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研究キーワード:大阪大学における「超音波」 に関係する研究一覧:7件
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発表日:2026年9月1日
この記事は2026年9月15日号以降に掲載されます。
1
金属有機構造体(MOF)が加速するCO₂変換
振動エネルギーを活かす新しい触媒設
この記事は2026年9月15日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年9月1日
この記事は2026年9月15日号以降に掲載されます。
2
\アミロイドーシス発症機構の現場に迫る/ ペリスタルティック・ポンプと蛍光顕微鏡によりアミロイド発生をリアルタイム観察
過飽和の解消が引き起こす溶質から結晶相への相転
この記事は2026年9月15日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年8月27日
3
\50メートル以上先の構造物等を無線モニタリング!/ バッテリー無しで半永久的に作動する 長距離無線のひずみ・ガスセンサーを開発
社会インフラを常時計測し安全性を確保する革新的技術
大阪大学大学院工学研究科の濵名基行さん(博士後期課程)、荻博次教授らの研究グループは、株式会社ダイセルとの共同研究により、無線で、半永久的に作動する、高感度のひずみセンサーおよびガスセンサーを開発しました。研究グループは、「水晶」という圧電物質を使用したセンサー(図1)と電磁波送受信装置を新規開発し、50メートルを超える距離を無線でつなぐことで、センサー側にバッテリー等による給電を一切必要とせず、高感度のひずみやガス濃度を計測することに成功しました。この技術を用いることで、これまでのセンサーでは成し得なかった、「長距離無線」、「バッテリー不要」、「高感度」を兼ね備えた計測が可能...
キーワード:アンテナ/信号処理/人工知能(AI)/原子力発電所/量子計測/樹脂/温度センサー/持続可能/ケーブル/コンクリート/高速道路/持続可能な開発/ガスセンサー/圧電体/内部応力/MEMS/センサー/センシング/バイオセンサー/ひずみ/マイクロ/モニタリング/共振周波数/原子力/原子力発電/周波数/超音波/電磁波/熱膨張/生体内/ドローン/水素ガス/スティフネス/パラジウム/放射線
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学総合生物農学
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発表日:2026年8月27日
この記事は2026年9月10日号以降に掲載されます。
4
“音のピンセット”により生体分子の液滴を 操作・計測する新手法を確立
マイクロスケールの液滴に全く触れずに硬さを計測する新技術
この記事は2026年9月10日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年7月9日
5
あざ治療のメタ分析にレーザー照射条件を新たに取り入れ ピコ秒レーザーとナノ秒レーザーを比較
太田母斑は目の周りや頬に現れる青黒い皮膚のあざで、治療にはレーザーが用いられています。診療ガイドラインの策定には、複数の研究結果を統合して治療の有効性と安全性を客観的に評価するメタ分析が不可欠です。従来のメタ分析では、レーザー照射条件の妥当性が考慮されていなかったため、照射が過少・過剰な場合の治療結果も含まれており、より正確な評価が望まれていました。大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学の下条 裕ポスドク研究員、小澤 俊幸特任教授、鶴田 大輔教授、大阪大学大学院工学研究科の西村 隆宏助教、東海大学医学部外科学系形成外科の河野 太郎教授らの研究グループは、...
キーワード:メタ分析/数理科学/高周波/レーザー照射/ピコ秒/レーザー/超音波/合併症/妥当性/副作用/標準化/臨床研究
他の関係分野:環境学数物系科学工学
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発表日:2025年4月12日
6
細胞を生きたまま長時間・高解像で観察できる! AI超音波顕微鏡を開発
生命科学の理解の深化や治療薬開発への貢献に期待
大阪大学大学院工学研究科の藤原夏実さん(博士後期課程)、宇野みどりさん(博士前期課程)、荻博次教授らの研究グループは、生きた細胞を長時間高解像度で観察するAI超音波顕微鏡を開発することに成功しました。細胞の観察には通常、光学顕微鏡が用いられますが、光照射により細胞がダメージを受けるため、生きた細胞を長時間観察することは困難です。細胞の機能獲得や運命決定を深く理解するには、24時間以上、細胞を高解像度に連続的に観察する必要がありますが、これまでこういった観察を行うことはできませんでした。一方、周波数の高い音である超音波は、生体への影響が小さいものの、光よりも波長が長いため高解像の画像化が困難でし...
キーワード:トラスト/人工知能(AI)/内部構造/レンズ/持続可能/光照射/持続可能な開発/モニタリング/屈折率/周波数/超音波/超音波顕微鏡/微細構造/分解能/光学顕微鏡/形態変化/力学刺激/高分解能/創薬/超音波画像/妊婦
他の関係分野:情報学数物系科学工学総合生物農学
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発表日:2025年2月25日
7
ペリスタルティックポンプを用いたシミュレーションで解明! アミロイド線維が作られるメカニズム
アミロイドーシス発症の仕組みに迫る新技術
大阪大学大学院工学研究科の後藤 祐児特任研究員、太田 朝貴さん(博士後期課程)、荻 博次教授、新潟大学大学院医歯学総合研究科の山本 卓教授らの研究グループは、チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ペリスタルティックポンプ)が引き起こす「せん断ストレス」が原因でアミロイド線維という物質ができることを発見しました。アルツハイマー病、パーキンソン病、透析アミロイドーシスなどのアミロイドーシスは、それぞれの特定の原因タンパク質が、何らかの刺激を受けて、物質の結晶に類似した構造のアミロイド線維を形成することにより発症します。高齢化に伴って頻発するアミロイドーシスの発症化機構の解明や、アミロ...
キーワード:デルタ/産学連携/光検出器/量子計測/検出器/タンパク質凝集/前駆体/持続可能/せん断/持続可能な開発/シミュレーション/マイクロ/超音波/電子顕微鏡/有限要素法/生体内/リゾチーム/ニワトリ/リンパ管/歯学/アミノ酸/アミロイド/アルツハイマー病/パーキンソン病/凝集体/蛍光顕微鏡/血液/ストレス/加齢/高齢化
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学
大阪大学 研究シーズ