Makina Yabashi 研究室
主宰者:Makina Yabashi
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(XFEL)と放射光を用いた超高速・高感度構造解析技術の開発と応用を行っています。主な研究の問いは、物質が極限環境(高圧、高温、高強度光照射)に置かれた際に、原子やタンパク質がどのように変形・変化するのかを解明することです。衝撃圧縮によって金属や鉱物がどのように相転移するのか、医薬品となるタンパク質がどのような構造変化を起こすのかなど、様々な対象を調査対象としています。
手法としては、ナノ秒からフェムト秒の時間領域で構造変化をとらえるため、時間分解X線回折測定や、極限的に短く集光したX線パルスを用いた分光測定を実施しています。さらに分子動力学計算との組み合わせにより、実験結果の物理的背景を理解しています。これらの高度な計測技術開発自体も研究の重要な要素であり、より高い空間・時間・エネルギー分解能を実現するための光学系やビームライン設計にも取り組んでいます。
複数の研究成果から、本研究室は物質の非平衡状態における構造ダイナミクスや電子状態の急速な変化を捉えることで、常温常圧では観察困難な物質の本質的な性質を明らかにしていることが分かります。こうした知見は、将来の材料設計や医薬品開発、さらには地球内部で起こる現象の理解につながる基盤となっています。
※ 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/10.1107/s1600577526001475
- DOI: https://doi.org/10.64898/2026.04.03.716400
- [2026] Serial femtosecond crystallography reveals the pH-driven allosteric mechanism of hexamer glargineDOI: https://doi.org/10.64898/2026.04.07.716775
- [2026] Phase Transitions of Eutectic High Entropy Alloy AlCoCrFeNi <sub>2.1</sub> Under Shock CompressionDOI: https://doi.org/10.1002/adem.202502073
- DOI: https://doi.org/10.1080/08957959.2026.2639425
- DOI: https://doi.org/10.1103/r7br-qnrn
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3063441
- DOI: https://doi.org/10.23919/empc63132.2025.11222564
- DOI: https://doi.org/10.1080/08940886.2025.2472609
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109988
- [2025] Simultaneous hard x-ray Talbot phase and dark-field imaging in laser experiments at XFEL facilitiesDOI: https://doi.org/10.1063/5.0307618
- DOI: https://doi.org/10.26434/chemrxiv-2025-d5x8l
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577525009361
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577525008434
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577525009695
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3063747
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3062359
- [2025] Development of long working distance reflection optics for soft x-ray reflection ptychographyDOI: https://doi.org/10.1117/12.3063334
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3063403
- [2025] Development of wide field-of-view x-ray imaging optical system using grazing-incidence mirrorsDOI: https://doi.org/10.1117/12.3064221
- [2025] Single-shot hyperspectral imaging and beam characterization using soft x-ray free-electron laserDOI: https://doi.org/10.1117/12.3063323
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577525007660
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577525006903
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-05019-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42005-025-02178-y
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09105-9
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5c01062
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3056080
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- DOI: https://doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2025-033
- DOI: https://doi.org/10.1029/2025gl114960
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.195114
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00269-025-01320-0
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/3010/1/012176
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/3010/1/012110
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.ads3139
- DOI: https://doi.org/10.1002/sstr.202400680
- DOI: https://doi.org/10.23919/icep-iaac64884.2025.11002970
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577525002279
- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.555433
- DOI: https://doi.org/10.1063/4.0000661
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0242393
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577524011974
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577525000505
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.111.024209
- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.554954
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.523999
- [2024] Non-Destructive Orientation Mapping with X-ray Diffraction for Electronic Packaging ApplicationsDOI: https://doi.org/10.23919/icep61562.2024.10535575
- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.515726
- DOI: https://doi.org/10.1364/optica.516909
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.3c11523
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577524000213
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2024.01.049
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06987-5
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.109.045131
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0176975
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0180747
- [2024] Nanometer-Scale Acoustic Wave Packets Generated by Stochastic Core-Level Photoionization EventsDOI: https://doi.org/10.1103/physrevx.14.041010
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3028505
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.110.l100102
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/ad746d
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-79237-x
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577524008348
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6455/ad8ab3
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.93.074703
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-67972-0
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3027969
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41566-024-01411-4
- DOI: https://doi.org/10.1029/2024gl108356
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-62367-7
- [2024] Observation of high-pressure polymorphs in bulk silicon formed at relativistic laser intensitiesDOI: https://doi.org/10.1103/physrevresearch.6.023101
- [2023] High-resolution 3D grain orientation mapping by inclined scanning 3D X-ray diffraction microscopyDOI: https://doi.org/10.1107/s160057672300715x
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-40283-6
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323091593
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323095888
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323086801
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-39967-4
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0156171
- [2023] Data for "Disentangling the Evolution of Electrons and Holes in photoexcited ZnO nanoparticles"DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8150479
- [2023] Data for "Disentangling the Evolution of Electrons and Holes in photoexcited ZnO nanoparticles"DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8150466
- [2023] Data for "Disentangling the Evolution of Electrons and Holes in photoexcited ZnO nanoparticles"DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8410713
- DOI: https://doi.org/10.1107/s160057752300629x
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.493789
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202370289
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43457-y
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/ad119a
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.108.184305
- DOI: https://doi.org/10.1080/08940886.2023.2277638
- DOI: https://doi.org/10.1063/4.0000204
- [2023] Spectral-brightness optimization of an X-ray free-electron laser by machine-learning-based tuningDOI: https://doi.org/10.1107/s1600577523007737
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.131.163201
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.108.165121
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577523008597
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.adh5563
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2682630
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0156681
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.108.l100501
- DOI: https://doi.org/10.1063/4.0000193
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