Hiroki Iwase 研究室
主宰者:Hiroki Iwase
東京理科大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Iwase研究室は、物質や生命分子の構造を詳細に理解することを目指しています。主に、中性子散乱という分析手法を活用して、原子から数百ナノメートルのスケールにわたる階層的な構造を調べています。高分子、界面活性剤、タンパク質、コロイド粒子、セラミック材料など、多様な対象物の形態や配置を可視化することで、物質の性質がどのように決まるのかを解明しています。
研究の手法としては、小角中性子散乱法(SANS)を中心に、X線散乱や光散乱、分子動力学シミュレーションを組み合わせています。特に、重水素でラベル化した試料を用いる「コントラスト変化法」により、複数の成分が混在した複雑な系でも、目的の物質だけを選別して観察できる利点があります。また、光や熱、溶媒、pH、せん断力といった環境変化に応じた構造変化を時間分解で追跡する実験も行っており、動的な現象の理解に力を入れています。
これらの基礎研究から得られた知見は、燃料電池の膜材料開発、医薬品の皮膚透過性改善、タンパク質輸送システムの設計など、実用的な応用へも結びついています。物質の構造と機能の関係を原理レベルで理解することで、新しい材料やシステムの開発を支援する研究が展開されています。
※ 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。
外部リンク
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研究成果(64 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ce01141h
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.45.011022
- DOI: https://doi.org/10.1002/cplu.202500735
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.129203
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.5c12015
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128973
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576725006521
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5sm01056j
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.170753
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c00930
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.161321
- DOI: https://doi.org/10.1107/s160057672500158x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2025.127008
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5sm00139k
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.5c01969
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.4c00209
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576724000700
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2024.126771
- [2024] Revealing an origin of temperature-dependent structural change in intrinsically disordered proteinsDOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.12.022
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.4c04490
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2024.134559
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.4c00334
- DOI: https://doi.org/10.1107/s160057672400373x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.05.038
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.03.156
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c08432
- DOI: https://doi.org/10.15583/jpchrom.2023.018
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.113741
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576723009731
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576723009780
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules28186555
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.3c01456
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.3c00517
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576723005496
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-023-00817-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.131183
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3ra02546b
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym14214532
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c01708
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01859
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02483
- DOI: https://doi.org/10.5650/jos.ess22190
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c06318
- [2022] On the Proton Conduction Pathways in Polyelectrolyte Membranes Based on Syndiotactic-PolystyreneDOI: https://doi.org/10.3390/membranes12020143
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202108818
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.128319
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cp01006b
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576722011104
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.33.011078
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cp01940f
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.33.011076
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c08001
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02235
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.09.074
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c01489
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c01535
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-90097-7
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c00404
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.33.011082
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600576721001643
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.33.011079
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpscp.33.011100
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