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研究キーワード:理化学研究所における「分子構造」 に関係する研究一覧:17件
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発表日:2025年11月12日 この記事は2025年11月26日号以降に掲載されます。
1
魚類に特有の卵巣特異的な糖鎖代謝機構を発見
この記事は2025年11月26日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年9月10日
2
藻類の太陽光エネルギーの高効率な伝達状態を解明
-巨大タンパク質複合体の単離と光エネルギー移動の詳細-
理化学研究所(理研)放射光科学研究センター 生体機構研究グループの川上 恵典 研究員、米倉 功治 グループディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 理研-JEOL連携プロジェクト 副プロジェクトディレクター、東北大学 多元物質科学研究所 教授)、熊本大学 産業ナノマテリアル研究所の小澄 大輔 准教授、同大学院自然科学教育部の板東(魚谷)未希 博士後期課程学生、木田 雅俊 博士前期課程学生(研究当時)、廣田 悠真 博士前期課程学生(研究当時)、同大学理学部理学科物理学コースの加藤 善大 学士課程学生(研究当時)、豊橋技術科学大学 応用化学・生命工学系の広瀬 侑 准教授の...
キーワード:アンテナ/人工知能(AI)/光エネルギー/PCB/コヒーレンス/パルス/時間分解/時間分解分光/物質科学/バクテリア/分光学/放射光/近赤外/太陽/分子構造/ナノマテリアル/光化学/耐熱性/クロロフィル/シアノバクテリア/タンパク質複合体/結晶構造解析/光合成/電子伝達/環境適応/太陽光/電子線/蛍光共鳴エネルギー移動/エネルギー移動/パルスパワー/フェムト秒分光/人工光合成/赤外光/地球環境/ウラン/ピコ秒/フェムト秒/原子力/構造制御/電子顕微鏡/分解能/結晶構造/カロテノイド/クライオ電子顕微鏡/高分解能/APC/超分子/ラット/近赤外光/膜タンパク質
他の関係分野:情報学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9月7日
3
病原体を見分ける植物のセンサーをデザイン
-免疫受容体を人工設計し新たな病原体の認識を可能に-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 植物免疫研究グループの白須 賢 グループディレクター(環境資源科学研究センター 副センター長)、ブルーノ・ポクマン・ゴウ 基礎科学特別研究員、門田 康弘 専任研究員らの国際共同研究グループは、植物が病原体からの"危険サイン"を検知するセンサーの役割を持つ免疫受容体[1]をさまざまな種から網羅的に探索する方法を開発しました。さらに、この手法を用いて、多様な細菌を認識する新...
キーワード:パターン認識/プログラミング/最適化/情報学/人工知能(AI)/レジリエンス/環境変動/バクテリア/分子構造/アブラナ科/タンパク質合成/ロイシン/翻訳開始/ブラシノステロイド/共進化/生命情報/質量分析/持続可能/持続可能な開発/センサー/マイクロ/二酸化炭素/EF-Tu/候補遺伝子/インフォマティクス/構造予測/アポプラスト/酸化酵素/部位特異的変異/哺乳類/アブラナ科植物/リン酸/植物ホルモン/植物免疫/病害抵抗性/シロイヌナズナ/トマト/糸状菌/イネ/キメラ/ゲノム編集技術/形質転換/酵素活性/細胞壁/多糖類/抵抗性/土壌/キチン/耐病性/微生物/アミノ酸配列/ロイシンリッチリピート/病原体/免疫系/オミックス/ゲノム情報/タバコ/機能解析/細胞膜/翻訳制御/酵素反応/ショック/ホルモン/発展途上国/分子機構/ゲノム編集/脱リン酸化/アミノ酸/キナーゼ/グルタミン酸/クローニング/クロマトグラフィー/シグナル伝達機構/スクリーニング/ステロイド
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9月2日
4
バイオマーカーの1分子デジタルSERS計数法を開発
-認知症検査などリキッドバイオプシーの多項目高感度化に道筋-
理化学研究所(理研)開拓研究所 渡邉分子生理学研究室の安藤 潤 研究員、渡邉 力也 主任研究員、東京都健康長寿医療センターの栗原 正典 脳神経内科医員、齊藤 祐子 研究部長、豊田 雅士 研究副部長らの共同研究チームは、表面増強ラマン散乱(SERS)光[1]を利用し、脳脊髄液などの液性検体に含まれる複数種のバイオマーカー酵素を1分子レベルで高感度に識別し、個数を定量可能な「1分子デジタルSERS計数法」の開発に成功し...
