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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「結晶構造」 に関係する研究一覧:16
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発表日:2025年11月4日
1
電場と温度勾配が駆動する新しいホール効果の発見
-キラル物質における特異な非線形熱電効果を実証-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 動的創発物性研究チームの野本 哲也 特別研究員、賀川 史敬 チームディレクター、強相関物質研究グループの吉川 明子 上級技師、量子コンピュータ研究センター 半導体量子情報デバイス理論研究チームの仲澤 一輝 研究員、神戸大学 大学院理学研究科物理学専攻の山口 皓史 特命助教(理研 創発物性科学研究センター スピン物性理論研究チーム 客員研究員)の共同研究グループは、キラル物質[1]において電場と温度勾配の共存によって生じる新しいホール効果(電流の向きが曲が...
キーワード:位相幾何学/トポロジー/トポロジカル絶縁体/バンド構造/温度勾配/幾何学/磁気構造/多極子/対称性/熱電効果/非線形/非線形応答/物性理論/輸送現象/量子コンピュータ/量子情報/量子輸送/量子輸送現象/ホール効果/輸送特性/磁場/波動関数/キラル/トポロジカル/強相関/エネルギー利用/スピン流/温度センサー/絶縁体/電子デバイス/単結晶/電子状態/スピン/センサー/ダイナミクス/マイクロ/第一原理/第一原理計算/半導体/量子力学/エネルギー変換/結晶構造/スマートフォン
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10月6日
2
神経・腎疾患をもたらす酸化還元タンパク質の構造揺らぎ
-チオレドキシンの突然変異が疾患の原因となる仕組みを解明-
理化学研究所(理研)放射光科学研究センター 生物系ビームライン基盤グループの竹下 浩平 研究員、岡山大学 学術研究院 教育学域の大守 伊織 教授、日本原子力研究開発機構 物質科学研究センター 強相関材料物性研究グループの中川 洋 研究主幹、総合科学研究機構 中性子科学センターの岡﨑 伸生 副主任技師らの共同研究グループは、体内で酸化還元反応の調節に重要な働きを担うタンパク質「チオレドキシン」の突然変異が脳神経変性や慢性腎臓病の原因となる仕組みを、機能解析と...
キーワード:システム開発/突然変異/原子核/物質科学/分子動力学シミュレーション/揺らぎ/SPring-8/中性子/軟X線/放射光/遠赤外線/赤外線/電子供与体/らせん構造/酸化還元反応/タンパク質立体構造/ロイシン/X線結晶構造解析/チオレドキシン/結晶構造解析/シンクロトロン放射/強相関/酸化還元電位/可視光/還元反応/熱安定性/シミュレーション/ピコ秒/機構総合/原子力/酸化還元/電磁波/動力学/分子動力学/疎水性相互作用/X線結晶構造/システイン/結晶構造/酵素活性/アミノ酸配列/オミックス/機能解析/腎臓病/オミックス解析/点突然変異/分子機構/ナノテクノロジー/NF-κB/RNA/アポトーシス/アミノ酸/インスリン/てんかん/バイオテクノロジー/ヘリックス/ラット/抗酸化/細胞死/神経細胞/神経細胞死/神経変性/神経変性疾患/腎障害/腎臓/創薬/立体構造/立体構造解析/ストレス/加齢/酸化ストレス/慢性腎臓病
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発表日:2025年9月14日
3
補酵素骨格を転移する生合成酵素の触媒機構を解明
-酵素を使った抗生物質のカスタム化へつながる一歩-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター ケミカルバイオロジー・生合成研究チームの淡川 孝義 チームディレクター、全 智揚 研究員らの共同研究グループは、抗生物質の生合成においてメチル化に関わる補酵素[1]のS-アデノシルメチオニン(SAM)[2]の代謝に関係する新規酵素の触媒機構の解明に成功しました。本研...
