Elia Marin 研究室
主宰者:Elia Marin
京都工芸繊維大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Elia Marin研究室は、生体材料と先進分析技術を融合させた幅広い研究を展開しています。特に、チタン合金やステンレス鋼などの金属材料、および生分解性ポリマーなどの有機材料に着目し、それらの物理的・化学的性質が生体への応答性にいかに影響するかを明らかにすることを目指しています。3次元積層造形技術や紡糸法を用いて、骨や軟骨の再生に適した多孔質構造を持つ材料を開発し、細胞との相互作用を詳細に評価しています。
同時に、ラマン分光法などの非破壊的な分析手法を駆使して、材料内部や細胞レベルでの化学変化を可視化する研究も進めています。たとえば、銀やセレンなどのナノ粒子が細胞内でどのように分布し、細胞にどのような影響を与えるのかをリアルタイムで追跡しています。さらに、古代遺跡の試料から歯のタンパク質を非破壊的に抽出し、個体の身元や食物摂取を特定する考古学的応用にも取り組んでいます。これらの研究を通じて、医療機器の開発から文化遺産の保存に至るまで、社会への実用的な貢献を目指しています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(85 件)
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- DOI: https://doi.org/10.3390/polym17223024
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym17182455
- DOI: https://doi.org/10.1002/admt.70328
- [2025] Unearthing prehistoric diets: First evidence of horse meat consumption in Early Bronze Age SicilyDOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0330772
- DOI: https://doi.org/10.1002/admt.202501246
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-05671-0
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- [2025] Mapping Selenium Nanoparticles Distribution Inside Cells through Confocal Raman MicrospectroscopyDOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c00380
- DOI: https://doi.org/10.3390/met15040378
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2025.112015
- DOI: https://doi.org/10.1002/pat.6500
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ay00171k
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4nr00462k
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma17112482
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2024.113616
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2024.111248
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10934-024-01697-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2024.110504
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.08.191
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.119447
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym16101371
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2023.109472
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.3c00368
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms242115567
- DOI: https://doi.org/10.3390/met13101778
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.3c00312
- DOI: https://doi.org/10.3390/foods12203771
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c06857
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40494-023-01046-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2023.100777
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms241713351
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110506
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms241612657
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-023-08608-y
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms24076694
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2023.101748
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/acbbdb
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.02.017
- [2022] Multi-spectroscopic analysis of high temperature oxides formed on cobalt-chrome-molybdenum alloysDOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.08.071
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aiepr.2022.08.003
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms23158099
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.2c00200
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.103943
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110781
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-022-07767-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.103884
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2022.111884
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.896359
- DOI: https://doi.org/10.3390/mps5030041
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms23105359
- [2022] Raman Spectroscopic Investigation of Osteoclastic Activity under the Influence of BisphosphonateDOI: https://doi.org/10.3390/app12083757
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.diamond.2022.108937
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15041544
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2022.112686
- DOI: https://doi.org/10.3390/mps5010010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2022.100210
- [2022] Multi-Spectroscopic Analysis of High Temperature Oxides Formed on Cobalt-Chrome-Molybdenum AlloysDOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4061185
- DOI: https://doi.org/10.3390/jfb13040200
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms231911736
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109788
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2020.100404
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-82608-3
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3972010
- [2021] Raman Molecular Fingerprints of SARS‐CoV‐2 British Variant and the Concept of <i>Raman Barcode</i>DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202103287
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms222313130
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.769597
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/abfe82
- DOI: https://doi.org/10.3390/foods10122936
- [2021] Antibacterial Property of Cellulose Acetate Composite Materials Reinforced with Aluminum NitrideDOI: https://doi.org/10.3390/antibiotics10111292
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma14195555
- DOI: https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.713932
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2021.100144
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.110063
- DOI: https://doi.org/10.3389/fnut.2021.663569
- [2021] Electroanalysis of Candida albicans biofilms: A suitable real-time tool for antifungal testingDOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138757
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126951
- [2021] Synthesis, crystallographic characterization, and mechanical behavior of alumina chromia alloysDOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.05.165
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules26102918
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2021.100461
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2021.03.023
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129434
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2021.109503
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