キーワード:ワークフロー/機械学習/空間分布/ラマン散乱/ラマンスペクトル/スペクトル/分子構造/エステル/ラマン/分子識別/加水分解/可視光/金属ナノ構造/銀ナノ粒子/水分解/デジタル化/計測技術/ナノメートル/ナノ構造/ナノ粒子/マイクロ/実証実験/性能評価/微粒子/表面増強ラマン散乱/一分子計測/神経活動/生体組織/同時測定/ラマン分光/ラマン分光法/炎症性疾患/血清/酵素反応/臨床応用/リキッドバイオプシー/健康診断/神経伝達物質/認知障害/臨床検査/アセチルコリン/マイクロチップ/凝集体/蛍光標識/血液/神経変性/神経変性疾患/生体分子/脳脊髄液/バイオマーカー/遺伝子/感染症/軽度認知障害/健康長寿/生理学/低侵襲/認知症
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学総合理工工学総合生物
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発表日:2025年8月20日
5
生体分子モーターの回転駆動機構を原子レベルで解明
-「歪み」と「押し出し」から成る駆動力-
理化学研究所(理研)開拓研究所 杉田理論分子科学研究室の杉田 有治 主任研究員(計算科学研究センター 粒子系生物物理研究チーム チームプリンシパル)、本橋 昌大 大学院生リサーチ・アソシエイトらの共同研究グループは、生体内でエネルギー変換を担う分子モーター[1]である「F1-ATPase」の回転機構について、計算機シミュレーションを用いて解析し、原子レベルの「歪(ひず)み」と「押し出し」によっ...
キーワード:データ駆動/スーパーコンピュータ/最適化/自由エネルギー/人工知能(AI)/計算量/分子動力学シミュレーション/計算機シミュレーション/分子構造/一分子観察/高分子/ATP合成/静電相互作用/材料科学/生体分子モーター/結合状態/加水分解/遷移状態/水分解/単一分子/TMD/シミュレーション/ナノスケール/ポリマー/マルチスケール/モーター/モデリング/結晶化/大規模計算/電子顕微鏡/電子顕微鏡法/動力学/分解能/分子シミュレーション/分子動力学/並列計算/生体内/エネルギー変換/好熱菌/リン酸/スギ/ATP合成酵素/MDシミュレーション/クライオ電子顕微鏡/分子モーター/高分解能/細胞膜/アデノシン/ナノマシン/生物物理/動態解析/分子機構/ナノテクノロジー/ATP/アミノ酸/ミトコンドリア/構造変化/高次構造/細胞骨格/生体高分子/生体分子/生体膜/分子動力学計算/立体構造/細菌/脂質
他の関係分野:情報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8月9日
6
海洋細菌由来のテルペン合成酵素の機能を解明
-原子レベルでの酵素機能を理解し機能の改変を実現-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 天然物生合成研究ユニットの高橋 俊二 ユニットリーダー、藤山 敬介 訪問研究員(研究当時、現 植物化学遺伝学研究チーム 基礎科学特別研究員)、髙木 海 テクニカルスタッフⅠ、ニュー・ノック・クウィン・ヴォ 特別研究員(研究当時、現 植物ゲノム発現研究チーム 研究員)、森田 直子 テクニカルスタッフⅠ、分子構造解析ユニットの野川 俊彦 技師の研究チームは、ユニークなドメイン[1]構成を有する海洋細菌Aquimarina spongiae由来の...