キーワード:水分子/分子動力学シミュレーション/X線回折/二量体/アンモニア/求核置換反応/触媒反応/天然物合成/反応機構/RNA修飾/アミン/触媒機能/遷移状態/活性化エネルギー/シミュレーション/酸化物/動力学/分解能/分子動力学/量子力学/酵素工学/天然物化学/物質生産/生物物理学/X線結晶構造/システイン/部位特異的変異/biosynthesis/結晶構造/変異体/細胞壁/病原性/生合成/生合成遺伝子/生合成酵素/微生物/アミノ酸配列/プロトン/ビタミン/アルギニン/エピジェネティクス制御/酵素反応/ポリアミン/生物物理/ATP/RNA/アミノ酸/グルタミン酸/ケミカルバイオロジー/ヘリックス/メチル化/ラジカル/ラット/リガンド/化合物ライブラリー/官能基/抗菌薬/抗生物質/構造変化/合成生物学/生体分子/阻害剤/創薬/低分子化合物/誘導体/立体構造/ゲノム/遺伝子/細菌/疼痛
他の関係分野: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9月10日
4
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
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発表日:2025年8月30日
5
RNAを見分けてほどく、ヘリカーゼの分子機構
-タンパク質の柔軟な天然変性領域がRNA識別の鍵-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 生体分子動的構造研究チーム(研究当時)の嶋田 一夫 チームリーダー(研究当時、現生命医科学研究センター 生体分子動的構造研究チーム チームディレクター、バイオ産業情報化コンソーシアム(JBIC)特別顧問)、外山 侑樹 研究員(研究当時、現生命医科学研究センター 生体分子動的構造研究チーム 客員研究員、東京大学 大学院薬学系研究科 特任助教)、東京大学 大学院薬学系研究科 生命物理化学教室の竹内 恒 教授の共同研究チームは、...
キーワード:環境変化/言語発達/原子核/磁気共鳴/閉じ込め/内部構造/スペクトル/磁場/芳香族/ポリペプチド/構造形成/アミド/らせん構造/蛍光スペクトル/物理化学/X線結晶構造解析/塩基配列/結晶構造解析/アミン/選択性/構造モデル/ドメイン構造/カリウム/電子顕微鏡/電磁波/構造予測/配列解析/神経発達/生体内/X線結晶構造/結晶構造/変異体/生合成/クライオ電子顕微鏡/アルギニン/転写制御因子/翻訳制御/アデノシン/がん遺伝子/悪性黒色腫/悪性脳腫瘍/浸潤/染色体/mRNA/ポリアミン/分子機構/翻訳調節/がん化/ATP/RNA/アミノ酸/がん細胞/グルタミン酸/コンフォメーション/トリプトファン/ヌクレオシド/ヘリックス/メラノーマ/遺伝子発現制御/核磁気共鳴/蛍光標識/高次構造/細胞骨格/細胞増殖/生体分子/創薬/相互作用解析/転写因子/転写制御/動的構造/発現制御/発現調節/分子認識/立体構造/ストレス
他の関係分野: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7月31日
7
室温にて強相関電子材料の電流方向依存の抵抗変化を発見
-キラル磁性体における非相反電荷輸送の包括的理解-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 強相関物質研究グループの中村 大輔 上級研究員、田口 康二郎 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 強相関材料環境デバイス研究チーム 副チームディレクター)、強相関理論研究グループの永長 直人 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 基礎量子科学研究プログラム プログラムディレクター)、早稲田大学 理工学術院 先進理工学部の望月 維人 教授、リー・ムークン 講師らの共同研究グループは、...
キーワード:価値創造/温室効果ガス/カイラリティ/キラル磁性体/バンド構造/強相関電子/交差相関/高エネルギー/時間反転対称性/準粒子/相対論的効果/対称性/非線形/非線形応答/非線形現象/非対称性/輸送現象/揺らぎ/イオン源/温室効果/磁場/超伝導/キラル/理論的研究/スキルミオン/トポロジカル/強相関/空間反転対称性/磁性体/スピン揺らぎ/マンガン/トランジスタ/レンズ/強磁性/集束イオンビーム/電子デバイス/半導体デバイス/理論解析/エネルギー効率/カーボンニュートラル/温度依存性/電荷輸送/磁性材料/電気抵抗/カーボン/イオンビーム/コバルト/スピン/スピントロニクス/マイクロ/金属材料/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/透過電子顕微鏡/半導体/微細加工/カルス/結晶構造/技術革新/キメラ/スキル/ラット/コミュニケーション
他の関係分野: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7月31日
8
新規リベロマイシン誘導体の創出
-マラリア原虫に効果が期待される有用化合物の生産-
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、ヤフェン・ヨン 国際プログラム・アソシエイト(研究当時)、ソン・リュウ 客員研究員(研究当時)、坂井 克行 研究員、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、化合物リソース開発研究ユニットの二村 友史 上級研究員(研究当時、現 化合物リソース開発研究ユニット 客員研究員)、長田 裕之 ユニットリーダー(研究当時、現 化合物リソース開発研究ユニット 客員主管研究員)らの...
