Wenliang Zhu 研究室
主宰者:Wenliang Zhu
京都工芸繊維大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Wenliang Zhu研究室は、ラマン分光法を中心とした分析技術を用いて、生命現象や材料の分子レベルの構造を調べる研究を行っています。特に、細菌感染症や遺伝性疾患などの医学的課題に対して、患者由来のサンプルや動物モデルを用いた実験を通じて、病態のメカニズムを分子的観点から明らかにすることに取り組んでいます。また、生体材料や医療用高分子の開発では、材料の物理的性質と生物学的反応の関係を分析し、組織修復への応用を目指しています。
さらに同研究室は、新しい医療用スカフォルド(足場材料)や機能性セラミックスの設計にも力を入れており、人工知能や画像解析技術を組み合わせた高度な分析手法を開発しています。これらの材料科学と生物学を統合したアプローチにより、ナノテクノロジーから臨床応用まで、幅広いスケールの課題に対応しています。研究全体を通じて、基礎的な分子構造の理解に基づいた、実用的な医療技術や材料の開発を推進しているのが特徴です。
※ 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)
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2026.1784125
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6c00895
- DOI: https://doi.org/10.1080/19392699.2025.2523363
- DOI: https://doi.org/10.1002/admt.202500714
- [2025] Spectroscopic Analysis of the Extracellular Matrix in Naked Mole-Rat Temporomandibular JointsDOI: https://doi.org/10.3390/gels11060414
- DOI: https://doi.org/10.3390/mi16060631
- [2025] Mapping Selenium Nanoparticles Distribution Inside Cells through Confocal Raman MicrospectroscopyDOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c00380
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2025.112015
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4cb00237g
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12879-025-12123-7
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- DOI: https://doi.org/10.3390/electronics14183615
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym17182455
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms26178572
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2025.08.494
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym17152132
- DOI: https://doi.org/10.1172/jci187872
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/adf3c3
- [2024] Nickel and Cobalt Selenite Hydrates as Broad Solar Absorbers for Enhanced Solar Water EvaporationDOI: https://doi.org/10.1002/solr.202400198
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma17112482
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym16101371
- DOI: https://doi.org/10.1007/s15010-024-02255-4
- [2024] Small tracking error correction for moving targets of intelligent electro-optical detection systemsDOI: https://doi.org/10.1007/s11465-024-0782-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131099
- DOI: https://doi.org/10.11648/j.ijssn.20241201.12
- DOI: https://doi.org/10.1002/apj.3039
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106070
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4nr00462k
- [2024] Optimizing Controls to Track Moving Targets in an Intelligent Electro-Optical Detection SystemDOI: https://doi.org/10.3390/axioms13020113
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24088
- DOI: https://doi.org/10.22419/tjcpcom.17.3
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules29246049
- DOI: https://doi.org/10.26855/tpqm.2024.12.001
- DOI: https://doi.org/10.3389/fped.2024.1437262
- 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.intimp.2024.113503
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms252111410
- [2024] Raman Spectroscopic Analysis of Steviol Glycosides: Spectral Database and Quality Control AlgorithmsDOI: https://doi.org/10.3390/foods13193068
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2024.110504
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.119447
- [2024] Nickel and Cobalt Selenite Hydrates as Broad Solar Absorbers for Enhanced Solar Water EvaporationDOI: https://doi.org/10.1002/solr.202470161
- DOI: https://doi.org/10.1080/19392699.2024.2382789
- DOI: https://doi.org/10.1002/pat.6500
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2457/1/012020
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c06857
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.3c00368
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma17010121
- DOI: https://doi.org/10.1002/jcp.31150
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms242115567
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.3c00312
- DOI: https://doi.org/10.3390/foods12203771
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms241713351
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-40476-7
- 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/10.1002/smll.202300286
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms24076694
- DOI: https://doi.org/10.1155/2023/5545898
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2023.101748
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2023.09.2097
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6463/acbbdb
- DOI: https://doi.org/10.1109/icpeca56706.2023.10075924
- DOI: https://doi.org/10.5152/dir.2022.211114
- DOI: https://doi.org/10.1186/s13244-022-01327-z
- DOI: https://doi.org/10.3390/jfb13040200
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms231911736
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.125928
- [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/10.3390/ijms23158099
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.12.053
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.2c00200
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2022.942259
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.103943
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.103884
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738446
- [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/10.3389/fmicb.2022.896359
- DOI: https://doi.org/10.3390/mps5030041
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms23105359
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15041544
- DOI: https://doi.org/10.3390/mps5010010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2022.100210
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4144521
- [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/10.1088/1361-6463/abfe82
- [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/foods10122936
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.769597
- [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/10.1142/s0219519421400376
- DOI: https://doi.org/10.3389/fnut.2021.663569
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126951
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules26102918
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109788
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