射光/機能性分子/高速AFM/自己集合/分子集合体/結晶構造解析/フォトクロミック分子/時間分解能/単結晶構造解析/ファイバー/原子分解能/構造転移/金属有機構造体/可視光/有機材料/ベンゼン/光照射/紫外線/熱力学/ナノシート/ナノファイバー/単結晶/AFM/ダイナミクス/ナノメートル/ナノ材料/機能性材料/結晶成長/原子間力顕微鏡/分解能/生体内/機能性/結晶構造/表面構造/アクチンフィラメント/高速原子間力顕微鏡/空間分解能/高分解能/超分子/微小管/アクチン/アゾベンゼン/イミン/光異性化/構造変化/生体分子/分子集合
他の関係分野:複合領域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11月18日 この記事は2025年12月2日号以降に掲載されます。
3
化学反応を利用して人工細胞膜のダイナミクスを制御
人工生命の創出や生体膜関連疾患治療への応用に期待
この記事は2025年12月2日号以降に掲載されます。
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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。
4
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10月26日
5
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10月13日
6
「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9月8日
7
医薬品など極性分子の構造解析を可能にする新たな結晶スポンジを開発
親水的な細孔環境で配位結合と水素結合を組み合わせた効率的な分子補捉を実現
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の中川智暉大学院生(修士課程)、和田雄貴助教(東京科学大発ベンチャー テクモフ株式会社 ディレクター)、ユーソフ・パベル特任准教授、河野正規教授(テクモフ株式会社 CSO)および慶應義塾大学 薬学部 花屋賢悟 専任講師らの研究チームは、幅広い極性分子の構造解析に利用可能な新たな多孔質材料の金属有機構造体(Metal-Organic Framework: MOF)[用語1]を開発しました。極性分子は医薬品において広...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/分析技術/高エネルギー/水分子/物質科学/X線回折/加速器/放射光/分子構造/機能性分子/超分子化学/配位結合/有機分子/原子分解能/メソポーラス/メソポーラスシリカ/金属有機構造体/ボトルネック/単結晶/コバルト/シリカ/マイクロ/金属イオン/水素原子/多孔質/多孔質材料/電気化学/二酸化炭素/分解能/生物活性/天然物化学/生体内/機能性/構造決定/超分子/アルカロイド/医薬品開発/錯体化学/創薬/代謝物/中分子/薬物代謝
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発表日:2025年9月4日
8
脱細胞化血管の微細構造が細胞機能を誘導することを発見
ヒトiPS細胞由来の血管内皮細胞による人工血管再生のための設計指針を提示
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 生体材料工学研究所の岸田晶夫プロジェクト教授らの研究チームは、ブタなどの動物から採取した血管に「脱細胞化処理」と呼ばれる方法を施し、細胞成分を除去して細胞の足場(細胞外マトリクス[用語1])のみを残した脱細胞化血管[用語2]を作製しました。この脱細胞化血管に、ヒトiPS細胞から作製した血管内面を覆う細胞(内皮細胞)を植え付...
キーワード:オープンアクセス/医療機器/静水圧/高分子/筋細胞/材料設計/システム工学/ポリマー/界面活性剤/機能性材料/微細構造/医工学/再生医工学/生体医工学/配向性/生体内/機能性/ウシ/層構造/生体組織/ウイルス学/平滑筋/APC/differentiation/iPS細胞/血管再生/血管内皮/心筋/人工臓器/動脈瘤/心筋梗塞/心臓/大動脈/スキャフォールド/再生医学/線維芽細胞/前駆細胞/組織工学/脱細胞化/in vitro/コラーゲン/幹細胞/基底膜/血管内皮細胞/再生医療/細胞生物学/細胞接着/人工血管/内皮細胞/平滑筋細胞/ウイルス/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/高齢化/手術/小児/生体材料/創傷治癒
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発表日:2025年8月6日
9
高感度の粘度測定を実現する蛍光色素の設計指針を確立
細胞膜の解析や病態診断への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の田中拓哉大学院生、小西玄一准教授、香港中文大学(深圳)のBen Zhong Tang教授らは、凝集誘起発光色素(AIE色素)の粘度応答性発光を実験と理論の両面から系統的に調査し、従来の分子ローター[用語1]と呼ばれる蛍光粘度センサーよりも高感度な分子の設計指針を確立しました。...
