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理化学研究所 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:理化学研究所における「導電性」 に関係する研究一覧:4
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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10月16日
1
全身の筋電図を高精度に計測可能な衣服型デバイス
-跳んでも走ってもノイズなく信号を取得-
理化学研究所(理研)開拓研究所 染谷薄膜素子研究室の李 成薫 研究員(東京大学 大学院工学系研究科 特定客員准教授)、染谷 隆夫 主任研究員(東京大 学大学院工学系研究科 教授)、東京大学 大学院工学系研究科の横田 知之 准教授らの共同研究グループは、跳んだり走ったりといったダイナミックな動作中でも全身に分布する筋肉の活動を高精度に取得できる、衣料や布地のようなテキスタイル型(衣服型)の無線筋電図[1]計測システム...
キーワード:システムオンチップ (SoC)/インターネット/モノのインターネット/モノのインターネット(IoT)/生体情報/生体信号/情報通信/ノイズ/磁場/高分子/電子デバイス/デジタル化/電気抵抗/センサー/フッ素/マイクロ/モニタリング/計測システム/電磁波/導電性/ポリウレタン/ウシ/層構造/関節/スポーツ/パフォーマンス/筋肉/日常生活/リハビリ/筋活動/筋電図/ラット/ヘルスケア/リハビリテーション/高齢者
他の関係分野:情報学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
2
柔軟で自己修復可能な導電体の開発に成功
-フレキシブル導電体の耐久性向上に期待-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 先進機能触媒研究グループの侯 召民 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、開拓研究所 侯有機金属化学研究室 主任研究員)、チ・ミンジュン 国際プログラム・アソシエイト、西浦 正芳 専任研究員(開拓研究所 侯有機金属化学研究室 専任研究員)、創発物性科学研究センター 創発ソフトシステム研究チームの染谷 隆夫 チームディレクター(開拓研究所 染谷薄膜素子研究室 主任研究員)、開拓研究所 染谷薄膜素子研究室のスン・ルル 特別研究員らの共同研究グループ...
キーワード:金属元素/相分離/エラストマー/ケイ素/ピレン/共重合体/ブロック共重合体/ヘテロ原子/機能性高分子/共重合/高分子/高分子化学/有機ケイ素化合物/有機金属化学/有機金属/シロキサン/プロピレン/フレキシブル/金属触媒/電子デバイス/持続可能/ベンゼン/持続可能な開発/発光ダイオード(LED)/希土類/電気抵抗/ネットワーク構造/ポリマー/ロボット/希土類金属/機能性材料/高分子材料/自己修復/耐久性/長寿命化/導電性/ポリジメチルシロキサン/エチレン/機能性/寿命/発展途上国/ランタノイド/官能基/重合反応
他の関係分野: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7月31日
3
トポロジカル量子電池の理論的構築
-量子とトポロジーによる蓄給電理論の新提案-
理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター 量子複雑性解析理研白眉研究チームの尚 程 特別研究員らの国際共同研究チームは、トポロジー特性と量子効果[1]を融合させた革新的なエネルギー貯蔵デバイス「トポロジカル量子電池」[2]を理論的に構築しました。今回、国際共同研究チームは、長年にわたり量子電池の実用性能...
キーワード:ロバスト/コンピューティング/プロトコル/複雑性/関数解析/固有値/コヒーレンス/コヒーレント/デコヒーレンス/トポロジー/トポロジカル絶縁体/混合状態/対称性/閉じ込め/量子コンピュータ/量子もつれ/量子通信/臨界点/グリーン関数/ノイズ/スペクトル/環境調和/励起状態/トポロジカル/ファイバー/エッジ状態/エネルギー貯蔵/光導波路/絶縁体/導波路/持続可能/熱力学/量子コンピューティング/電池/ナノスケール/マイクロ/マイクロ波/ロバスト性/光ファイバー/導電性/微細加工/量子効果/量子力学/励起子/微細加工技術/干渉効果/寿命/ナノテクノロジー
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
4
人工イオンチャネルの精密デザインに成功
-膜ペプチドの集まる数を自在に制御して新機能の創出へ-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 生体分子動態デザイン研究チームの新津 藍 チームリーダー、開拓研究本部 杉田理論分子科学研究室の杉田 有治 主任研究員、ジョン・ジェウン 専任技師、環境資源科学研究センター 触媒・融合研究グループの袖岡 幹子 グループディレクター、ブリストル大学のデレック・ウルフソン 教授、キングス・カレッジ・ロンドンのマーク・ワレス 教授らの国際共同研究グループは、自然界にはないタンパク質を理論的に設計する独自の手法を用いて、...
キーワード:スーパーコンピュータ/機械学習/人工知能(AI)/システム開発/水分子/水溶液/分子動力学シミュレーション/閉じ込め/バクテリア/α-ヘリックス/自己組織/アルキル化/一分子観察/自己集合/タンパク質合成/ロイシン/細胞内小器官/膜輸送/遺伝情報/抗菌ペプチド/膜輸送体/タンパク質デザイン/メモリ/絶縁体/選択性/構造モデル/動的挙動/二次構造/電気抵抗/HPC/シミュレーション/ナノメートル/モデリング/界面活性剤/生産システム/設計法/動力学/導電性/分子動力学/タンパク質合成系/親水性/人工タンパク質/物質生産/人工細胞/超並列/分子システム/カルシウムイオン/システイン/ペプチド合成/輸送体/二重構造/スギ/Ca2+/アミノ酸配列/全反射蛍光顕微鏡/細胞膜/脂質二重膜/抗菌性/アミノ酸/イオンチャネル/カルシウム/ヘリックス/リン脂質/一分子イメージング/蛍光顕微鏡/蛍光色素/蛍光標識/抗生物質/構造変化/受容体/神経細胞/生体分子/生体膜/分子イメージング/分子動力学計算
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