Toshihiko Kiwa 研究室
主宰者:Toshihiko Kiwa
岡山大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Kiwa研究室は、磁気ナノ粒子とテラヘルツ波を用いた生物医学的な計測・診断技術の開発を行っています。磁気ナノ粒子を使用する研究では、がん細胞の検出、血液凝固検査、免疫反応の測定など、様々な医学的応用を目指しています。これらの研究では、交流磁場に応答するナノ粒子の磁気特性を利用することで、従来の手法では測定が難しかった物質を検出したり、生体内の粘度分布を可視化したりすることが可能です。また、金属膜を用いた水素センサーや、導電性材料の非破壊検査に関する研究も行われており、物質の磁気的・電磁気的性質の応用範囲は広範です。
テラヘルツ化学顕微鏡を用いた研究では、新型コロナウイルスのタンパク質やがん関連の細胞外小胞など、ラベル標識なしで生物学的マーカーを検出できる技術の確立に取り組んでいます。この技術は、DNA結合分子や抗体をセンサー表面に固定し、テラヘルツ波の応答変化から標的分子の結合を検知するという原理に基づいています。このアプローチにより、少量の試料で迅速かつ高感度の測定が可能になります。全体として、同研究室は磁気・電磁気現象と生物医学の融合領域で、実用的な診断デバイスの開発を進めています。
※ 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(65 件)
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- [2024] Label-Free Measurement of CD63 Positive Extracellular Vesicles Using Terahertz Chemical MicroscopyDOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.4c00590
- DOI: https://doi.org/10.1109/intermagshortpapers61879.2024.10576832
- DOI: https://doi.org/10.3379/msjmag.2405r002
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2024.01.027
- DOI: https://doi.org/10.1364/jsapo.2024.18p_b2_15
- DOI: https://doi.org/10.3390/s24020548
- DOI: https://doi.org/10.1109/apace62360.2024.10877348
- DOI: https://doi.org/10.1109/apace62360.2024.10877308
- [2024] Development of an AC Magnetic Characterization System and Its Application to Magnetic ImmunoassayDOI: https://doi.org/10.1109/apace62360.2024.10877314
- DOI: https://doi.org/10.1109/apace62360.2024.10877373
- [2024] Measuring Biotin Concentrations for Quantitative Magnetic Immunoassay Using a Femtosecond LaserDOI: https://doi.org/10.1109/apace62360.2024.10877344
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202370043
- DOI: https://doi.org/10.3390/photonics10091024
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10921-023-01022-z
- DOI: https://doi.org/10.1587/transele.2023sep0002
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- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz57677.2023.10299081
- DOI: https://doi.org/10.1002/pssa.202300085
- DOI: https://doi.org/10.31857/s0130308223080067
- DOI: https://doi.org/10.1134/s1061830923600417
- DOI: https://doi.org/10.1109/icsse58758.2023.10227174
- DOI: https://doi.org/10.1109/tasc.2023.3239830
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3sd00038a
- DOI: https://doi.org/10.1109/lmag.2023.3243493
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27123917
- [2022] A benchtop induction-based AC magnetometer for a fast characterization of magnetic nanoparticlesDOI: https://doi.org/10.1088/2631-8695/ac78c8
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- [2022] Crack Detection for Welded Joint With Surface Coating Using Unsaturated AC Magnetic Flux LeakageDOI: https://doi.org/10.1109/tmag.2022.3151656
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114901
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50927.2022.9896121
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c04399
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-022-05976-1
- DOI: https://doi.org/10.3390/s23010380
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- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50927.2022.9895468
- DOI: https://doi.org/10.3390/photonics9010026
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9566935
- DOI: https://doi.org/10.1002/bit.27893
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0056597
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2021-01611637mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.167812
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/abd86e
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00542-020-05198-6
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.141.273
- DOI: https://doi.org/10.3390/s21227631
- DOI: https://doi.org/10.35848/1347-4065/abdd03
- DOI: https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac3a2c
- DOI: https://doi.org/10.1002/eej.23355
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9567015
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9567484
- DOI: https://doi.org/10.1109/irmmw-thz50926.2021.9566818
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