キーワード:最適化/検索システム/化学物質/蛍光寿命/特異点/π電子/分子構造/励起状態/励起状態ダイナミクス/アントラセン/スチルベン/分子運動/アミド/液晶/光化学/高分子/高分子ゲル/生細胞/有機合成化学/ネマチック液晶/温度依存性/体積変化/活性化エネルギー/スピン/センサー/ダイナミクス/ナノ粒子/機能性材料/設計法/機能性/細胞膜/超分子/寿命/アミロイド/スルホン酸/バイオイメージング/蛍光色素/構造変化/合成化学/分子設計/有機合成/誘導体/脂質/生理学/認知症
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発表日:2025年8月5日
10
世界初、大気下でつくる新しいリチウムイオン電池電解質
電池のリサイクル容易化と製造コスト低減に道、循環型社会の基盤創出へ
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の白鳥洋介特任教授と安井伸太郎准教授らの研究チームは、水と非晶質四ホウ酸リチウムによるスライム化反応界面にリチウム塩Li(FSO2)2N(LiFSI)を介在させることで、リチウムイオン伝導経路が内部に3次元的に広がる準固体電解質(3D-SLISE[用語1])の合成に成功しました。3D-SLISEは、機械学習により見出されたやわらかい非晶質(amorphous)四ホウ酸リチ...
キーワード:機械学習/検索システム/産学連携/金属元素/循環型社会/水分子/放射光/分子構造/物理化学/ホウ酸/リチウムイオン二次電池/電気分解/樹脂/リチウムイオン電池/全固体電池/高電圧/蓄電池/電解液/非晶質/誘電体/持続可能/複合化/無機材料/健康リスク/イオン伝導/強誘電体/固体電解質/電池/カーボン/カーボンナノチューブ/コバルト/リサイクル/リチウム/環境負荷/酸化物/電解質/電気化学/二次電池/ナノチューブ/エネルギー変換/機能性/リン酸/環境制御/寿命/オレフィン
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発表日:2025年7月27日
11
官能基化ナノケージの高効率な合成法を開発
機能性有機ホスト材料の開発に向けて
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の小野公輔准教授と笹森史豊大学院生(研究当時)、井澤初音大学院生(博士課程)らの研究チームは、分子を取り込む空間を持つ安定な有機ケージを高効率で合成する手法を開発しました。化学的に安定なフェニレン骨格[用語1]を有するケージ化合物(オリゴフェニレンケージ)は、過酷な状況下(例えば酸性/塩基性条件下)で利用できるホスト材料への応用が期待されます。しかし、従来の合成法では、ケージ骨格を構築する際に、多くの結合を同時に精...
キーワード:検索システム/環境汚染/環境汚染物質/ハロゲン/芳香環/アンモニア/エステル/ボロン酸/超分子化学/反応機構/質量分析/前駆体/テンプレート/ベンゼン/ナノメートル/ホウ素/機能性/炭化水素/組織化/超分子/カップリング/官能基
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月24日
12
熱伝導率が極めて高い液晶性ポリイミドの合成に成功
機械学習による効率的な分子設計で高機能材料開発を変革
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の早川晃鏡教授、森川淳子教授(兼:同大学 総合研究院 自律システム材料学研究センター)、前田颯博士後期課程学生(研究当時)、中川栞修士課程学生(研究当時)、情報・システム研究機構 統計数理研究所の吉田亮教授、ウ・ステファン准教授らの研究グループは、機械学習を活用した分子設計手法により、高熱伝導性を有する...
キーワード:センサーアレイ/データ駆動/自律システム/機械学習/人工知能(AI)/検索システム/X線回折/相転移/放射光/近赤外/分子構造/円偏光発光/自己組織/ポリイミド/液晶/機能性高分子/広角X線回折/高分子/高分子合成/高分子物性/耐熱性/円偏光/材料科学/材料データベース/熱物性/温度センサー/絶縁材料/電子デバイス/半導体デバイス/分子配列/マネジメント/秩序構造/誘電特性/材料設計/熱拡散/熱拡散率/シミュレーション/シリコン/スピン/センサー/ポリマー/レーザー/高分子材料/自動化/自動車/動力学/熱伝導/熱伝導率/半導体/分子シミュレーション/分子動力学/分子動力学法/インフォマティクス/配向性/機能材料/機能性/結晶構造/組織化/高次構造/分子設計
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発表日:2025年7月23日
13
曲げ剛性解析の数理的アプローチの開拓
回位を有するグラフェンシートの材料特性を高精度で評価
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の雷霄雯(ライ・ショウブン)准教授、國廣侑志修士課程学生(研究当時)、藤居俊之教授の研究チームおよび名古屋大学 大学院工学研究科の畝山多加志准教授は、...