キーワード:最適化/人工知能(AI)/先端技術/海洋/水分子/分子構造/二量体/触媒反応/X線結晶解析/結晶解析/X線結晶構造解析/ブラシノステロイド/結晶構造解析/分子進化/触媒作用/持続可能/持続可能な開発/環境負荷/結晶化/構造最適化/生体内/X線結晶構造/カルス/部位特異的変異/テルペン/リン酸/海洋細菌/結晶構造/変異体/技術革新/ホスファターゼ/二次代謝/生合成/生合成遺伝子/生合成酵素/炭化水素/二次代謝産物/微生物/アミノ酸配列/酵素反応/代謝産物/発展途上国/脱リン酸化/アミノ酸/ステロイド/テルペノイド/ラット/環化反応/抗炎症/抗炎症作用/生体分子/生理活性/創薬/天然化合物/天然有機化合物/立体構造/ウイルス/ゲノム/遺伝学/遺伝子/抗がん剤/細菌/真菌
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工学総合生物農学
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発表日:2025年8月2日
7
植物は“危険サイン”により寄生線虫を察知する
-糸状菌や昆虫も同じ仕組みで認識している可能性-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 植物免疫研究グループの白須 賢 グループディレクター(環境資源科学研究センター 副センター長)、門田 康弘 専任研究員、飯野 絵里香 研修生(研究当時)、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)植物防疫研究部門 基盤防除技術研究領域の植原 健人 研究領域長らの国際共同研究グループは、植物が植物寄生線虫[1]のような動物型の病原体を分子レベルで認識する仕組みを初めて明ら...
キーワード:パターン認識/プログラミング/レジリエンス/環境変動/微生物群集/分子構造/アブラナ科/アブラムシ/グルコース/ゲノミクス/個体群/生物群集/転写後制御/ACT/加水分解/水分解/持続可能/持続可能な開発/センサー/マイクロ/EF-Tu/アポプラスト/カルス/酸化酵素/トレハロース/リン酸/植物免疫/病原菌/変異体/シロイヌナズナ/糸状菌/食品産業/農地/イネ/ストレス耐性/形質転換/細胞壁/多糖類/抵抗性/土壌/比較研究/病原性/キチン/遺伝的多様性/生合成/生合成遺伝子/微生物/プロファイリング/病原体/免疫系/オミックス/機能解析/細胞膜/遺伝子解析/発展途上国/分子機構/アミノ酸/キナーゼ/リガンド/リプログラミング/リン酸化酵素/レクチン/自然免疫/受容体/免疫応答/ゲノム/ストレス/遺伝学/遺伝子/細菌/真菌/網羅的解析
他の関係分野:情報学複合領域環境学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
8
カーボンナノベルトの一挙多官能基化に成功
-分子性ナノカーボン材料の応用研究を加速する発見-
理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、奥村 翼 研修生(名古屋大学 大学院理学研究科 博士前期課程学生)らの国際共同研究グループは、炭素でできた筒状分子であるカーボンナノベルトの一挙多官能基(機能を持った原子団)化法の開発に成功しました。本研究成果により、カーボンナノベルトが...
キーワード:原子核/磁気共鳴/対称性/スペクトル/磁場/大環状分子/分子構造/アントラセン/自己組織/エステル/ピリジン/機能性分子/高分子/超分子化学/有機エレクトロニクス/有機分子/材料科学/ナノカーボン/ベンゼン/単結晶/カーボン/センサー/マグネシウム/水素原子/単結晶X線構造解析/電磁波/分子センサー/X線構造解析/バイオマテリアル/生体内/疎水性相互作用/カルス/機能性/運動神経/カーボン材料/組織化/超分子/分子機能/交感神経/神経伝達物質/副交感神経/アセチルコリン/アミノ酸/核磁気共鳴/官能基/構造変化/生体高分子/付加反応/分子認識
他の関係分野: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7月31日
9
オールアジンナノリングの合成に成功
-超分子材料やエネルギー貯蔵材料などへの応用に期待-
理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、名古屋大学 大学院理学研究科の八木 亜樹子 教授らの国際共同研究グループは、窒素原子を含む芳香環であるアジン環のみから構成されるオールアジンナノリング[1]の合成に成功しました。...
