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キーワード  マイクロ流体工学 が関係する  研究 Discovery Saga
研究分野別サイレントキーワード
「マイクロ流体工学」サイレントキーワードを含む研究
【情報学】情報学フロンティア:分子ロボットマイクロ流体工学を含む研究件
❏電磁波による細胞型DNA分子ロボットのリモートコントロール(20K21828)
【研究テーマ】
【研究種目】挑戦的研究(萌芽)
【研究期間】2020-07-30 - 2022-03-31
【研究代表者】瀧ノ上 正浩 東京工業大学, 情報理工学院, 教授 (20511249)
【キーワード】分子ロボット / 人工細胞 / DNAナノテクノロジー / ソフトマター / 光制御 (他10件)
【概要】分子ロボットは、生体分子でできた、ナノからマイクロメートルの微小サイズのロボットとして注目されている。本研究では、紫外/可視光・赤外レーザー・電波などの電磁波によって、細胞型のDNA分子ロボットを遠隔制御する技術を開発することを目的とした。最終的に、電磁波等によって、DNAゲルの物性を変化させられることを示し、DNAゲルでできた分子ロボットを、電磁波によって遠隔的に制御できる可能性が見出せた。 ...
❏自己複製する非平衡動的なDNA人工細胞の創成(17H01813)
【研究テーマ】生命・健康・医療情報学
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2017-04-01 - 2020-03-31
【研究代表者】瀧ノ上 正浩 東京工業大学, 情報理工学院, 准教授 (20511249)
【キーワード】DNAナノテクノロジー / 分子ロボティクス / 人工細胞工学 / 生物物理学 / ソフトマター (他14件)
【概要】DNAによる分子ナノシステムを細胞サイズまでスケールアップして自己組織化させ、DNA設計に由来するプログラマブルな動的分子システムである複製する非平衡動的なDNA人工細胞の構築のための基礎技術の開発を行った。まず、両親媒性化したDNAオリガミナノプレートでカプセル状のDNA人工細胞を構築した。次に、自律的に分裂できるDNAゲル人工細胞の構築を行った。外からのタンパク質の入力に応答して、混和に寄与し...
【情報学】情報学フロンティア:DNAナノテクノロジーマイクロ流体工学を含む研究件
❏電磁波による細胞型DNA分子ロボットのリモートコントロール(20K21828)
【研究テーマ】
【研究種目】挑戦的研究(萌芽)
【研究期間】2020-07-30 - 2022-03-31
【研究代表者】瀧ノ上 正浩 東京工業大学, 情報理工学院, 教授 (20511249)
【キーワード】分子ロボット / 人工細胞 / DNAナノテクノロジー / ソフトマター / 光制御 (他10件)
【概要】分子ロボットは、生体分子でできた、ナノからマイクロメートルの微小サイズのロボットとして注目されている。本研究では、紫外/可視光・赤外レーザー・電波などの電磁波によって、細胞型のDNA分子ロボットを遠隔制御する技術を開発することを目的とした。最終的に、電磁波等によって、DNAゲルの物性を変化させられることを示し、DNAゲルでできた分子ロボットを、電磁波によって遠隔的に制御できる可能性が見出せた。 ...
❏ゲノム編集とマイクロ流体技術を活用したRNA反応ネットワークの構築(17F17796)
【研究テーマ】ナノバイオサイエンス
【研究種目】特別研究員奨励費
【研究期間】2017-11-10 - 2020-03-31
【研究代表者】藤井 輝夫 東京大学, 生産技術研究所, 教授 (30251474)
【キーワード】CRISPR/Cas9 / DNA Nanotechnology / Microfluidics / Reaction Network (他8件)
【概要】In just a few recent years, Cas9 has become an essential tool in the toolbox of molecular biologist. This highly-competitive field holds a lot of potential applications, from fundamental research tool...
❏自己複製する非平衡動的なDNA人工細胞の創成(17H01813)
【研究テーマ】生命・健康・医療情報学
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2017-04-01 - 2020-03-31
【研究代表者】瀧ノ上 正浩 東京工業大学, 情報理工学院, 准教授 (20511249)
【キーワード】DNAナノテクノロジー / 分子ロボティクス / 人工細胞工学 / 生物物理学 / ソフトマター (他14件)
【概要】DNAによる分子ナノシステムを細胞サイズまでスケールアップして自己組織化させ、DNA設計に由来するプログラマブルな動的分子システムである複製する非平衡動的なDNA人工細胞の構築のための基礎技術の開発を行った。まず、両親媒性化したDNAオリガミナノプレートでカプセル状のDNA人工細胞を構築した。次に、自律的に分裂できるDNAゲル人工細胞の構築を行った。外からのタンパク質の入力に応答して、混和に寄与し...
