Masahiro Yoshida 研究室
主宰者:Masahiro Yoshida
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Masahiro Yoshida 研究室は、有機合成化学と高分子材料科学を組み合わせた幅広い研究を展開しています。有機合成の領域では、触媒を用いた新規な炭素-炭素結合反応や炭素-窒素結合反応の開発に取り組んでいます。具体的には、金やパラジウムなどの遷移金属触媒を利用した環化反応、酸化的カップリング反応、および機械学習を活用した反応予測システムの構築を行っており、医薬品や天然物合成への応用を目指しています。
もう一つの研究の柱は、キチサンを主成分とした機能性ハイドロゲル(高含水ポリマー素材)の開発です。副鼻腔手術後の止血・創傷治癒を目的とした医療用パッキング材料や、薬物送達システム用のマイクロカプセルなど、臨床応用を見据えた開発を進めています。特に、オートクレーブ処理という簡便な方法でハイドロゲルを製造し、同時に無毒化と滅菌を実現する技術開発に注力しており、安全性と実用性を両立させた材料設計を実現しています。さらに、ハイドロゲルの物性評価や微小電極技術による内部構造解析なども行い、材料設計と基礎研究を統合したアプローチで、次世代医療材料の創出に貢献しています。
※ 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(46 件)
- DOI: https://doi.org/10.3390/eng7010053
- DOI: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.15000193/v1
- DOI: https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.52.43
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules30143004
- DOI: https://doi.org/10.1002/ejoc.202500498
- DOI: https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.51.64
- DOI: https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.51.43
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c00161
- DOI: https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.51.35
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- DOI: https://doi.org/10.1002/adsc.202500107
- DOI: https://doi.org/10.3390/gels11010060
- [2025] Formal Umpolung Strategy for the Synthesis of α‐Branched Amides via α‐Sulfenylnitro CompoundsDOI: https://doi.org/10.1002/chem.202404741
- [2025] Basic Research on Preparation Technology for Nanoparticles with Functional Dyes Immobilized in PMMADOI: https://doi.org/10.4164/sptj.62.640
- DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.242274
- [2024] Spatial Analysis of the Damage Zone in Double Network Hydrogel Using the Microelectrode TechniqueDOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c02500
- DOI: https://doi.org/10.1299/jbse.24-00042
- DOI: https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.50.57
- DOI: https://doi.org/10.1109/tasc.2024.3522074
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma17246027
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/ad7182
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c02559
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules29122917
- DOI: https://doi.org/10.3390/macromol4020021
- [2024] Pre-yielding and necking process of double network hydrogels revealed by sample geometry effectsDOI: https://doi.org/10.1016/j.eml.2024.102163
- DOI: https://doi.org/10.52202/079017-3670
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tet.2023.133777
- DOI: https://doi.org/10.1002/adsc.202201332
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0133362
- DOI: https://doi.org/10.3390/gels9040280
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41427-022-00454-9
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym14224849
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- [2021] Renewable Superhydrophobic Surfaces Prepared by Nanoimprinting Using Anodic Porous Alumina MoldsDOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c01805
- DOI: https://doi.org/10.5059/yukigoseikyokaishi.79.755
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1763/1/012011
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/abfaf4
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-648x/abf9b9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2021.03.008
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/abef4b
- DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/202133311008
- DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/202133311004
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