キーワード:計算量/量子化/力学系/スペクトル/分子構造/芳香環/量子化学/量子化学計算/ピリジン/ルイス酸/機能性分子/吸収スペクトル/蛍光スペクトル/ナノ物質/光機能性材料/酸化還元電位/有機分子/材料科学/光機能/単層カーボンナノチューブ/エネルギー貯蔵/ナノデバイス/半導体デバイス/ナノカーボン/ベンゼン/紫外線/単結晶/カーボン/カーボンナノチューブ/サイクリックボルタンメトリー/ひずみ/機能性材料/金属イオン/酸化還元/単結晶X線構造解析/電気化学/半導体/量子力学/X線構造解析/ナノチューブ/カルス/機能性/結晶構造/超分子/分子機能/ケミカルバイオロジー
他の関係分野: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7月31日
10
昆虫の体内で機能性分子ナノカーボンを合成
-ウンチのなかに新機能性物質-
理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター チームディレクター、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の宇佐見 享嗣 特任助教(高等研究院YLC教員)、藤本 和宏 特任准教授、柳井 毅 教授、名古屋大学 大学院理学研究科の河野 英也 博士後期課程学生(研究当時)、オースティン・ビック 博士前期課程学生らの共同研究グループは、昆虫が持つ異物代...
キーワード:インターフェース/磁気共鳴/対称性/物質科学/分子動力学シミュレーション/量子化/分子構造/量子化学/量子化学計算/機能性分子/反応場/X線結晶構造解析/結晶構造解析/分子進化/ナノ物質/質量分析/生体触媒/ACT/材料科学/新物質/選択性/ナノカーボン/単結晶/カーボン/シミュレーション/マルチスケール/生産性/生体システム/動力学/分子動力学/量子力学/生体内/X線結晶構造/カルス/機能性/酸化酵素/P450/結晶構造/変異体/タンパク質工学/ゲノム編集技術/哺乳動物/カーボン材料/二次代謝/リアルタイムPCR/二次代謝産物/蛍光タンパク質/分子機能/代謝産物/大腸/ゲノム編集/in vitro/PCR/RNA/RNA干渉/RNA干渉法/siRNA/エポキシド/バイオテクノロジー/フラーレン/ポルフィリン/遺伝子導入/核磁気共鳴/官能基/合成化学/生理活性/体内動態/代謝酵素/大腸菌/有機合成/誘導体/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/遺伝子変異
他の関係分野:情報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7月31日
11
空気中で安定なカチオン性炭化水素ナノベルト
-長波長発光材料や超分子材料などへの応用に期待-
理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所の八木 亜樹子 特任准教授、名古屋大学 大学院理学研究科の甲斐 恒成 博士前期課程学生(研究当時)、河野 英也 博士後期課程学生(研究当時、現 理研開拓研究所 伊丹分子創造研究室 特別研究員)らの国際共同研究グループは、カチオン...
キーワード:計算量/パルス/原子核/磁気共鳴/閉じ込め/量子化/スペクトル/近赤外/磁場/π電子/共役分子/分子構造/芳香環/芳香族/量子化学/量子化学計算/アニオン/機能性分子/吸収スペクトル/蛍光スペクトル/芳香族炭化水素/芳香族分子/有機半導体/X線結晶構造解析/結晶構造解析/アンチモン/核スピン/有機分子/キャリア/可視光/発光材料/LED/ナノカーボン/ベンゼン/紫外線/量子ドット/単結晶/電子状態/カーボン/スピン/ナノメートル/フッ素/メタン/水素原子/電磁波/半導体/量子力学/X線結晶構造/カルス/機能性/結晶構造/炭化水素/プロトン/超分子/分子機能/寿命/カチオン/ラジカル/核磁気共鳴/誘導体
他の関係分野: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7月31日
12
豊富なナトリウムと鉄でサステイナブル合成に成功
-カップリング反応の歴史に新たな1ページ-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 機能有機合成化学研究チームの浅子 壮美 上級研究員、イリエシュ・ラウレアン チームリーダーらの国際共同研究チームは、持続可能性と環境調和性に優れるナトリウム(Na)[1]と鉄(Fe)[2]を基盤としたサステイナブル(持続可能)な...