【数物系科学】物理学:ソフトマターマイクロ流体工学を含む研究件
❏電磁波による細胞型DNA分子ロボットのリモートコントロール(20K21828)
【研究テーマ】
【研究種目】挑戦的研究(萌芽)
【研究期間】2020-07-30 - 2022-03-31
【研究代表者】瀧ノ上 正浩 東京工業大学, 情報理工学院, 教授 (20511249)
【キーワード】分子ロボット / 人工細胞 / DNAナノテクノロジー / ソフトマター / 光制御 (他10件)
【概要】分子ロボットは、生体分子でできた、ナノからマイクロメートルの微小サイズのロボットとして注目されている。本研究では、紫外/可視光・赤外レーザー・電波などの電磁波によって、細胞型のDNA分子ロボットを遠隔制御する技術を開発することを目的とした。最終的に、電磁波等によって、DNAゲルの物性を変化させられることを示し、DNAゲルでできた分子ロボットを、電磁波によって遠隔的に制御できる可能性が見出せた。 ...
❏自己複製する非平衡動的なDNA人工細胞の創成(17H01813)
【研究テーマ】生命・健康・医療情報学
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2017-04-01 - 2020-03-31
【研究代表者】瀧ノ上 正浩 東京工業大学, 情報理工学院, 准教授 (20511249)
【キーワード】DNAナノテクノロジー / 分子ロボティクス / 人工細胞工学 / 生物物理学 / ソフトマター (他14件)
【概要】DNAによる分子ナノシステムを細胞サイズまでスケールアップして自己組織化させ、DNA設計に由来するプログラマブルな動的分子システムである複製する非平衡動的なDNA人工細胞の構築のための基礎技術の開発を行った。まず、両親媒性化したDNAオリガミナノプレートでカプセル状のDNA人工細胞を構築した。次に、自律的に分裂できるDNAゲル人工細胞の構築を行った。外からのタンパク質の入力に応答して、混和に寄与し...
【総合理工】ナノ・マイクロ科学:CTCマイクロ流体工学を含む研究件
❏インテリジェント画像活性細胞選抜法によるCTC検査法の創出(21H01778)
【研究テーマ】
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2021-04-01 - 2024-03-31
【研究代表者】磯崎 瑛宏 東京大学, 大学院理学系研究科(理学部), 特任准教授 (10732555)
【キーワード】細胞分取 / フローサイトメトリー / イメージングフローサイトメトリー / 血中循環がん細胞 / CTC (他8件)
【概要】
❏血中循環腫瘍細胞を検出する超高速自動光顕微鏡の開発(25702024)
【研究テーマ】生体医工学・生体材料学
【研究種目】若手研究(A)
【研究期間】2013-04-01 - 2015-03-31
【研究代表者】合田 圭介 東京大学, 理学(系)研究科(研究院), 教授 (70518696)
【キーワード】超高速イメージング / がん / フローサイトメトリー / 循環腫瘍細胞 / 高速顕微鏡 (他11件)
【概要】非侵襲・迅速・低コストのガン検査に向けた超高速自動光顕微鏡を開発した。この顕微鏡は、ヘテロな細胞集団をマイクロ流体デバイス内で細胞ひとつひとつを独自の超高速イメージング技術で撮影し、同時に蛍光測定を行うことで、リアルタイムで高精度に分析・分類する技術である。780 nmの空間分解能と70 Mfpsのフレームレートを達成した。このシステム上で、流速1 m/sで流れる10 umのポリスチレンビーズの統...
