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大阪大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:大阪大学における「高周波」 に関係する研究一覧:7件
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情報学 情報学複合領域 複合領域環境学 環境学数物系科学 数物系科学化学 化学生物学 生物学総合理工 総合理工工学 工学総合生物 総合生物農学 農学医歯薬学 医歯薬学
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発表日:2026年9月24日
1
ゲノムの構造と動きをコンピュータ上に再現
分裂酵母の「ゲノム・デジタルツイン」を世界で初めて構
広島大学RcMcD(広島大学 核内クロマチン・ライブダイナミクスの数理研究拠点形成)粟津暁紀准教授、上野勝准教授、楯真一教授、理化学研究所生命機能科学研究センター発生動態研究チーム新海創也上級研究員(当時広島大学RcMcD)、大阪大学大学院生命機能研究科平岡泰教授(研究当時)などの共同研究グループは、分裂酵母のゲノムの構造と動きをコンピュータ上で再現できる「ゲノム・デジタルツイン」の構築に成功しました。今回の成果により、細胞核内で染色体がどのように動くのかを高精度に解析できるようになりました。本研究では、全ゲノム131箇所の遺伝子座と核内構造物(スピンドル極体:SPBおよび核小体)を追...
キーワード:先端技術/パワースペクトル/スペクトル解析/数理科学/揺らぎ/観測手法/高周波/スペクトル/ゲノムDNA/高分子/細胞イメージング/生細胞/細胞動態/持続可能/持続可能な開発/3次元構造/シミュレーション/スピン/ダイナミクス/デジタルツイン/モデリング/周波数/物理モデル/Hi-C/核小体/PSD/一細胞/生物物理学/ゲノム機能/ゲノム構造/緩和時間/倍数体/微生物/ヘテロクロマチン/分裂酵母/DNA損傷修復/セントロメア/クロマチン/細胞株/染色体/テロメア/生物物理/動態解析/次世代シーケンサー/DNA損傷/ライブイメージング/遺伝子発現制御/蛍光顕微鏡/高次構造/細胞核/創薬/発現制御/ゲノム/ストレス/遺伝子/遺伝子発現
他の関係分野:複合領域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:2026年9月14日
2
磁性が生み出す高効率スピン変換
磁気相転移が拓く、次世代磁気メモリデバイスの新機能発現への道
大阪大学大学院理学研究科物理学専攻の太田智陽さん(研究当時:博士後期課程3年、現:東京大学物性研究所 助教)、先導的学際研究機構スピン学際研究部門の近藤浩太准教授(研究開始当時、理化学研究所 上級研究員)は、同大学院理学研究科の新見康洋教授のグループ・東京大学物性研究所の大谷義近教授のグループ・沖縄科学技術大学院大学量子物質科学ユニットの岡田佳憲准教授のグループと共同で、特殊な薄膜結晶を持つ磁石Fe₅GeTe₂(FGT)において、電流をスピンの流れに変換する「スピンホール効果」が、FGTの磁性の発現にともなって急激に増大することを、...
キーワード:学際研究/重金属/スピンホール効果/異常ホール効果/磁気相転移/磁気抵抗/物質科学/物性物理/ホール効果/高周波/相転移/電気伝導度/スペクトル/カルコゲナイド/スピントルク/強磁性金属/磁気抵抗効果/磁性体/電子線/定量評価/タングステン/遷移金属/スピン流/メモリ/リソグラフィー/強磁性/強磁性共鳴/磁性薄膜/遷移金属ダイカルコゲナイド/持続可能/省エネ/温度依存性/持続可能な開発/強磁性体/磁気特性/磁性材料/電気伝導/スピン/スピントロニクス/トルク/金属材料/周波数/結晶構造/層構造
他の関係分野:環境学数物系科学総合理工工学農学
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発表日:2026年9月8日
3
テラヘルツ光がガラスを通りにくくなる現象を説明するモデルを構築
携帯電話などに使われるギガヘルツ(GHz)帯の電磁波はガラスを透過しますが、テラヘルツ(THz)帯では、ある特定の周波数域を超えると透過しにくくなります。しかし、このような透過率低下を、ガラス内部の不規則な原子・分子運動と結びつけて説明するモデルは、これまでありませんでした。本研究では、テラヘルツ帯の電磁波(テラヘルツ光)とガラス内部の振動がどのように結びつくかを説明するための、ガラス内部における弾性と原子・分子スケールで生じる電荷のゆらぎを取り入れた新しい連続体モデルを構築しました。このモデルをグリセロールガラスに適用したところ、テラヘルツ帯の誘電率と誘電損失を同時に再現する...