キーワード:検索システム/産学連携/定量的評価/結晶格子/微分幾何/微分幾何学/平均曲率/ガウス曲率/ソフトマター/ソフトマター物理/幾何学/非線形/分子動力学シミュレーション/材料科学/双極子/材料特性/熱力学/評価手法/材料設計/カーボン/カーボンナノチューブ/グラフェン/シミュレーション/ナノスケール/ナノ材料/ハイブリッド構造/ひずみ/解析モデル/界面活性剤/格子欠陥/境界条件/炭素材料/動力学/熱伝導/非線形性/複合材/複合材料/分子動力学/ナノチューブ/機能性/構造変化/生体膜/脂質
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月20日
14
[2.2]パラシクロファンの剛直性を利用したヒンジ型超分子メカノフォア
力の変化をシャープに可視化
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の相良剛光准教授、スイスのフリブール大学Adolphe Merkle InstituteのChristoph Weder(クリストフ・ウェダー)教授らの研究グループは[2.2]パラシクロファン[用語1]を巧みに利用した、力を可視化する新しい分子ツールを開発しました。力を加えると色の変化などの応答を示す分子骨格は...
キーワード:自律システム/検索システム/近接効果/物質科学/スペクトル/分子構造/励起状態/エラストマー/二量体/シクロファン/フィルム/ロタキサン/蛍光スペクトル/光機能/触媒作用/可視光/発光材料/有機材料/ベンゼン/ひずみ/ポリマー/光プローブ/分子デザイン/エチレン/機能性/ポリウレタン/超分子/プローブ/蛍光プローブ
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月1日
15
ワインの“渋み”成分を活用し、がん細胞内に抗体を届ける新しい治療法を開発
ポリフェノールを使ったナノマシンが抗体医薬のポテンシャルを引き出す
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の本田雄士助教、原口陽菜修士課程学生(当時)、同 西山伸宏教授らの研究チームは、公益財団法人川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)と共同で、ワイン成分であるポリフェノールを活用して、...
キーワード:最適化/毒性評価/検索システム/不確実性/産学連携/閉じ込め/データ解析/環状高分子/金ナノ粒子/高分子/エンドソーム/細胞内小器官/浸透圧/タンパク質複合体/配位結合/ポリエチレン/生体適合性/ポストコロナ/高齢社会/地域資源/ナノ粒子/金属イオン/親水性/分子デザイン/ポリエチレングリコール(PEG)/遺伝子改変/疎水性相互作用/エチレン/機能性/ポリフェノール/制度設計/フェノール/組織化学/プロトン/免疫系/薬剤送達システム/細胞膜/p53/PD-L1/ナノマシン/細胞毒性/治療標的/組織化/分子機能/臨床応用/モデルマウス/DDS/HER2/イミン/カチオン/がん細胞/がん治療/マウス/ラット/リソソーム/遺伝子治療/抗原/抗腫瘍効果/抗体医薬/細胞内輸送/自己免疫/自己免疫疾患/神経変性/神経変性疾患/生体分子/副作用/臨床試験/コンピテンシー/レジリエント/異分野融合/遺伝子/医療・福祉/看護/健康長寿/個別化医療
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発表日:2025年6月30日
16
クリック反応を使った自在な高分子合成手法の開発に成功
従来の高分子合成手法の常識を覆す、機能性材料開発技術
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の佐藤浩太郎教授と名古屋大学の上垣外正己教授らの研究チームは、クリック反応[用語1]に基づく新たな高分子合成法「制御/リビングクリック重合」の開発に成功しました。本手法では...
