Motonobu Goto 研究室
主宰者:Motonobu Goto
名古屋大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、超臨界流体および亜臨界流体を利用した物質分離・抽出・加工技術を中心に研究を展開しています。超臨界流体とは、温度と圧力が一定値以上になった液体と気体の中間的性質を持つ流体で、通常の液体では抽出できない物質を効率的に取り出すことができます。具体的には、医薬品や食品素材に含まれる有用な生理活性物質(カロテノイド、フラボノイド、ポリフェノールなど)の抽出や精製、リチウムイオン電池などの産業廃棄物からの資源回収を行っています。
さらに、抽出した物質を有効に活用するための加工技術も開発しています。例えば、抽出物を微粒子化したり、リポソーム(脂質でできた小さなカプセル)に封入したり、電紡糸法でナノファイバーを製造したりすることで、医療用途や栄養補助食品としての応用を目指しています。特に、天然物に含まれるカロテノイドなどの有機化合物について、その立体構造を変換することで生物活性を高める研究にも力を入れています。
これらの技術開発を通じて、本研究室は環境に負荷をかけない「グリーン・プロセス」として、従来の有機溶媒に代わる新しい抽出・分離技術の確立を目指しています。医薬品開発から食品産業、さらには循環型経済の実現まで、幅広い産業応用に貢献する研究を行っています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(69 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2024.09.015
- DOI: https://doi.org/10.17660/actahortic.2024.1404.169
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.supflu.2024.106377
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.4c02920
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobab.2024.06.002
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.supflu.2024.106195
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-58923-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sajce.2024.10.008
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2470/1/012020
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.135388
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.3c03450
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbp.2023.11.010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sajce.2023.08.010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sajce.2023.07.009
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma16083172
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2023.104578
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c04103
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10826
- DOI: https://doi.org/10.3390/foods11213453
- DOI: https://doi.org/10.3390/md20070414
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.supflu.2022.105672
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00114-022-01803-y
- DOI: https://doi.org/10.11113/aej.v12.17165
- [2022] Curcumin-Loaded Liposome Preparation in Ultrasound Environment under Pressurized Carbon DioxideDOI: https://doi.org/10.3390/foods11101469
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112889
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.125707
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c06911
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c06105
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym14030599
- DOI: https://doi.org/10.5650/jos.ess22077
- DOI: https://doi.org/10.5650/jos.ess22194
- DOI: https://doi.org/10.5650/jos.ess22044
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.07.460
- DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/202133308002
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym14010089
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.supflu.2021.105501
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04044
- DOI: https://doi.org/10.4186/ej.2021.25.9.1
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.1c00184
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c02101
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.1c00278
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.117116
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.117115
- DOI: https://doi.org/10.1109/icops36761.2021.9588417
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.08.081
- DOI: https://doi.org/10.1080/01496395.2021.1963982
- [2021] High-efficiency lycopene isomerization with subcritical ethyl acetate in a continuous-flow reactorDOI: https://doi.org/10.1016/j.supflu.2021.105383
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.07.033
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.116829
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c02463
- DOI: https://doi.org/10.3390/foods10081789
- DOI: https://doi.org/10.3390/sym13081376
- DOI: https://doi.org/10.22146/ajche.60513
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2021.103280
- [2021] Pulsed Discharge Plasma over the Surface of an Aqueous Solution to Induce Lignin DecompositionDOI: https://doi.org/10.1007/s13369-021-05806-1
- DOI: https://doi.org/10.3390/plasma4020021
- DOI: https://doi.org/10.3390/foods10061223
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c01549
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal11040462
- DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899x/1143/1/012015
- DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/672/1/012078
- DOI: https://doi.org/10.22146/ijc.47357
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