キーワード:無線通信/学際研究/クロスオーバー/テラヘルツ光/集団運動/高周波/テラヘルツ/弾性率/分子運動/高分子/光吸収/状態密度/赤外光/誘電率/持続可能/せん断/持続可能な開発/材料設計/シミュレーション/シリカ/センシング/ダイナミクス/携帯電話/光学測定/酸化物/周波数/振動モード/大規模シミュレーション/電磁波/動力学/分子シミュレーション/分子動力学/NGF/ゆらぎ/不均一性/分子動力学計算
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学工学
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発表日:2025年11月30日
4
\電子の波を自在に操る!/ プラズモンの速さを共振器で制御
プラズモン波束を用いた高忠実度な量子回路を実現する新技術
大阪大学大学院理学研究科物理学専攻の高田真太郎准教授らの研究グループは、産業技術総合研究所 物理計測標準研究部門、量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センターの金子晋久首席研究員、理化学研究所創発物性科学研究センター、及び東京大学大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センターの山本倫久教授、フランス国立科学研究センター ネール研究所のクリストファー ボイヤレ教授、ボーフム大学 応用固体物理学専攻 アンドレアス ヴィーク 教授と共同で、量子デバイスの基盤としてよく用いられるGaAs/AlGaAsヘテロ接合界面に形成される...
キーワード:アーキテクチャ/人工知能(AI)/離散化/2次元電子系/パルス/閉じ込め/量子コンピュータ/量子情報/量子情報処理/高周波/量子ビット/接合界面/AlGaAs/クーロン相互作用/トランジスタ/プラズモン/共振器/電子回路/量子デバイス/持続可能/持続可能な開発/周波数
他の関係分野:情報学数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年7月28日
5
環境問題を引き起こすPFASを高効率に「完全分解」
新開発の高周波パルス発生器を活用、工学研究科とNexFiの共同研究で
大阪大学大学院工学研究科(以下、大阪大学)の舟木 剛 教授とネクスファイ・テクノロジー株式会社(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:中村 孝、以下、ネクスファイ)は、新たに高周波パルス発生器を開発し、深刻な環境問題を引き起こしているPFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の総称)に対して、新たな機器を用いた液中プラズマを活用することで、効率的に完全分解することに成功しました。両者は、2017年に「SiC応用技術共同研究講座」を設置し、SiCパワーデバイスを用いた革新的高電圧機器の社会実装に向けて研究開発を進めてきました。今回の成果は、社会課題の解決につながる...
キーワード:環境汚染/海洋/パルス/高周波/アルキル化/パワーデバイス/高電圧/持続可能/持続可能な開発/SiC/環境問題
他の関係分野:環境学数物系科学化学工学
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発表日:2025年7月9日
6
あざ治療のメタ分析にレーザー照射条件を新たに取り入れ ピコ秒レーザーとナノ秒レーザーを比較
太田母斑は目の周りや頬に現れる青黒い皮膚のあざで、治療にはレーザーが用いられています。診療ガイドラインの策定には、複数の研究結果を統合して治療の有効性と安全性を客観的に評価するメタ分析が不可欠です。従来のメタ分析では、レーザー照射条件の妥当性が考慮されていなかったため、照射が過少・過剰な場合の治療結果も含まれており、より正確な評価が望まれていました。大阪公立大学大学院医学研究科皮膚病態学の下条 裕ポスドク研究員、小澤 俊幸特任教授、鶴田 大輔教授、大阪大学大学院工学研究科の西村 隆宏助教、東海大学医学部外科学系形成外科の河野 太郎教授らの研究グループは、...
キーワード:メタ分析/数理科学/高周波/レーザー照射/ピコ秒/レーザー/超音波/合併症/妥当性/副作用/標準化/臨床研究
他の関係分野:環境学数物系科学工学
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発表日:2025年3月25日
7
セミクラスレートハイドレートの非古典的分解過程の発見
潜熱蓄熱材の設計に新指針
北海道大学低温科学研究所の木村勇気教授、パナソニック株式会社の町田博宣博士、大阪大学大学院基礎工学研究科の菅原 武助教らを中心とした研究グループは、透過電子顕微鏡内で液体試料を観察できる手法を用いて、セミクラスレートハイドレートの微結晶が分解する過程をその場観察する実験に成功しました。これまで、セミクラスレートハイドレートが複数集まったクラスターを成長ユニットとした結晶化の存在は示唆されていましたが、直...
キーワード:資源利用/産学連携/持続性/パルス/準安定/高周波/相転移/潜熱/ナノマテリアル/電子線/クラスレートハイドレート/過冷却/メモリ/電子デバイス/非晶質/単結晶/電子回折/シリコン/その場観察/ナノ材料/ハイドレート/フーリエ変換/メタン/メタンハイドレート/化学工学/結晶化/相変化/電子顕微鏡/電子顕微鏡法/透過電子顕微鏡/結晶構造/生体材料/放射線
他の関係分野:複合領域数物系科学化学総合理工工学農学