Kensuke Tono 研究室
主宰者:Kensuke Tono
理化学研究所・SPring-8
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、X線自由電子レーザーと放射光を用いた時間分解結晶構造解析を中心に、生物分子や材料の動的な構造変化を原子レベルで観察する研究を行っています。特に、光受容タンパク質や酵素が外部刺激に応答する過程で、どのように分子構造が変わるのかを、フェムト秒(100万億分の1秒)からミリ秒の時間スケールで追跡することが大きな特徴です。葉緑体の光受容体や細菌のフォトクロミックタンパク質、銅を含む酸化酵素など、多様な生物システムを対象として、プロトン移動や電子移動といった反応メカニズムを解明しています。
同時に、試料送給システムやデータ収集方法の技術開発も積極的に進めています。微小結晶を均一に混合・反応させる装置や、新規の光学透過性キャリアマトリックスなど、より効率的で高精度な実験が可能な手法を開発することで、従来では観察困難だった現象の可視化を実現しています。これらの手法開発により、医薬品設計や材料開発に必要となる分子レベルの反応過程を理解するための基盤を提供しています。
さらに、金属有機カルコゲナイド化合物などの新規機能性材料の構造制御や、小分子化学合成における触媒反応機構の研究も展開しています。X線分光法や超高速加熱冷却システムを用いた金属材料の相転移研究など、幅広い物質系を対象として、原子・分子レベルの構造ダイナミクスから材料特性を理解する統合的なアプローチを実践しています。
※ 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(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-10074-2
- DOI: https://doi.org/10.26434/chemrxiv.10001516/v1
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576726000063
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576725011276
- DOI: https://doi.org/10.1002/asia.70790
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphyschemau.6c00009
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5c00399
- DOI: https://doi.org/10.1063/4.0000661
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- DOI: https://doi.org/10.3762/bjoc.21.14
- DOI: https://doi.org/10.2142/biophysico.bppb-v22.0007
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-67230-5
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2052252525006645
- [2025] Ultrafast, remote-controlled protonation reaction enables structural changes in a phytochromeDOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.ady0499
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c02024
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42005-025-02178-y
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adp2665
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adu7247
- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2025-033
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c18116
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577525002279
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- [2024] Combining Microscopy and Synchrotron X-Ray Diagnostics to Study Catalyst Degradation in PEFCsDOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02443080mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1002/smsc.202470002
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c02500
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06987-5
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- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323095888
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323086801
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0145122
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- DOI: https://doi.org/10.1107/s2059798323001638
- DOI: https://doi.org/10.3390/app13042176
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.4.l012035
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-06280-x
- DOI: https://doi.org/10.1380/ejssnt.2022-002
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-33014-4
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- DOI: https://doi.org/10.1002/cphc.202200192
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- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053230x21008967
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevx.11.031046
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abh0250
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-24757-7
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01502
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0040899
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202103010
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202103010
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2052252521002177
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.str.2021.03.004
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.015703
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- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2111747118
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-00236-3
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6455/abd878
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