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東京大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東京大学における「保護基」 に関係する研究一覧:4件
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発表日:2026年8月31日
1
光ケージ分子の光分解を電子スピンで高効率化
―光応答材料・ドラッグデリバリー技術への新たな設計指針―
広島大学大学院先進理工系科学研究科の安倍学教授と東京大学物性研究所の吉信淳教授らによる研究グループは、光分解性保護基である2-(4-nitrophenyl)-1H-indole-3-ylmethyl (NPIM)誘導体の励起状態の寿命と電子スピンの性質を利用した「量子スピン操作」により、効率よく活性成分を放出する反応機構を解明しました。様々な分光測定と理論計算を組み合わせた解析により、光照射から5ピコ秒でねじれた状態を形成し、NPIM分子が三重項励起状態へ移り、そこから結合を均等に切る「...
キーワード:パルス/量子スピン/スペクトル/π電子/振動スペクトル/振動分光/芳香族/励起状態/赤外分光/吸収スペクトル/光反応/反応機構/反応場/保護基/溶媒効果/光応答/中赤外/有機分子/光励起/状態密度/分光測定/ベンゼン/光照射/反応速度/電子状態/スピン/ダイナミクス/ピコ秒/高効率化/電荷移動/動特性/二酸化炭素/量子力学/光分解/生体内/機能解析/アップコンバージョン/光制御/分子機能/寿命/イミン/インドール/プローブ/ラジカル/神経科学/生体分子/分子軌道計算/分子設計/有機合成/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総合生物
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発表日:2026年7月3日
2
ケミカルプローブの全自動合成を基盤とする酵素の機能解析の新手法
疾患と関わるタンパク質機能異常の網羅的な探索を実現研究成果
 東京大学大学院薬学系研究科の箕田麻弥乃学術専門職員(研究当時)、小松徹准教授、浦野泰照教授らの研究グループは、酵素の活性を可視化する「蛍光プローブ」を、カラムクロマトグラフィーなどの精製過程を経ずに自動合成できる仕組みを構築し、これを用いた新たな酵素活性解析の方法論を提案しました。 特定の酵素によって代謝され、蛍光シグナルの増大によって活性を検出する「蛍光プローブ」は、酵素の生きた機能を直接的に「見る」ことを可能とする有用な研究ツールですが、生体内に存在する多様な酵素を網羅的に解析するためには高い機能性を有する多様な蛍光プローブを効率的に合成することが必要とされています。特に、...
キーワード:自動合成/ケミカルプローブ/固相合成/保護基/光プローブ/生体内/機能性/酵素活性/機能解析/オミクス/オミクス解析/クロマトグラフィー/プローブ/蛍光プローブ/血液/バイオマーカー/遺伝子
他の関係分野:情報学化学工学総合生物農学
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発表日:2026年4月24日
3
光で結合・解離をスイッチできる小分子とタンパク質のペアをゼロから創る新手法
―光による細胞機能操作や医療応用に新たな可能性―
● 望みの性質を持つ光スイッチ分子と、それに特異的に結合するタンパク質のペアを、ゼロから人工的に創り出す手法を開発。● 青色光と紫色光に応答して可逆的に形を変える光スイッチ分子を設計し、その一方の構造にのみ結合する人工タンパク質タグを創出。● 開発したペアを動物細胞に応用し、情報伝達、細胞運動、遺伝子発現、受容体活性、細胞分化など、さまざまな機能を光でスイッチングできることを実証。細胞の光操作技術に新たな道を拓く。【研究概要】光を用いて細胞内の特定の生体分子の機能を操作する技術は、生命の仕組みを解明するための研究ツールや、疾患を治療するための技術として大...
キーワード:先端技術/二量体/光応答性/保護基/光応答/光受容/光受容タンパク質/神経系/青色光/クロム/結合状態/光機能/光スイッチ/選択性/光照射/光分解/人工タンパク質/融合タンパク質/オプトジェネティクス/機能性/シロイヌナズナ/進化分子工学/クリプトクロム/アミノ酸配列/細胞膜/受容体型チロシンキナーゼ/チロシンキナーゼ/光制御/細胞運動/mRNA/PI3K/光遺伝学/光操作/GPCR/アミノ酸/イミン/キナーゼ/バイオテクノロジー/ラット/リガンド/遺伝子発現制御/蛍光色素/蛍光標識/細胞内局在/細胞分化/受容体/生体分子/創薬/発現制御/分化誘導/遺伝学/遺伝子/遺伝子発現/抗体/脂質
他の関係分野:複合領域化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2026年1月14日
4
電気化学的にスイッチングする新たな触媒分子を開発
 本研究では、ハロゲン原子とルイス塩基の間のハロゲン結合性相互作用を電気化学的に活性化し、プロトンと電子の協奏的な移動を可能にする新たな分子触媒を開発しました。これにより、電気化学的かつ触媒的にN-保護アミノビフェニルの分子内C-N結合形成反応を達成し、触媒の性能を定量的に評価することにも成功しました。本触媒の相互作用は電気化学酸化により活性化され、触媒分子は基質や塩基との複合体を形成します。実験と理論計算により、この複合体がプロトンと電子の協奏的な移動を可能にすることで本反応の速度と化学選択性が大幅に向上したことを明らかにしました。本研究は、未だ統一的な設計指針が確立されてい...
キーワード:ハロゲン/速度論/芳香環/アントラセン/電子移動/反応機構/保護基/分子触媒/電気化学反応/選択性/持続可能/省エネ/反応速度/電子状態/機能性材料/省エネルギー/体系化/電気化学/機能性/プロトン/化学選択性/電気化学測定/分子設計/分子変換
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学