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物質・材料研究機構 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:物質・材料研究機構における「ラット」 に関係する研究一覧:3
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発表日:2025年10月27日
1
無害な光を用いたイメージングによる細胞内DNA・RNAの同時検出
〜 細胞老化・損傷の超早期発見による疾病予防・治療に向けて 〜
従来の課題 細胞老化や細胞死に至る細胞のダメージを早期に発見することは、さまざまな病気の治療戦略開発の鍵となります。そのためには、発症から終末までの細胞の変化を観察する(細胞イメージング)ことが不可欠です。現行手法の多くが、可視光や紫外光などの細胞に有害な光を用いていること、複数の損傷状態を同時に検出する感度や能力に欠けることなどの問題を抱えています。このため、しばしば、疾病の発見が遅れたり、治療後の細胞運命の全体像が不完全になったり、治療効果に誤った結論が導かれたりします。それらの問題を解決するために、細胞に無害な赤外光〜近赤外...
キーワード:スループット/オープンアクセス/ワークフロー/テクトニクス/近赤外/高分子/細胞イメージング/生細胞/可視光/光励起/赤外光/損傷評価/モニタリング/ハイスループット/一細胞/細胞運命/細胞毒性/細胞老化/RNA/スクリーニング/プローブ/ラット/幹細胞/近赤外光/蛍光色素/細胞死/創薬/ストレス/早期発見/老化
他の関係分野:情報学数物系科学化学工学総合生物
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発表日:2025年7月31日
2
高エントロピー酸化物で低抵抗・高性能TMR素子を実現
〜 大容量磁気ストレージでスマート社会を支える新材料 〜
従来の課題 TMR素子は、磁性体の間にある極薄の絶縁層を電子が量子トンネル効果で通過することで動作します。この絶縁層には、現在主に酸化マグネシウム(MgO)が使用されています。MgOは、磁気状態による抵抗の変化率(TMR比)が高く、磁気状態の検出性能に優れている一方で、電子が通りにくい「バリア高さ」が高いため、トンネル電流が抑制され、素子全体の電気抵抗が大きくなるという課題がありました。このため、トンネル効果を維持しながらバリア高さを下げ、トンネル電流を増加させられる新たなバリア材料の開発が強く求められていました。 ...
キーワード:データ駆動/機械学習/最適化/金属元素/磁気抵抗/エントロピー/異方性/酸化マグネシウム/スピントルク/トンネル電流/磁気異方性/磁性体/MRAM/メモリ/材料設計/垂直磁化/垂直磁気異方性/電気抵抗/電子構造/スピン/スピントロニクス/トルク/トンネル/トンネル効果/マグネシウム/酸化物/磁気記録/電子顕微鏡/半導体/ラット
他の関係分野:情報学環境学数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年7月31日
3
有機分子で世界初!1次元スピン1/2ハイゼンベルグ分子鎖を実現
〜 鎖の長さによって特性が変化 量子コンピュータへの新たな可能性 〜
従来の課題 炭素原子のπ結合から生じた自由に動き回る電子「π電子」について、そのスピンの特性を生かして有機分子をナノスピントロニクスへ展開する可能性が世界中で注目を集めています。ギャップ励起など、スピン同士の強い相互作用から物質全体で発現するさまざまな特性の存在は証明されてきました。しかし、分子ごとにスピンの状態を観察できる分子鎖の合成が困難であったため、単一のスピン同士がどのように相互作用をして物質全体の特性に影響しているのか、詳細な分析が困難でした。特に、スピン同士が相互作用して互いに反対方向を向く「スピン-1/2...
キーワード:フィンランド/スピン系/フラストレーション/強い相互作用/反強磁性/反強磁性体/量子コンピュータ/トポロジカル/ナノプローブ/プローブ顕微鏡/磁性体/走査型トンネル顕微鏡/有機分子/超高真空/前駆体/強磁性/強磁性体/電子状態/スピン/スピントロニクス/トンネル/極低温/分解能/カルス/高分解能/プローブ/ラット
他の関係分野:情報学数物系科学総合理工工学農学