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塗るだけで高効率スピン偏極電流を発生させる 新しいキラル半導体高分子を開発
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 講師、佐伯昭紀 教授、東京工業大学 理学院 化学系 谷口耕治 教授らの研究グループは、キラルな半導体高分子[poly-(S,S)-ITDおよびpoly-(R,R)-IDT]を開発し、CISS効果により電流中の電子のスピンの向きを70%...
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2024
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網膜色素変性症をはじめとした 繊毛病(希少難病)の治療法開発に道
大阪大学蛋白質研究所の古川貴久教授、茶屋太郎准教授、前田和特任研究員らの研究グループは、大阪大学超高圧電子顕微鏡センターの梶村直子特任研究員(当時)と東京大学大学院医学系研究科の田中輝幸准教授(当時)と共同で、指定難病の網膜色素変性症を含む繊毛病の治療薬候補として既存薬である線維芽細胞増殖因子(FGF)受容体阻害剤を同...
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2024
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低免疫原性肝臓オルガノイドを用いた 世界初の体外循環治療システムUTOpiAを開発
東京科学大学大学院医歯学総合研究科の山口仁美医師(博士後期課程学生)、大阪大学大学院医学系研究科の米山鷹介講師、武部貴則教授(同ヒューマン・メタバース疾患研究拠点/東京科学大学総合研究院ヒト生物学研究ユニット教授)らの研究グループは、iPS細胞由来のオルガノイドを組み込んだ肝機能補助療法「UTOpiAシステム」を開発し...
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2025
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トポロジーで紐解くアモルファスの硬さが決まるメカニズム
大阪大学産業科学研究所の南谷英美教授、産業技術総合研究所マテリアルDX研究センターの中村壮伸主任研究員、岡山大学学術研究院異分野融合教育研究領域(AI・数理)の大林一平教授、東京大学大学院総合文化研究科の水野英如助教からなる研究グループは、アモルファスにおける力学応答の構造的要因を、数学のトポロジーを応用した手法によっ...
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2025
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二次元材料上で二酸化バナジウムの超薄膜化に成功!
大阪大学産業科学研究所の余博源さん(大学院基礎工学研究科博士後期課程)、田中秀和教授、物質・材料研究機構の渡邊賢司博士、谷口尚博士らの研究グループは、二次元材料のひとつである六方晶窒化ホウ素(hBN)の上に、パルスレーザ蒸着法を用いて二酸化バナジウム(VO2)の薄膜結晶を成長させ、その厚さを薄くしても性能が劣化せず、約...
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2025
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ペリスタルティックポンプを用いたシミュレーションで解明! アミロイド線維が作られるメカニズム
大阪大学大学院工学研究科の後藤 祐児特任研究員、太田 朝貴さん(博士後期課程)、荻 博次教授、新潟大学大学院医歯学総合研究科の山本 卓教授らの研究グループは、チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ペリスタルティックポンプ)が引き起こす「せん断ストレス」が原因でアミロイド線維という物質ができることを発見しました。 ...
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2025
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新手法「scSPOT」により制御性T細胞の機能を解明!
大阪大学感染症総合教育研究拠点のJonas Søndergaard特任助教(常勤)、James Badger Wing教授らの研究グループは、マスサイトメトリー(CyTOF)を用いた新たな手法「ヒトTregの単一細胞抑制プロファイリング」(scSPOT)を開発し、免疫システムの重要な制御因子である制御性T細胞(Treg...
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2025
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絶縁膜と炭化ケイ素(SiC)の界面に局在する 発光中心のエネルギー準位を解明
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2025
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脂質膜に含まれる水分子がコレステロールにより 強く束縛されるメカニズムを解明
大阪大学大学院基礎工学研究科の大学院生の四方 志さん(博士後期課程1年)は、笠原 健人助教、金 鋼准教授、松林 伸幸教授らと、コレステロールを含む脂質膜にある水分子が膜内部に強く束縛されるメカニズムを、分子動力学シミュレーションとよばれるコンピュータシミュレーションにより明らかにしました。 ...
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2024
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結晶中のトリウム229原子核アイソマーをX線で制御することに成功!
トリウム229原子核は、自然界で最小の8.4 電子ボルトの励起状態(アイソマー状態)を持ち、レーザーを使って励起することができる原子核です。この特性を利用して、超高精度時計「原子核時計」を作ることができます。これを用いることで、測位システムや測地学をはじめとするさまざまな応用に加えて、基礎物理研究のための重要なプラット...
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2024