キーワード:検索システム/相分離/分子構造/共重合体/自己組織/クリック反応/トリアゾール/ブロック共重合体/ミクロ相分離/リビング重合/環化付加反応/共重合/高分子/高分子合成/保護基/光応答/ナノ構造材料/質量分析/ソフトマテリアル/材料科学/反応制御/生分解/ナノ構造体/可視光/材料設計/ナノ構造/ネットワーク構造/ポリマー/機能性材料/構造制御/高分子材料/機能材料/生分解性/機能性/組織化/アルキン/官能基/高次構造/刺激応答性/重合反応/付加反応/生体材料
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発表日:2025年6月26日
17
iPS細胞からヒト肝臓の類洞血管を再構築
凝固因子分泌能を高めたオルガノイドの創出により、血友病の出血症状を改
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 ヒト生物学ユニットの佐伯憲和特任講師、武部貴則教授(大阪大学 大学院医学系研究科/ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe)兼任)らを中心とした研究チームは、...
キーワード:プロトコル/人工知能(AI)/毒性評価/自己組織/ゲノミクス/気液界面/ロボット/微細構造/インフォマティクス/一細胞/一細胞/血流/機能性/遺伝構造/細胞運命/細胞間コミュニケーション/病原体/肝線維化/肝炎/血管生物学/iPS細胞/肝がん/肝疾患/肝不全/橋渡し研究/血管内皮/組織化/胆管/内胚葉/発がん機構/mRNA/外傷/胎児/動態解析/オルガノイド/モデルマウス/間葉系細胞/血管形成/再生医学/歯学/成長因子/前駆細胞/組織再生/発がん/病態解明/RNA/スクリーニング/マウス/遺伝子治療/幹細胞/肝細胞/肝障害/血液/血管内皮細胞/再生医療/細胞核/細胞生物学/細胞分化/創薬/多能性幹細胞/代謝酵素/内皮細胞/内分泌/分化誘導/免疫応答/立体構造/ゲノム/コミュニケーション/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/加齢/血圧/個別化医療/疾患モデル
他の関係分野:情報学複合領域化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年6月23日
18
“エントロピー効果”により新規強誘電体窒化物を発見
低消費電力メモリや圧電センサ等への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo、旧東京工業大学) 物質理工学院 材料系の大田怜佳氏(当時修士課程2年)、岡本一輝助教、舟窪浩教授、東ソー株式会社の召田雅実氏らは、窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)を合金化することによって、従来よりスカンジウム(Sc)元素を多く結晶に取り混んだ膜が作製可能なことを世界で初めて見出しました。さらに、スカンジウム(Sc)を多く含むことによって、メモリ動作の低電圧化・劇的な低消費電力化が実現できることを発見しました。青色LEDで使用されている窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)は、結晶のプラスとマイ...
キーワード:低消費電力化/モノのインターネット(IoT)/検索システム/結晶格子/電気分極/誘電性/エントロピー/ノイズ/高周波/圧電性/トンネル電流/強誘電性/磁性体/元素戦略/GaN/メモリ/強誘電体薄膜/高電圧/絶縁体/窒化ガリウム/電気光学効果/誘電体/誘電率/ICカード/発光ダイオード(LED)/誘電特性/サイズ効果/圧電体/強誘電体/酸化ハフニウム/単結晶/窒化物/不揮発性メモリ/アルミニウム/スパッタリング/センサー/トンネル/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/ひずみ/高効率化/酸化物/耐久性/窒化アルミニウム/低消費電力/熱処理/半導体/機能性/結晶構造/構造変化/スマートフォン
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発表日:2025年6月20日
19
標的細胞を見分ける“スマートカプセル”:無細胞で抗体を固定化したリポソーム開発
薬剤送達や遺伝子治療への応用が期待される細胞を使わないプラットフォーム
東京科学大学 総合研究院 細胞制御工学研究センターの丹羽達也助教と国立研究開発法人 海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門の車兪澈主任研究員、ジーンフロンティア株式会社の研究グループは、試験管内で合成した抗体タンパク質を脂質修飾し、脂質ナノカプセル(リポソーム)の表面に固定化する技術を開発しました(図1)。この方法は培養細胞などを使用しないため、これまでの技術では通常数週間から数ヵ月間かかっていた工程をわずか2日間で完了することができます。また抗体だけではなく、原理上全ての水溶性タンパク質をリポソームの表面に結合させることができます。この方法で低分子抗体(VHH抗体)を合成してリポソーム上に固...
