Tahei Tahara 研究室
主宰者:Tahei Tahara
理化学研究所・RIKEN Advanced Science Institute
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室では、液体や固体の表面・界面で起こる現象を、光を用いた超高速分光法で調べています。特に、水やタンパク質、電極表面など、様々な物質の境界領域がどのような構造をしており、どのように変化するかを、フェムト秒(1000兆分の1秒)という極めて短い時間スケールで観測しています。例えば、水の表面にある水分子がどのような水素結合ネットワークを形成しているか、光を当てたときにタンパク質がどのように動くか、といった問題に取り組んでいます。
使用される主な手法は、非線形分光という特殊な光技術で、界面から発生する信号だけを選択的に取り出すことができます。また、単一分子の蛍光寿命の変化を追跡する方法や、時間分解振動分光など、多様なアプローチを組み合わせています。これにより、極めて薄い界面領域(ナノメートル程度)での分子の状態や動きを、従来は難しかった精度で測定することが可能になります。
これらの研究を通じて、水の振動緩和過程、タンパク質の光励起時の構造変化、DNA折り畳みの機構、電池材料の界面反応など、基礎科学から応用まで幅広い現象の理解が進みます。界面現象の分子レベルでの理解は、材料科学や生物学、医学などの様々な分野で重要な役割を果たしています。
※ 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(55 件)
- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upaf244
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.6c02191
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c05539
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0294143
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c18656
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.4c17471
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5c00623
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c03223
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5sc05664k
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acschemneuro.4c00048
- DOI: https://doi.org/10.1093/bulcsj/uoae012
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-45388-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41557-023-01397-6
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c03170
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0235176
- DOI: https://doi.org/10.1055/s-0044-1788208
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphyschemau.3c00066
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c08380
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.4c01224
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphotonics.4c00182
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c11344
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c01744
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0169712
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41563-023-01723-w
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.3c01133
- DOI: https://doi.org/10.1109/cleo/europe-eqec57999.2023.10231693
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c02002
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c00832
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0147807
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c03813
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpr.2022.100088
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0085320
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.1c13336
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c06397
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28617-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2021.11.2814
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c03787
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c08581
- DOI: https://doi.org/10.1364/up.2022.tu1a.6
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cp04823j
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c02828
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2021.100409
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202102168
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202102168
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc06093g
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41557-020-00619-5
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.1c02545
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2020.11.1285
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c05957
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202111930
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202111930
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.1c01077
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c01653
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202183162
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