【工学】総合工学:マイクロ流体マイクロ流体工学を含む研究件
❏血中循環腫瘍細胞を検出する超高速自動光顕微鏡の開発(25702024)
【研究テーマ】生体医工学・生体材料学
【研究種目】若手研究(A)
【研究期間】2013-04-01 - 2015-03-31
【研究代表者】合田 圭介 東京大学, 理学(系)研究科(研究院), 教授 (70518696)
【キーワード】超高速イメージング / がん / フローサイトメトリー / 循環腫瘍細胞 / 高速顕微鏡 (他11件)
【概要】非侵襲・迅速・低コストのガン検査に向けた超高速自動光顕微鏡を開発した。この顕微鏡は、ヘテロな細胞集団をマイクロ流体デバイス内で細胞ひとつひとつを独自の超高速イメージング技術で撮影し、同時に蛍光測定を行うことで、リアルタイムで高精度に分析・分類する技術である。780 nmの空間分解能と70 Mfpsのフレームレートを達成した。このシステム上で、流速1 m/sで流れる10 umのポリスチレンビーズの統...
❏安全な自家造血幹細胞移植に向けたハイスルー・プット残存腫瘍細胞除去法の開発(25560190)
【研究テーマ】生体医工学・生体材料学
【研究種目】挑戦的萌芽研究
【研究期間】2013-04-01 - 2015-03-31
【研究代表者】合田 圭介 東京大学, 理学(系)研究科(研究院), 教授 (70518696)
【キーワード】フローサイトメトリー / マイクロ流体工学 / レーザー / 白血病 / 自家造血幹細胞移植 (他11件)
【概要】白血病などの血液のガンにおける再発を伴わない自家造血幹細胞移植の実現に向けた、高精度で混入腫瘍細胞の除去を行うチップスケールのハイスループット混入細胞除去システムの基盤となる光学・マイクロ流体融合技術を開発した。具体的には、マイクロ流体チップ上に高速で流れる細胞を高速光学イメージング及び蛍光測定することにより、リアルタイムかつ高精度に膨大な数の細胞の分類を行う。この技術の開発は、研究代表者が推進中...
【工学】総合工学:MEMSマイクロ流体工学を含む研究件
❏電磁波による細胞型DNA分子ロボットのリモートコントロール(20K21828)
【研究テーマ】
【研究種目】挑戦的研究(萌芽)
【研究期間】2020-07-30 - 2022-03-31
【研究代表者】瀧ノ上 正浩 東京工業大学, 情報理工学院, 教授 (20511249)
【キーワード】分子ロボット / 人工細胞 / DNAナノテクノロジー / ソフトマター / 光制御 (他10件)
【概要】分子ロボットは、生体分子でできた、ナノからマイクロメートルの微小サイズのロボットとして注目されている。本研究では、紫外/可視光・赤外レーザー・電波などの電磁波によって、細胞型のDNA分子ロボットを遠隔制御する技術を開発することを目的とした。最終的に、電磁波等によって、DNAゲルの物性を変化させられることを示し、DNAゲルでできた分子ロボットを、電磁波によって遠隔的に制御できる可能性が見出せた。 ...
❏電気インピーダンス測定によるナノ界面空間の静的・動的構造の解明(25289096)
【研究テーマ】電子デバイス・電子機器
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2013-04-01 - 2017-03-31
【研究代表者】山本 貴富喜 東京工業大学, 工学院, 准教授 (20322688)
【キーワード】Microfluidics / Lab-on-a-chip / MEMS / NEMS / Bionanotechnology (他28件)
【概要】電気インピーダンス計測によりナノ流路内のイオン分布と輸送現象を評価した。その結果,流れがある場合,流れが無い状態に対して電気二重層の厚さが薄くなるという結果を得ることが出来た。さらに,電気二重層がオーバーラップする程に細いナノ流路内では,表面電荷を打ち消すカウンターイオンでナノ流路内が占められていると考えられ,Grahameの式で見積もった表面電荷量をDebye-Huckel-Onsager式にフ...
【総合生物】生体医工学・生体材料学:人工細胞マイクロ流体工学を含む研究件
❏電磁波による細胞型DNA分子ロボットのリモートコントロール(20K21828)
【研究テーマ】
【研究種目】挑戦的研究(萌芽)
【研究期間】2020-07-30 - 2022-03-31
【研究代表者】瀧ノ上 正浩 東京工業大学, 情報理工学院, 教授 (20511249)
【キーワード】分子ロボット / 人工細胞 / DNAナノテクノロジー / ソフトマター / 光制御 (他10件)
【概要】分子ロボットは、生体分子でできた、ナノからマイクロメートルの微小サイズのロボットとして注目されている。本研究では、紫外/可視光・赤外レーザー・電波などの電磁波によって、細胞型のDNA分子ロボットを遠隔制御する技術を開発することを目的とした。最終的に、電磁波等によって、DNAゲルの物性を変化させられることを示し、DNAゲルでできた分子ロボットを、電磁波によって遠隔的に制御できる可能性が見出せた。 ...