キーワード:検索システム/技術戦略/海洋/海洋科学/アミド/機能性分子/タンパク質合成/遺伝情報/材料科学/タンパク質デザイン/キャリア/電気泳動/センサー/トンネル/ナノサイズ/バイオセンサー/制御工学/膜構造/タンパク質合成系/新生鎖/無細胞タンパク質合成系/ナノカプセル/リボソーム/機能性/脂質膜/アミノ酸配列/アルギニン/mRNA/大腸/HER2/siRNA/アミノ酸/アミロイド/がん細胞/がん治療/スクリーニング/バイオ医薬品/プロテアーゼ/ラット/リン脂質/遺伝子治療/抗原/合成生物学/細胞培養/創薬/大腸菌/培養細胞/ワクチン/遺伝子/遺伝子発現/抗がん剤/抗体/脂質/乳がん
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発表日:2025年6月12日
20
漬物由来の乳酸菌が持つ「免疫機能を調節する力」を解明
機能性食品等への応用が期待されるLactiplantibacillus属の比較ゲノム解析で明らかに
東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系の山田拓司准教授と劉伊婷博士課程学生らは、日本の漬物から分離された乳酸菌[用語1]であるLactiplantibacillus plantarumおよびLactiplantibacillus pentosusの免疫機能を調節する能力の違いに注目し、比較ゲノム解析[用語2]を行いました。その結果、Lactiplantibacillu...
キーワード:深層学習/人工知能(AI)/検索システム/がん研究/免疫機能/遺伝情報/生存戦略/比較ゲノム解析/候補遺伝子/ペプチドグリカン/免疫調節/腸内フローラ/機能性/機能性食品/発酵/ゲノム配列/リン酸/プロバイオティクス/リンパ腫/細胞壁/病原性/生物資源/比較ゲノム/微生物/ELISA/メタゲノム解析/炎症反応/ゲノム解析/メタゲノム/大腸/腸内環境/がん化/発がん/T細胞/共培養/抗菌薬/大腸がん/白血病/免疫応答/免疫細胞/アレルギー/ゲノム/メタボローム/メタボローム解析/遺伝子/細菌/細菌叢/早期発見/腸内細菌/腸内細菌叢
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発表日:2025年6月2日
21
光を使って高分子を高付加価値化する手法を開発
機能性ホスホン酸エステルの導入に成功
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の稲木信介教授、玉野智大大学院生(当時)と京都大学 大学院工学研究科 材料化学専攻の大宮寛久教授らの研究チームは、高分子に可視光を照射することにより高分子に機能性部位を導入し、高付加価値な高分子に変換する手法を開発しました。プラスチックに代表される高分子化合物は分子変換することで、その性質を大きく変えることができます。近年、可視光の照射という穏和な条件で駆動する...
キーワード:最適化/検索システム/分子構造/芳香族/共重合体/アニオン/エステル/スチレン/ポリスチレン/機能性高分子/共重合/金属錯体/高分子/高分子化学/触媒反応/有機合成化学/遷移金属錯体/ファイバー/リチウムイオン電池/遷移金属/前駆体/電気化学反応/可視光/光励起/電子デバイス/光照射/温度応答性/電池/プラスチック/ポリマー/リチウム/酸化還元/水素化/添加剤/電気化学/二酸化炭素/極限環境/有機電気化学/機能性/リン酸/TEMPO/カチオン/ラジカル/官能基/合成化学/分子変換/有機合成
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発表日:2025年5月30日
22
電場による磁化反転の新たな経路を発見
素子設計の自由度拡張、低消費電力メモリ素子の実現へ弾み
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の伊藤拓真大学院生(研究当時)、同 総合研究院 フロンティア材料研究所の重松圭助教、Hena DAS(ヘナ・ダス)特任准教授(神奈川県立産業技術総合研究所 常勤研究員)、東正樹教授らの研究チームは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点において、神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)と共同で、マルチ...