キーワード:質量分析装置/立体選択的/タンパク質合成/ヘムタンパク質/ロイシン/tRNA/X線結晶構造解析/シトクロム/結晶構造解析/電子伝達/質量分析/クロム/カルボン酸/共結晶/持続可能/持続可能な開発/反応速度/マイクロ/結晶化/動力学/反応動力学/分解能/構造変換/生物活性/ペルオキシダーゼ/遺伝子クラスター/生体内/X線結晶構造/カルス/遺伝子破壊/微生物代謝/部位特異的変異/biosynthesis/P450/Streptomyces/結晶構造/構造決定/生合成経路/変異体/タンパク質工学/糸状菌/ウシ/形質転換/土壌/二次代謝/放線菌/生合成/生合成遺伝子/生物生産/二次代謝産物/微生物/プロトン/増殖抑制/SPECT/細胞膜/転写制御因子/酵素反応/細胞株/細胞毒性/骨転移/代謝産物/大腸/発展途上国/分子標的/骨細胞/骨髄/歯周病/HPLC/RNA/アポトーシス/アミノ酸/クロマトグラフィー/ケミカルバイオロジー/シトクロムP450/ヘモグロビン
他の関係分野: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
9
世界最高水準の長寿命超伝導共振器を開発
-量子メモリや誤り訂正の基盤技術として期待-
理化学研究所(理研)量子コンピュータ研究センター ハイブリッド量子回路研究チームの冨永 雄介 特別研究員、白井 菖太郎 特別研究員(東京大学 大学院総合文化研究科 特任研究員)、情報通信研究機構 未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センター 超伝導ICT研究室の菱田 有二 研究技術員、寺井 弘高 上席研究員、東京大学 大学院総合文化研究科の野口 篤史 准教授(理研 量子コンピュータ研究センター ハイブリッド量子回路研究チーム チームディレクター)の共同研究グループは、高品質な窒化チタン薄膜と、スパイラル(渦巻き型)形状を組み合わせた独自の設計により、長寿命性の指標である...
キーワード:誤り訂正/量子計算/情報通信/幾何構造/熱機関/閉じ込め/量子コンピュータ/量子もつれ/量子情報/量子情報処理/データ解析/磁場/超伝導/量子ビット/エピタキシャル成長/メモリ/共振器/大規模集積回路/単一光子/電子回路/導波路/量子デバイス/紫外線/エピタキシャル/チタン/3次元構造/インピーダンス/シミュレーション/センサー/マイクロ/マイクロ波/極低温/構造設計/周波数/集積回路/電磁波/半導体/微細加工/有限要素法/エネルギー変換/結晶構造/寿命/ICT
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
10
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
11
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
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発表日:2025年7月31日
12
世界初!理論上は可能とされた“らせん構造”を実現
-分子が自発的に作るナノチューブ構造、未来の材料開発に光-
広島大学 持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所(WPI-SKCM2)の佐藤 弘志 特任教授と理化学研究所 創発物性科学研究センター(CEMS) 創発ソフトマター機能研究グループの相田 卓三 グループディレクター(東京大学 卓越教授)らの共同研究グループは、理論的には可能とされながらも、これまではっきりとは確認できていなかった人工アミノ酸由来の“αヘリックス構造”を、初めて結晶構造として明らかにすることに成功しました。詳細は広島大学のホームペ...
キーワード:ソフトマター/キラル/らせん構造/持続可能/持続可能性/ナノチューブ/結晶構造/アミノ酸/ヘリックス
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発表日:2025年7月31日
13
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
14
キラル磁性体CoNb3S6における自発ネルンスト効果の観測
-トポロジカルスピン構造による効率的エネルギー変換技術へ-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 強相関物質研究グループのヌイェン・ドゥイ・カーン研究員(研究当時、現 客員研究員、東京大学 大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター 特任助教)、東京大学 大学院工学系研究科 物理工学専攻のマックス・ヒルシュベルガー 准教授(理研 創発物性科学研究センター トポロジカル量子物質研究ユニット ユニットリーダー)らの国際共同研究グループは、トポロジカル[1]...
キーワード:モノのインターネット(IoT)/量子計算/効果測定/位相幾何学/キラル磁性体/シュレーディンガー方程式/トポロジー/ネルンスト効果/バンド構造/温度勾配/幾何学/時間反転対称性/磁気構造/磁気秩序/準粒子/対称性/熱電効果/反強磁性/反強磁性体/物質科学/物性理論/分光学/磁場/キラル/スキルミオン/トポロジカル/トポロジカル物質/強相関/磁気モーメント/磁性体/物質設計/対称性の破れ/強磁性/層状物質/電子デバイス/省エネ/強磁性体/電子構造/コバルト/スピン/スピントロニクス/センサー/ダイナミクス/マイクロ/省エネルギー/耐久性/第一原理/第一原理計算/電磁誘導/密度汎関数理論/量子力学/エネルギー変換/カルス/結晶構造/キメラ/光制御/スキル/スクリーニング/プローブ
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発表日:2025年7月31日
15
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
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発表日:2025年7月31日
16
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