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研究キーワード:東京科学大学における「層構造」 に関係する研究一覧:10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10月26日
2
幅広い化学反応に対応するAIフレームワーク「CatDRX」
高性能触媒設計を加速し、持続可能な化学・製薬産業に貢献
東京科学大学(Science Tokyo)情報理工学院 情報工学系の大上雅史准教授、Kengkanna Apakorn(ケンカーンナー・アーパーコーン)大学院生、菊池雄太特任助教と、九州大学 大学院薬学研究院の丹羽節教授は、効率的に触媒設計を可能にする新たな生成AI手法を開発しました(図1)。高性能な...
キーワード:性能予測/生成モデル/グラフニューラルネットワーク/ケモインフォマティクス/タスク/ニューラルネットワーク/フレームワーク/機械学習/情報学/人工知能(AI)/埋め込み/触媒反応/有機合成化学/触媒設計/選択性/持続可能/活性化エネルギー/データ処理/ニューラルネット/マイクロ/自動化/廃棄物/インフォマティクス/生物活性/天然物化学/分子デザイン/層構造/マルチモダリティ/ニューロン/血清/妥当性/反応時間/カップリング/アルブミン/クロスカップリング/環状ペプチド/合成化学/神経回路/創薬/分子変換/有機合成
他の関係分野:情報学数物系科学化学工学総合生物
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発表日:2025年9月4日
3
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
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8月5日
4
超高齢社会における歯科医療の課題をデジタル化で解決—金澤学
デジタル技術を駆使して高品質・高効率な義歯製作の手法を確立
世界で最初に超高齢社会を迎えた日本は、その経験から得た知見や技術を基に、歯科学の分野において世界をリードする存在となっています。そのフロントランナーである高齢者歯科学分野教授の金澤学は、デジタル技術を駆使した義歯の製作方法を確立しました。2023年から東京科学大学病院※で、デジタル化により製作された高品質の全部床義歯(総入れ歯)を提供しており、さらに部分床義歯(部分入れ歯)についても臨床研究を実施しています。金澤らは、この技術を日本全国に広めるため、大学発のベンチャーを起業する準備を進めており、海外へ技術移転して展開することも視野に入れています。また、義歯にとどまら...
キーワード:3Dモデル/3D画像/プログラミング/ワークフロー/最適化/検索システム/核力/惑星/惑星科学/高分子/光合成/エナメル質/樹脂/切削/切削加工/人工光合成/デジタル化/技術移転/高齢社会/光触媒/3Dプリンター/CAM/コンピュータ支援設計(CAD)/プラスチック/工作機械/構造設計/耐久性/技術革新/少子高齢化/さんご/層構造/超高齢社会/スキル/トレーニング/フレイル予防/寿命/要介護/インプラント/歯学/低分子化合物/フレイル/ヘルスケア/医師/健康寿命/高齢化/高齢者/手術/精神疾患/臨床研究
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農学
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発表日:2025年7月28日
5
可視光を利用する光触媒パネルでCO2からギ酸を生成する人工光合成技術を確立
人工光合成の実用化に寄与する開発を推進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の前田和彦教授と三菱電機株式会社らは、可視光を吸収する有機半導体である窒化炭素を用いた人工光合成触媒系を平面状に形成、固定化し、CO2からエネルギー物質であるギ酸[用語1]を生成させることに成功しました。光触媒を用いて太陽光エネルギーを化学物質に変える人工光合成は...
キーワード:自律システム/検索システム/光エネルギー/化学物質/再資源化/再生可能エネルギー/太陽/励起状態/ルテニウム錯体/光エネルギー変換/有機半導体/光合成/太陽光/正極材料/貴金属/可視光/人工光合成/水分解/カーボンニュートラル/物質拡散/チタン/光触媒/酸化チタン/電池/カーボン/CO2還元/ナノ材料/ナノ粒子/ポリマー/レアメタル/金属酸化物/酸化物/耐久性/耐食性/二酸化炭素/二酸化炭素/二次電池/熱膨張/半導体/エネルギー変換/層構造/ルテニウム/酸化反応
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農学
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発表日:2025年6月23日
6
髄鞘形成を促進する新規ECMタンパク質と合成ペプチドを発見
ラミニン-411およびその由来ペプチドA4G47がオリゴデンドロサイトによる髄鞘形成を活性化
東京科学大学(Science Tokyo) 大学院医歯学総合研究科 臨床分析・分子生物学分野の鈴木喜晴准教授らの研究チームは、多発性硬化症に代表される脱髄[用語1]疾患や、加齢による脳機能低下、アルツハイマー型認知症、うつ病などの精神疾患において、主因の一つとして知られる中枢神経系の髄鞘[用語2]機能に着目し、その制御メカニズムの解明を試みています。 本研究では、東京...