キーワード:自律システム/AI/情報通信/検索システム/エネルギー消費量/産学連携/ビスマス/マルチフェロイック/幾何学/強相関電子/強相関電子系/交差相関/準粒子/電気分極/負熱膨張/誘電性/超高圧/プローブ顕微鏡/強相関/強誘電性/材料科学/高圧合成/ペロブスカイト/メモリ/メモリ素子/強磁性/磁化反転/電子デバイス/非晶質/微細化/分極反転/エネルギー消費/ドメイン構造/固体化学/単結晶/電気伝導/電子状態/電池/コバルト/スピン/センサー/データ処理/マイクロ/金属イオン/金属酸化物/酸化物/第一原理/第一原理計算/低消費電力/添加剤/電荷移動/熱膨張/半導体/微細加工/量子力学/マイクロファブリケーション/微細加工技術/機能性/結晶構造/きのこ/プローブ
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発表日:2025年5月28日
23
強磁性半導体の世界最高のキュリー温度を実現
スピン機能半導体デバイスの実現へ前進
東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系のファム・ナムハイ教授、江尻航汰大学院生、高林健太大学院生(研究当時)と東京大学大学院工学系研究科 電気系工学専攻の田中雅明教授の研究チームは、強磁性半導体 (Ga,Fe) Sbにおける世界最高のキュリー温度 530 K(257℃)を達成しました。強磁性半導体は半導体と磁性体の両方の特徴を有する材料で、半導体デバイスと磁性デバイスの機能性を融合するスピン機能半導体デバイスの実現に寄与すると期待されています。強磁性半導体は半導体材料に磁性元素を添加することによって、磁性を発現させることができます。従来研究さ...
キーワード:検索システム/結晶格子/トポロジカル絶縁体/バンド構造/磁気抵抗/電子線回折/円二色性/波動関数/ナノ電子デバイス/トポロジカル/円偏光/強磁性金属/原子層/磁気モーメント/磁気抵抗効果/磁性体/電子線/表面拡散/磁気円二色性/反射率/マンガン/GaSb/III-V族半導体/MRAM/エピタキシャル成長/キャリア/キャリア誘起強磁性/スピンデバイス/スピン注入/スピン流/デバイスプロセス/バッファー層/バンドギャップ/メモリ/強磁性/強磁性半導体/光通信/磁化反転/磁性半導体/絶縁体/電子デバイス/半導体デバイス/半導体材料/エネルギー効率/光照射/エピタキシャル/強磁性体/磁気特性/磁性材料/単結晶/電界効果/不揮発性メモリ/スピン/スピントロニクス/トンネル/結晶成長/集積回路/耐久性/低消費電力/電子顕微鏡/半導体/論理回路/機能材料/カルス/機能性/結晶構造/結晶性
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発表日:2025年5月16日
24
汎用液晶の分子の多様性を拡大する合成中間体の開発
次世代の光学材料への応用に期待
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の下村祥通大学院生・学振特別研究員、小西玄一准教授らは、汎用液晶材料の基本骨格の一つであるビフェニルに環状構造を導入した合成中間体[用語1]を開発し、それを用いて合成した長い棒状の有機π電子系液晶[用語2]が汎用...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/環境汚染/化学物質/環境汚染物質/エントロピー/異方性/相転移/スペクトル/磁場/π電子/分子構造/芳香族/π共役系/スチルベン/ピレン/アミド/エステル/ディスプレイ/フィルム/ポリエステル/液晶/蛍光スペクトル/光化学/光学材料/高分子/高分子ゲル/複屈折/芳香族化合物/有機合成化学/有機半導体/トレードオフ/ネマチック液晶/プロピレン/ベンゼン/光照射/熱力学/単結晶/メタン/機能性材料/設計法/単結晶X線構造解析/半導体/X線構造解析/機能性/細胞膜/超分子/コンフォメーション/蛍光色素/合成化学/分子設計/有機合成/誘導体/脂質/生理学
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発表日:2025年5月12日
25
酸化ストレス応答に着目したデータベース「Localizatome」を開発
8,000種超のタンパク質局在変化を網羅的解析、老化・がんなどの研究や創薬に貢献
東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 システム発生再生医学分野の松島隆英助教および淺原弘嗣教授を中心に、大阪大学、理化学研究所、武蔵野大学、産業総合研究所の研究チームは、酸化ストレス[用語1]に応答して細胞内局在が変化するタンパク質を網羅的...
