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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「炭化水素」 に関係する研究一覧:5
2次検索
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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
π配位が芳香族化合物の新しい反応を可能にする
-ベンゼン誘導体の求核的ホウ素化反応-
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8月9日
2
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
3
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
4
ナノカーボンを簡便に可溶化・変換する新手法を開発
-有機発光材料や生物蛍光標識剤など応用の拡大に期待-
名古屋大学 大学院理学研究科の伊藤 英人 准教授、理化学研究所(理研) 開拓研究所の伊丹 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)主任研究員)、理研 開拓研究所の天池 一真 研究員らは、有機溶媒への溶解性が低いナノカーボンの一種である多環芳香族炭化水素(PAH)を効率的に可溶化・変換させる新手法として「高溶解性スルホニウム化」の開発に成功しました。詳細は...
キーワード:多環芳香族炭化水素/芳香族/芳香族炭化水素/発光材料/ナノカーボン/カーボン/カルス/炭化水素/蛍光標識
他の関係分野:環境学化学工学農学
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発表日:2025年7月31日
5
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