キーワード:金属元素/アルカリ金属/磁気共鳴/ハロゲン/スペクトル/環境調和/鉄錯体/分子構造/カップリング反応/クロスカップリング反応/ハロゲン化アルキル/ピリジン/金属錯体/触媒反応/遷移金属触媒/鉄触媒/反応機構/有機金属化合物/有機金属錯体/有機合成化学/X線結晶構造解析/結晶構造解析/有機金属/有機分子/光機能/アミン/アルカン/リチウムイオン電池/元素戦略/遷移金属/金属触媒/単一分子/持続可能/持続可能な開発/反応速度/単結晶/電池/マグネシウム/リチウム/レアメタル/拡散係数/持続可能性/水素原子/添加剤/二次電池/微粒子/生物活性/X線結晶構造/エチレン/ホウ素/結晶構造/構造決定/技術革新/炭化水素/CBP/ナトリウム/発展途上国/カップリング/クロスカップリング/パラジウム/パラジウム触媒/ラジカル/核磁気共鳴/官能基/合成化学/配位子/有機合成/有機触媒/誘導体/コレステロール
他の関係分野: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7月31日
13
極限の時空間分解能で分子を操る
-テラヘルツ光による超高速電荷操作で単一分子発光を誘起-
理化学研究所(理研)開拓研究本部 Kim表面界面科学研究室の木村 謙介 研究員、今田 裕 上級研究員(研究当時)、金 有洙 主任研究員(東京大学 大学院工学系研究科 特任教授)、横浜国立大学(横浜国大)大学院工学研究院の玉置 亮 助教、片山 郁文 教授、武田 淳 教授、浜松ホトニクス株式会社 中央研究所の河田 陽一 主任部員らの国際共同研究グループは、ピコ秒(ps、1psは1兆分の1秒)の時間スケールを有する光パルスとナノメートル(nm、1nmは10億分の1メートル)スケールの物質を可視化する顕微鏡を組み合わ...
キーワード:コヒーレント/ソフトマター/テラヘルツ光/トンネル現象/パルス/ラマン散乱/時間分解/準粒子/超高速ダイナミクス/スペクトル/テラヘルツ/太陽/波動関数/分子構造/分子分光/時空間制御/単一分子分光/分子ダイナミクス/らせん構造/有機薄膜太陽電池/トンネル電流/ラマン/一分子分光/光電流/時間分解能/電荷分離/エキシトン/原子分解能/キャリア/テラヘルツ波/フタロシアニン/可視光/赤外光/絶縁体/単一分子/分子振動/有機EL/有機デバイス/有機薄膜/LED/還元反応/太陽電池/電池/ダイナミクス/トンネル/ナノスケール/ナノメートル/ナノ加工/ナノ空間/ピコ秒/マイクロ/レーザー/光学素子/周波数/電荷移動/半導体/分解能/励起子/近接場/エネルギー変換/カルス/空間分解能/寿命/イミン/パラジウム/コミュニケーション
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7月31日
14
マイコプラズマの滑走運動に必要なモーターの分子構造を世界で初めて明らかに!
マイコプラズマ属細菌の一つで淡水魚の病原菌であるマイコプラズマ・モービレは、菌体の片側にある“滑走装置”を用いて宿主組織の表面にはりつき、滑るように動く“滑走運動”を行います。大阪公立大学 大学院理学研究科の宮田 真人 教授、豊永 拓真 助教(研究当時、現在 東北大学 多元物質科学研究所 助教)らと大阪大学 大学院生命機能研究科 日本電子YOKOGUSHI協働研究所の難波 啓一 特任教授(常勤)、理化学研究所の川上 恵典 研究員、東北大学 多元物質科学研究所の濵口 祐 准教授らの共同研究グループは、大阪大学のクライオ電子顕微鏡を用いて、滑走運動の装置を構成するモーター部分の分子構造を...