キーワード:スループット/学習アルゴリズム/アルゴリズム/機械学習/生細胞/ロボット/ハイスループット/機能性/細胞応答/アミノ酸配列/ストレス顆粒/オミクス/蛍光タンパク質/整形外科学/再生医学/歯学/発生学/アミノ酸/オートファジー/スーパーオキシド/ストレス応答/タンパク質分解/プロテオミクス/リウマチ/活性酸素/活性酸素種/構造変化/細胞周期/細胞内局在/細胞分化/細胞分裂/小胞体/小胞体ストレス/創薬/ストレス/バイオマーカー/遺伝子/遺伝子発現/酸化ストレス/分子生物学/網羅的解析/老化
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発表日:2025年5月9日
26
ホウ化水素シートの新機能
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の宮内雅浩教授、山口晃准教授、Andi Mauliana(アンディ・マウリアナ)大学院生(博士後期課程2年)、筑波大学 数理物質系の近藤剛弘教授、高知工科大学 理工学群の藤田武志教授、神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)の砂田香矢乃常勤研究員、小林慶一研究員、永井武上席研究員、石黒斉プロジェクトリーダーらの研究チームは、ホウ化水素シート[用語1]が優れた抗菌・抗ウイルス・抗カビ機能を発揮することを見出しました。...
キーワード:検索システム/温室効果ガス/水素生成/二次元物質/物質科学/温室効果/赤外線/赤外分光/アミド/アンモニア/エステル/光応答/ナノ物質/光機能性材料/二酸化炭素還元/電極触媒/赤外分光法/光機能/走査型電子顕微鏡/加水分解/水素吸蔵/溶液プロセス/キャリア/可視光/水分解/絶縁体/安全・安心/複合化/光照射/ナノシート/光触媒/コーティング/機能性材料/組織制御/電子顕微鏡/二酸化炭素/半導体/ホウ素/黄色ブドウ球菌/機能性/分子細胞生物学/リン酸/変異株/ホスファターゼ/伝染病/酵素活性/微生物/SPECT/細胞毒性/水素ガス/パンデミック/新型コロナウイルス/大腸/アミド結合/インフルエンザ/インフルエンザウイルス/細胞生物学/大腸菌/ウイルス/感染症
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発表日:2025年5月2日
27
正十二面体リンクの球殻分子構造の構築に成功
ウイルスキャプシド状分子の化学合成に期待
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の澤田知久准教授と東京大学の藤田誠卓越教授(兼 分子科学研究所 卓越教授)、お茶の水女子大学の下川航也教授らの研究チームは、ペプチド[用語1]を金属イオンと...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/位相幾何学/結び目理論/多面体/幾何学/幾何構造/結び目/原子核/磁気共鳴/対称性/磁場/分子構造/自己組織/ナノマテリアル/機能性分子/高分子/自己集合/小角X線散乱/超分子化学/反応場/X線結晶構造解析/結晶構造解析/配位結合/有機分子/原子分解能/銀イオン/秩序構造/単結晶/銅イオン/ナノサイズ/ナノメートル/ナノ空間/ナノ構造/金属イオン/周波数/電磁波/分解能/ナノチューブ/構造予測/X線結晶構造/エチレン/機能性/結晶構造/金属タンパク質/組織化/超分子/サッカー/アミノ酸/フラーレン/プロリン/ラット/核磁気共鳴/官能基/生体高分子/配位子/分子設計/立体構造/ウイルス/ゲノム
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発表日:2025年4月7日
28
室温に近い温度でスルフィドからスルホンを選択的に合成
東京科学大学(Science Tokyo)※総合研究院 フロンティア材料研究所の鎌田慶吾教授と和知慶樹特任助教、東北大学 金属材料研究所の熊谷悠教授らの研究チームは、マンガン(Mn)、ストロンチウム(Sr)、ルテニウム(Ru)を組み合わせた...
