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  1. 左右の手のように異なる“キラル”分子構造が、太陽電池の性能を高める鍵に!

    大阪大学大学院工学研究科の大学院生のLi Shuangさん(博士後期課程)、石割文崇招へい准教授(現 東京都立大学 准教授)、佐伯昭紀教授らの研究グループは、キラル物質に特有の電子のスピンを選択的に通す「CISS効果(Chirality-Induced Spin ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2025
  2. 金属3Dプリンティングに特異な 高強度階層組織の変形挙動を解明!

    大阪大学大学院工学研究科の趙研准教授、山下葵平さん(博士後期課程)、安田弘行教授、中野貴由教授らの研究グループは、金属3DP特有の超急冷凝固・冷却現象に由来して形成される、マイクロメートルスケールの「結晶方位ラメラ組織(図1(a))」とナノメートルスケールの「セル状組織(図1(b))」からなる高強度階層組織の変形挙動と...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2025
  3. 辿りついた“スマート触媒”の開発

    プラスチックや合成繊維、医薬品など私たちの便利で豊かな生活を支えているのが様々な化学製品だ。一方で大量生産・大量消費の結果として、環境に大きな負荷をもたらしてきた側面も見逃せない。こうした反省から、20世紀末になって「グリーンケミストリー(環境に優しい化学)」が提唱されだした。そのカギを握るのが「触媒」である。触媒は、...

    存在位置 究みのStoryZ / 2021
  4. フードロス削減へ。食品の声を聴く。「メタボロミクス」で革新を。

    国連世界食糧計画(WFP)によると、世界の食料生産量の3分の1が廃棄され、食べられずに捨てられる食料は20億人分に及ぶ。一方、慢性的な飢餓状態にある人は世界で8億人程度であり、捨てられる食料の半分弱があれば救われる計算になる――。フードロスは言うまでもなく私たちに身近な世界的課題だ。2030年までのロス半減は、国連の持...

    存在位置 究みのStoryZ / 2022
  5. 大気圧水素下でバイオマス由来フラン類の水素化反応を促進!

    大阪大学大学院基礎工学研究科 水垣共雄教授、#山口渉助教(研究当時)、川上大輝さん(研究当時:博士前期課程)らの研究グループは、フルフラールをはじめとするバイオマス由来フラン類の液相水素化反応を効率的に促進する非貴金属ナノ粒子触媒を開発しました。開発した触媒は、従来の非貴金属触媒を凌駕する高い水素化触媒性能を有し、大気...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2025
  6. モバイルヘルスアプリを始めた人は歩数が増加 存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2025
  7. アデノ随伴ウイルスベクターのゲノム放出の仕組みを解明

    大阪大学大学院工学研究科の山口祐希助教、下条咲希さん(当時博士前期課程)、池田智彦さん(博士後期課程)、内山進教授らの研究グループは、遺伝子治療に使用されるアデノ随伴ウイルスベクターが、VP1と呼ばれるウイルスタンパク質のN末端の領域を加温することで立体構造を変化させ、カプシド(ウイルスの外殻)の内側にあるゲノム(遺伝...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2025
  8. 未精製のアデノ随伴ウイルスベクターを直接観察・測定する新技術

    大阪大学大学院工学研究科の山口祐希助教、博士前期課程(研究当時)の下条咲希さん、内山進教授らの研究グループは、遺伝子治療に使用されるアデノ随伴ウイルスベクターの構成比(ゲノムが中に入っていない空粒子と中身のある完全粒子の比率)と、完全粒子の濃度を、ウイルスの精製を行わずにそのまま測定できる新しい技術を開発しました。 ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2025
  9. タンパク質「HSC70」による細胞ストレス応答の 新たなメカニズムを解明

    大阪大学大学院医学系研究科の西村俊亮さん(博士後期課程)、木岡秀隆助教、坂田泰史教授(循環器内科学)らの研究グループは、英国クリック研究所との共同研究において、タンパク質HSC70がSCF  ユビキチンリガーゼというタンパク質をどのように調整しているかについて、世界で初めて明らかにしました。 ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2025
  10. 電解液設計でプラチナ電極の劣化を抑制

    大阪大学産業科学研究所の片山祐准教授らの研究グループは、韓国の浦項工科大学校(POSTECH)、韓国科学技術院(KAIST)の研究グループと共同で、白金(プラチナ)電極を用いた電気化学デバイスの主たる劣化要因である電気化学的溶解反応の速度が、電解液中の「アルカリ金属カチオン」により制御できることを世界で初めて解明しまし...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2025
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