キーワード:物質科学/分子構造/原子分解能/モーター/電子顕微鏡/分解能/病原菌/クライオ電子顕微鏡/細菌
他の関係分野:数物系科学化学工学農学
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発表日:2025年7月31日
15
有機半導体高分子の性能がばらつく原因を解明
-構造欠陥が有機薄膜太陽電池の性能に負の影響-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 創発機能高分子研究チームの中野 恭兵 研究員、但馬 敬介 チームリーダーらの研究チームは、有機薄膜太陽電池[1]の材料に使われる半導体高分子の性能や特性が、これらの半導体高分子を合成する製造ロットごとにばらつく原因を解明しました。本研究成果は、有機薄膜太陽電池の社会実装に向けて、高い性能を安定して発揮する有機半導体材料の製造方法の開発に貢献することが期待されま...
キーワード:品質管理/光電子分光/太陽/光電子分光法/分子構造/カップリング反応/クロスカップリング反応/高分子/有機太陽電池/有機薄膜太陽電池/有機半導体/電子分光/XPS/状態密度/半導体材料/有機薄膜/評価手法/光電変換/材料設計/太陽電池/電池/スピン/フッ素/高分子材料/半導体/有機物/カルス/カップリング/クロスカップリング/有機合成
他の関係分野:複合領域数物系科学化学工学農学
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発表日:2025年7月31日
16
微小な有機半導体の複雑な分子構造を解明
-次世代電子デバイスと医薬品の開発を加速する革新的技術-
有機半導体は、次世代の電子デバイスの材料として有望視されています。東北大学 多元物質科学研究所の黒河 博文 講師と、理化学研究所 放射光科学研究センターの眞木 さおり 研究員、高場 圭章 基礎科学特別研究員(研究当時)、米倉 功治 グループディレクター(東北大学 多元物質科学研究所 教授)、産業技術総合研究所 電子光基礎技術研究部門の東野 寿樹 主任研究員、東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻の井上 悟 助教、長谷川 達生 教授らの共同研究グループは、有機半導体や薬剤など有機物質の微細構造を同定する革新的な解析法を開発しました。詳細は...
キーワード:物質科学/放射光/分子構造/有機半導体/電子デバイス/半導体/微細構造/有機物
他の関係分野:数物系科学化学工学
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発表日:2025年7月31日
17
チオフェン縮環ナノベルトの合成に成功
-光電子デバイスや極性材料などの応用に期待-
理化学研究所(理研)開拓研究本部 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所の八木 亜樹子 特任准教授、名古屋大学 大学院理学研究科の周戸 大季 博士後期課程学生(研究当時)、九州大学 大学院工学研究院の君塚 信夫 主幹教授らの国際共同研究グループは、チオフェン[1]を骨格内に組み込...
キーワード:コンピューティング/光物性/時間分解/分光学/π電子/分子構造/芳香環/芳香族/チオフェン/超分子化学/物理化学/分子デバイス/芳香族化合物/有機エレクトロニクス/有機半導体/X線結晶構造解析/結晶構造解析/トンネル電流/走査型トンネル顕微鏡/分子性導体/有機分子/前駆体/双極子/電子デバイス/発光材料/分子配列/ナノカーボン/ベンゼン/単結晶/カーボン/カーボンナノチューブ/シミュレーション/トンネル/トンネル効果/ナノメートル/ひずみ/フッ素/結晶化/光学測定/水素原子/統合システム/半導体/分解能/ナノチューブ/X線結晶構造/結晶構造/構造決定/超分子/分子機能/寿命/ラット/合成化学
他の関係分野:情報学数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
理化学研究所 研究シーズ