キーワード:最適化/情報学/検索システム/産学連携/結晶格子/遷移金属酸化物/超伝導体/ストロンチウム/マンガン酸化物/超伝導/芳香族/スルフィド/ロジウム/錯体触媒/鉄触媒/反応機構/磁性体/アルカン/マンガン/貴金属/固体触媒/酸素分子/遷移金属/ペロブスカイト/ペロブスカイト酸化物/金属触媒/選択酸化/選択性/誘電体/カーボンニュートラル/持続可能/イオン伝導/圧電体/環境負荷低減/強誘電体/磁性材料/電子状態/カーボン/トンネル/ナノメートル/ナノ粒子/プラスチック/ポリマー/環境負荷/金属イオン/金属材料/金属酸化物/酸化還元/酸化物/自動車/多孔質/第一原理/第一原理計算/天然ガス/微粒子/機能性/結晶構造/バイオマス/アルコール/パラジウム/ルテニウム/官能基/酸化反応/配位子
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発表日:2025年4月3日
29
ペプチドでできた編み込みナノチューブ構造の合成に成功
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の澤田知久准教授らの研究チームは、タンパク質の材料であるペプチド[用語1]からなる結び目構造[用語2]を合体させた...
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/絡み目/トポロジー/幾何学/結び目/原子核/磁気共鳴/対称性/化学組成/磁場/分子構造/自己組織/キラル/機能性分子/自己集合/超分子化学/X線結晶構造解析/結晶構造解析/配位結合/銀イオン/テンプレート/秩序構造/単結晶/カーボン/カーボンナノチューブ/ナノメートル/ナノ構造/ナノ材料/金属イオン/周波数/設計法/電磁波/分解能/ナノチューブ/X線結晶構造/機能性/結晶構造/分子機械/組織化/超分子/日常生活/アミノ酸/核磁気共鳴/生体分子/分子認識/立体構造
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発表日:2025年3月26日
30
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
31
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
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発表日:2025年3月24日
32
新規ウルツ鉱構造の絶縁体物質の創生に成功
圧電体、強誘電体の材料群を飛躍的に増やす可能性を示唆
東京科学大学(Science Tokyo)※ 物質理工学院 材料系の影山壮太郎大学院生(修士2年)、岡本一輝助教、舟窪浩教授、横田紘子教授、米国のペンシルベニア州立大のVenkatraman Gopalan(ベンカタラマン・ゴパラン)教授、東北大学の平永良臣准教授、上智大学 理工学部の内田寛教授らは、二つの元素が存在する、ウルツ鉱構造窒化物において、圧電性[用語1]や...
キーワード:電気通信/AI/最適化/情報学/人工知能(AI)/情報通信/検索システム/産学連携/金属元素/誘電性/ノイズ/高周波/圧電性/トンネル電流/ラマン/強誘電性/磁性体/GaN/ナノデバイス/パワーデバイス/メモリ/強誘電体薄膜/高電圧/絶縁体/窒化ガリウム/誘電体/エネルギー消費/ICカード/LED/発光ダイオード(LED)/誘電特性/サイズ効果/圧電体/強誘電体/酸化ハフニウム/窒化物/不揮発性メモリ/アルミニウム/シリコン/トンネル/マイクロ/マグネシウム/酸化物/窒化アルミニウム/低消費電力/半導体/エネルギー変換/機能性/結晶構造/日常生活/スマートフォン
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発表日:2025年3月5日
33
ニッケル酸ビスマスの圧力誘起電荷非晶質化を発見
東京科学大学(Science Tokyo)※総合研究院の西久保匠特定助教(神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員)、東正樹教授、国立台湾大学の陳威廷(チェン・ウェイティン)研究員、英国エジンバラ大学のJ. Paul Attfield(ポール・アットフィールド)教授らの研究グループは、Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3という...
キーワード:自律システム/情報学/検索システム/産学連携/X線吸収分光/ビスマス/マルチフェロイック/原子核/酸化物超伝導体/磁気抵抗/超伝導体/電気分極/負熱膨張/誘電性/SPring-8/X線回折/軽元素/相転移/中性子/中性子回折/超高圧/放射光/放射光X線/超伝導/圧電性/結晶構造解析/強誘電性/磁気抵抗効果/クロム/接合界面/高圧合成/前駆体/ペロブスカイト/ペロブスカイト酸化物/メモリ/巨大磁気抵抗効果/強磁性/非晶質/膨張材/イオン伝導/圧電体/巨大磁気抵抗/局所構造/原子配列/固体化学/状態図/電子状態/電池/コバルト/シリコン/スピン/位置決め/金属酸化物/酸化物/低消費電力/添加剤/電荷移動/電磁波/熱膨張/半導体/機能性/結晶構造/ナノテクノロジー/バイオテクノロジー
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年3月3日
34
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
東京科学大学 研究シーズ