Takuya Mabuchi 研究室
主宰者:Takuya Mabuchi
東北大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Mabuchi研究室は、分子動力学シミュレーションを中心に、物質の微視的な構造と機能の関係を理解する研究を進めています。特にイオン交換膜や燃料電池用高分子膜など、エネルギー変換デバイスに用いられる材料を対象として、イオンや水分子の輸送メカニズムを原子・分子レベルで解析しています。これらの材料に異なる種類のナノ粒子を組み込んだ場合、輸送特性がどのように変わるかを数値シミュレーションで調べ、性能向上のための設計指針を提供しています。
また、タンパク質や生体高分子の構造変化と機能の関係も重要な研究テーマです。ストレス応答をつかさどるタンパク質の凝縮体形成、低複雑性領域ポリマーの認識機構、ならびに細胞内での金属イオン輸送など、生命現象の分子基盤を明らかにしています。さらに、ナノポアセンシングという単一分子計測技術を用いて、特定の化学物質を選別的に検出する方法の開発も行われており、医療や環境計測への応用を目指しています。
計算科学と実験測定を組み合わせたアプローチが特徴で、機械学習やディープラーニングなどの先進的解析手法も積極的に導入しています。これにより、従来の実験やシミュレーションでは困難だった複雑な現象の可視化や予測が可能になり、エネルギー技術から生命科学までの課題解決に貢献しています。
※ 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(72 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fluid.2026.114775
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2026.02.022
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2025.11.1994
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2025.11.2419
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmebiofro.2025.36.2a03
- DOI: https://doi.org/10.1002/eej.70007
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-02401944mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-64382-2
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- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejpes.145.597
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202570222
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-61909-5
- DOI: https://doi.org/10.1080/00268976.2025.2507319
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202409293
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c01928
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacsau.4c00578
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02674608mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cscee.2024.100829
- [2024] Synthesis of Zr/La-BTC Bimetallic Metal-Organic Framework (MOF) for Oleic Acid EsterificationDOI: https://doi.org/10.15408/jkv.v10i1.37621
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.04.226
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c06704
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sc02123a
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2024.j022p-06
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c02547
- DOI: https://doi.org/10.1002/app.56522
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02432899mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acscatal.2c05946
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- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2023.j052-06
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c05291
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.103731
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202303908
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40735-023-00804-2
- DOI: https://doi.org/10.1149/11204.0285ecst
- DOI: https://doi.org/10.1149/11204.0361ecst
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.123190
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2023-01121285mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.3c00240
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c01565
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c02195
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c17198
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biochem.2c00492
- DOI: https://doi.org/10.1134/s0036024422130040
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2022.111919
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02411532mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/10909.0295ecst
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02391390mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02411503mtgabs
- [2022] Molecular Dynamics Study on the Microscopic Mechanism of Mechanical Properties of Nafion MembraneDOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02411531mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2022-02391365mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/10909.0095ecst
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c00533
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.04.076
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c09742
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.01.037
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- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2022.os0205
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- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2021-02381117mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2021-02391162mtgabs
- [2021] Molecular Dynamics Study of Proton Conductivity at an Interface between Nafion and Graphene SheetDOI: https://doi.org/10.1149/10408.0309ecst
- DOI: https://doi.org/10.1149/10408.0371ecst
- DOI: https://doi.org/10.1109/sispad54002.2021.9592596
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemecj.2021.j065-05
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