キーワード:高分子/ロイシン/神経系/絶縁体/オリゴデンドロサイト前駆細胞/神経活動/CD8/アミノ酸配列/層構造/生体組織/アイソフォーム/アルギニン/活動電位/機能解析/細胞膜/髄鞘/シュワン細胞/ラミニン/神経ネットワーク/中枢神経/末梢神経/中枢神経系/歯学/前駆細胞/多発性硬化症/アポトーシス/アミノ酸/アルツハイマー病/インテグリン/基底膜/細胞外マトリックス/細胞核/細胞骨格/細胞生物学/細胞接着/受容体/神経科学/神経細胞/生体高分子/生体分子/転写因子/脳機能/立体構造/うつ/うつ病/遺伝子/加齢/脂質/精神疾患/認知症/分子生物学
他の関係分野:化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年6月20日
7
超高容量かつ低コストの鉄系全固体フッ化物イオン二次電池正極材料の開発
東京科学大学 理学院 化学系の前田和彦教授、京都大学大学院人間・環境学研究科 山本健太郎特定准教授(現:奈良女子大学研究院工学系准教授)、内本喜晴教授らの研究グループは、量子科学技術研究開発機構、東京大学、兵庫県立大学、トヨタ自動車株式会社と共同で、...
キーワード:自律システム/検索システム/光エネルギー/地球科学/分析技術/再資源化/再生可能エネルギー/X線吸収分光/高エネルギー/高温超伝導体/素励起/多価イオン/超伝導体/銅酸化物/物質科学/SPring-8/X線回折/非弾性/放射光/スペクトル/太陽/超伝導/励起状態/アニオン/光エネルギー変換/反応機構/光合成/太陽光/正極材料/リチウムイオン二次電池/電子励起/イオン伝導体/インターカレーション/貴金属/酸素分子/遷移金属/電気化学反応/分子状酸素/キャリア/ペロブスカイト/可視光/高温超伝導/人工光合成/水分解/選択性/蓄電池/無機材料/体積変化/イオン伝導/光触媒/電池/CO2還元/アルミニウム/コバルト/ナノ材料/ナノ粒子/マグネシウム/リチウム/レアメタル/金属酸化物/酸化物/自動車/耐久性/電解質/電気化学/電気自動車/電磁波/二酸化炭素/二酸化炭素/二次電池/半導体/エネルギー変換/結晶構造/層構造/カチオン
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農学
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発表日:2025年5月12日
8
強誘電体の自発分極による強磁性体の保磁力の変化を確認
次世代低消費電力磁気メモリの構築へ前進
東京科学大学 工学院 呉研特任助教、同 工学院 電気電子系 鬼村和志大学院生、角嶋邦之准教授および住友化学株式会社の小林宏之研究員らの研究チームは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点において、強誘電体[用語1]AlScN と...
キーワード:エッジコンピューティング/プロセッサ/コンピューティング/AI/人工知能(AI)/検索システム/フリップ/磁気光学/磁気抵抗/異方性/磁場/磁気異方性/磁気異方性制御/磁性体/MRAM/カー効果/キャパシタ/キャリア/データストレージ/フリップフロップ/メモリ/強磁性/半導体デバイス/分極反転/誘電体/エネルギー効率/エネルギー消費/材料特性/半導体産業/強磁性体/強誘電体/磁気特性/垂直磁気異方性/窒化物/不揮発性メモリ/アルミニウム/コバルト/スピン/スピントロニクス/トンネル/積層構造/低消費電力/半導体/光学顕微鏡/ホウ素/層構造/寿命
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年4月18日
9
パーフルオロ化合物を捕捉する分子カプセル
100%の効率・選択性とその機構解明
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の加井うらら大学院生(修士課程2年)と同 総合研究院 化学生命科学研究所の吉沢道人教授らは、独自の分子カプセルを活用することで、水中でパーフルオロ化合物[用語1]を高効率かつ高選択的に捕捉することに成功しました。パーフルオロ化合物は一般的な有機化合物と異なり、フッ素原子に由来する特徴的な性質を示すことから、材料や医薬などの分野で注目を集めています。しかし、その分子レベルでの相互作用には未解明な点が多くあります。また、従来の分子カプセ...
キーワード:視覚化/検索システム/水溶液/相補性/量子化/質量分析法/芳香環/芳香族/量子化学/アントラセン/分子カプセル/量子化学計算/キラル/ナノクラスター/ナフタレン/自己集合/超分子化学/分子ワイヤー/分子集合体/芳香族分子/結晶構造解析/ナノグラフェン/分子ワイヤ/質量分析/電極界面/アルカン/新物質/光スイッチ/選択性/誘電率/ベンゼン/界面構造/熱電変換/グラフェン/ナノサイズ/ナノ空間/フッ素/プラスチック/ポリマー/金属イオン/積層構造/ナノカプセル/テルペン/結晶構造/層構造/超分子/ホルモン/性ホルモン/パラジウム/官能基/相互作用解析/分子集合
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総合生物農学
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発表日:2025年2月26日
10
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