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北陸先端科学技術大学院大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:北陸先端科学技術大学院大学における「ナノテクノロジー」 に関係する研究一覧:6
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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9月25日
1
がん光免疫療法のための多機能性液体金属ナノ複合体の開発に成功!
~乳酸菌と液体金属の革新的融合により、がんの可視化・診断・治療の一体化を実現~
乳酸菌成分と液体金属からなる革新的ナノ複合体の作製に世界で初めて成功マウス移植がんの可視化と治療効果を実証免疫賦活化(活性化)と光熱変換の相乗効果により、近赤外光照射でがんを完全消失優れた生体適合性を確認、新たながん診断・治療技術創出への期待...
キーワード:化学物質/近赤外/物理化学/材料科学/レーザー照射/光熱変換/融点/ナノ複合体/ポリエチレン/生体適合性/赤外光/光照射/金属ナノ粒子/材料設計/ナノ粒子/レーザー/液体金属/超音波/微粒子/エチレン/機能性/インドシアニングリーン/細胞毒性/臨床応用/インジウム/大腸/ナノテクノロジー/線維芽細胞/免疫治療/免疫療法/がん細胞/がん治療/マウス/ミトコンドリア/リン脂質/近赤外光/蛍光色素/血液/抗腫瘍効果/大腸がん/免疫学/疫学/細菌/細菌叢/脂質
他の関係分野:環境学数物系科学化学工学農学
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発表日:2025年9月16日
2
コヒーレントX線により金属材料内部のナノ構造変化を"動画"で観察
─高性能材料開発に繋がる新手法─
 マグネシウム合金は、実用金属の中で最も軽量かつ高強度であるため、自動車や家電製品、航空機などの構造材料として強く期待されています。 東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センターの高澤駿太郎助教(理化学研究所 放射光科学研究...
キーワード:類似度/インテリジェンス/オープンアクセス/フレームワーク/システム開発/空間分布/コヒーレント/原子核/SPring-8/X線回折/ガドリニウム/軟X線/放射光/遠赤外線/検出器/赤外線/ケイ素/高分子/定量評価/遷移金属/レンズ/位相回復/可視光/マグネシウム合金/希土類/電池/オプティカルフロー/その場観察/ダイナミクス/ナノスケール/ナノメートル/ナノ構造/マイクロ/マグネシウム/レアアース/希土類金属/金属材料/光学素子/航空機/高分子材料/時間依存性/自動車/析出物/積層構造/電子ビーム/電子顕微鏡/電磁波/分解能/層構造/SPECT/空間分解能/APC/ナノテクノロジー/イミン/バイオテクノロジー/構造変化
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学工学
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発表日:2025年8月5日
3
糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明
~分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に~
 私たちの体には、病原体から身を守るための免疫システムが備わっています。その中心的な役割を担うのが「免疫グロブリンG(IgG)」注1) と呼ばれる抗体です。IgGは、特定の抗原を認識して結合するだけでなく、Fc受容体や補体といったエフェクター分子との相互作用を通じて、様々な免疫応答を誘導します。本研究では、IgGのFc領域注2) に結合した「糖鎖」の修飾が、IgGの動的な構造変化を制御し、その結果として免疫機能が調節されるメカニズムを、計算科学と実験科学を融合したアプローチで明らかにしました。特に、本研究では、糖鎖修飾による影響が、あたかも私達の体...
キーワード:ネットワーク解析/最適化/免疫機能/産学連携/分子動力学シミュレーション/安定同位体/同位体/分子構造/シミュレーション/スピン/ダイナミクス/動力学/分子動力学/医工学/構造・機能相関/病原体/遺伝子工学/糖鎖修飾/酵素反応/ナノテクノロジー/アミノ酸/コンフォメーション/ラット/抗原/抗体医薬/構造変化/受容体/動的構造/免疫応答/遺伝子/抗体
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
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発表日:2025年3月27日
4
細菌成分をコーティングした酸化グラフェンナノ複合体の創出!
-多機能性を発現可能ながん光免疫療法の実現に向けて-
細菌成分と酸化グラフェンから成るナノ複合体の作製に成功当該ナノ複合体のEPR効果により標的とする腫瘍内に効果的に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、免疫賦活化、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待...
キーワード:産学連携/近赤外/機能性分子/物理化学/光熱変換/ナノ複合体/生体適合性/赤外光/複合化/材料設計/グラフェン/コーティング/ナノ粒子/レーザー/化学工学/黒鉛/炭素材料/超音波/微粒子/親水性/生体内/機能性/インドシアニングリーン/大腸/ナノテクノロジー/免疫治療/免疫療法/アルカロイド/がん治療/マウス/官能基/近赤外光/蛍光色素/血液/大腸がん/抗がん剤/細菌/細菌叢
他の関係分野: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3月21日
5
磁石と光で機能制御可能なナノ粒子の開発に成功!
-高性能がん診断・治療に向けて-
磁性イオン液体とカーボンナノホーンから成る複合体の作製に成功当該ナノ粒子の磁場応答性とEPR効果により標的とする腫瘍内に効果的に集積し、マウスに移植したがんの可視化と、抗がん作用、光熱変換によるがん治療が可能であることを実証当該ナノ粒子と近赤外光を組み合わせた新たながん診断・治療技術の創出に期待...
キーワード:産学連携/化学物質/水溶液/近赤外/磁場/イオン液体/機能性分子/物理化学/レーザー照射/光熱変換/融点/ポリエチレン/生体適合性/赤外光/電解液/複合化/光照射/イオン伝導/材料設計/カーボン/カーボンナノチューブ/ナノ粒子/レーザー/化学工学/磁性流体/炭素材料/超音波/二酸化炭素/微粒子/機能制御/ナノチューブ/エチレン/機能性/インドシアニングリーン/大腸/ナノテクノロジー/がん細胞/がん治療/マウス/リン脂質/近赤外光/蛍光色素/血液/大腸がん/副作用/がん患者/抗がん剤/高齢化/脂質
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学工学総合生物農学
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発表日:2025年3月14日
6
物理法則・計測原理を組み込んだ深層学習による画期的な動的コヒーレントX線回折イメージング解析法の開発に成功
物理法則と計測原理を組み込んだ深層学習による新たな位相回復手法を開発:X線回折像の時間的な連続性を活用し、高精度な試料構造の再構成を実現。これにより、従来の手法では困難だった動的コヒーレントX線回折イメージング(動的CXDI)データからの高精度な動画像の再構成が可能に。ナノスケールの動的構造変化を高精度に可視化:動的CXDIデータを活用し、ナノスケールの試料構造の変化をリアルタイムで解析。マイクロメートルスケール領域におけるナノスケールの構造変化を、従来よりも高い空間・時間分解能で観察・解析を可能に。実証実験の成功:動いている標準試料や水溶液中...
キーワード:データ駆動/教師なし学習/動画像/AI/インテリジェンス/ニューラルネットワーク/画像処理/情報学/深層学習/人工知能(AI)/産学連携/複雑性/コヒーレント/時間分解/水溶液/正則化/X線回折/ノイズ/内部構造/放射光/数値シミュレーション/高分子/トレードオフ/時間分解能/材料科学/位相回復/可視光/半導体デバイス/持続可能/計測技術/材料設計/コロイド/シミュレーション/ナノスケール/ナノメートル/ナノ構造/ニューラルネット/マイクロ/計測システム/光学素子/実証実験/半導体/微粒子/分解能/機能材料/生体組織/画像再構成/空間分解能/動態解析/ナノテクノロジー/構造変化/動的構造
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