Takuya Isono 研究室
主宰者:Takuya Isono
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
磯野研究室では、天然由来の物質や環境配慮型の分子を出発原料とした高機能性高分子材料の合成と物性制御を中心に研究を行っています。特に、セルロースから得られる化合物や糖類を活用した持続可能な高分子の開発に力を入れており、環状エーテルと環状無水物の開ループ重合反応を利用して、様々な構造を持つポリエステルやポリエーテルを精密に合成しています。触媒系の工夫により、単量体の反応性を制御し、所望の分子構造や配列を実現する手法を確立しています。
また、糖類を含むブロック共重合体の自己組織化挙動を詳細に調べ、ナノメートルスケールの複雑な結晶構造(フランク・カスパー相やクアジクリスタルなど)を形成させる研究も行っています。小角X線散乱や核磁気共鳴分光法といった解析手法を駆使して、材料の構造と性質の関係を明らかにしています。さらに、金ナノ粒子や高分子ブラシとの複合化、環状高分子の特性評価、応答性発光材料の開発など、多角的なアプローチで新規機能性材料の創製を目指しており、バイオ医療応用や高性能接着剤など実用的な材料開発へも展開しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(90 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2026.125476
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.6c00158
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.6c00538
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c06903
- [2026] Luminescence Control in Polyesters via Chain-Motion–Regulated Through-Space Electronic InteractionDOI: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.15001432/v1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.124508
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c02588
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202514152
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.124488
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2025.111663
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-025-01078-w
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-025-01087-9
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c01479
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c00761
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.165430
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.123897
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules30122490
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c00930
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5tc01629k
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upae242
- DOI: https://doi.org/10.1295/kobunshi.74.4_184
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2024.126772
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.121907
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.123207
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.123181
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-024-00890-0
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c02262
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122956
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4py00715h
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- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c08009
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2024.108341
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c00439
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.giant.2024.100308
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-024-00928-3
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c02483
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cplett.2024.141137
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c06411
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.3c00720
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym15030666
- [2023] Toughening of a polymer network by the addition of a small amount of large-sized multicyclic chainsDOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.126607
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.giant.2023.100211
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c01305
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121357
- DOI: https://doi.org/10.1246/bcsj.20230149
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202303795
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202304493
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c01696
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202304493
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121185
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano13101628
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120976
- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7765245
- [2023] Supplementary informationDOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7765263
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3py00113j
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3py00449j
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c00656
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c06860
- [2022] Tailored Solid-State Carbohydrate Nanostructures Based on Star-Shaped Discrete Block Co-OligomersDOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.2c00813
- DOI: https://doi.org/10.3390/nano12101653
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2022.106978
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym14091823
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2022.124683
- [2022] Unimodal and Well-Defined Nanomicelles Assembled by Topology-Controlled Bicyclic Block CopolymersDOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01916
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-021-00604-w
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27830-3
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2py00571a
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c01976
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c01929
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym14214535
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.0c18820
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1mh00185j
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c03027
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1py00421b
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0py01567a
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym13234168
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-01828-9
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1na00720c
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01230
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c02180
- [2021] Highly Ordered Nanoscale Film Morphologies of Block Copolymers Governed by Nonlinear TopologiesDOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.1c00204
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c00513
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202103969
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202103969
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.1c00382
- [2021] Influence of Topological Confinement on Nanoscale Film Morphologies of Tricyclic Block CopolymersDOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c00214
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-021-00481-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129421
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