❏自己複製する非平衡動的なDNA人工細胞の創成(17H01813)
【研究テーマ】生命・健康・医療情報学
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2017-04-01 - 2020-03-31
【研究代表者】瀧ノ上 正浩 東京工業大学, 情報理工学院, 准教授 (20511249)
【キーワード】DNAナノテクノロジー / 分子ロボティクス / 人工細胞工学 / 生物物理学 / ソフトマター (他14件)
【概要】DNAによる分子ナノシステムを細胞サイズまでスケールアップして自己組織化させ、DNA設計に由来するプログラマブルな動的分子システムである複製する非平衡動的なDNA人工細胞の構築のための基礎技術の開発を行った。まず、両親媒性化したDNAオリガミナノプレートでカプセル状のDNA人工細胞を構築した。次に、自律的に分裂できるDNAゲル人工細胞の構築を行った。外からのタンパク質の入力に応答して、混和に寄与し...
【医歯薬学】歯学:フローサイトメトリーマイクロ流体工学を含む研究件
❏インテリジェント画像活性細胞選抜法によるCTC検査法の創出(21H01778)
【研究テーマ】
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2021-04-01 - 2024-03-31
【研究代表者】磯崎 瑛宏 東京大学, 大学院理学系研究科(理学部), 特任准教授 (10732555)
【キーワード】細胞分取 / フローサイトメトリー / イメージングフローサイトメトリー / 血中循環がん細胞 / CTC (他8件)
【概要】
❏血中循環腫瘍細胞を検出する超高速自動光顕微鏡の開発(25702024)
【研究テーマ】生体医工学・生体材料学
【研究種目】若手研究(A)
【研究期間】2013-04-01 - 2015-03-31
【研究代表者】合田 圭介 東京大学, 理学(系)研究科(研究院), 教授 (70518696)
【キーワード】超高速イメージング / がん / フローサイトメトリー / 循環腫瘍細胞 / 高速顕微鏡 (他11件)
【概要】非侵襲・迅速・低コストのガン検査に向けた超高速自動光顕微鏡を開発した。この顕微鏡は、ヘテロな細胞集団をマイクロ流体デバイス内で細胞ひとつひとつを独自の超高速イメージング技術で撮影し、同時に蛍光測定を行うことで、リアルタイムで高精度に分析・分類する技術である。780 nmの空間分解能と70 Mfpsのフレームレートを達成した。このシステム上で、流速1 m/sで流れる10 umのポリスチレンビーズの統...
❏安全な自家造血幹細胞移植に向けたハイスルー・プット残存腫瘍細胞除去法の開発(25560190)
【研究テーマ】生体医工学・生体材料学
【研究種目】挑戦的萌芽研究
【研究期間】2013-04-01 - 2015-03-31
【研究代表者】合田 圭介 東京大学, 理学(系)研究科(研究院), 教授 (70518696)
【キーワード】フローサイトメトリー / マイクロ流体工学 / レーザー / 白血病 / 自家造血幹細胞移植 (他11件)
【概要】白血病などの血液のガンにおける再発を伴わない自家造血幹細胞移植の実現に向けた、高精度で混入腫瘍細胞の除去を行うチップスケールのハイスループット混入細胞除去システムの基盤となる光学・マイクロ流体融合技術を開発した。具体的には、マイクロ流体チップ上に高速で流れる細胞を高速光学イメージング及び蛍光測定することにより、リアルタイムかつ高精度に膨大な数の細胞の分類を行う。この技術の開発は、研究代表者が推進中...
【医歯薬学】薬学:分析化学マイクロ流体工学を含む研究件
❏血中循環腫瘍細胞を検出する超高速自動光顕微鏡の開発(25702024)
【研究テーマ】生体医工学・生体材料学
【研究種目】若手研究(A)
【研究期間】2013-04-01 - 2015-03-31
【研究代表者】合田 圭介 東京大学, 理学(系)研究科(研究院), 教授 (70518696)
【キーワード】超高速イメージング / がん / フローサイトメトリー / 循環腫瘍細胞 / 高速顕微鏡 (他11件)
【概要】非侵襲・迅速・低コストのガン検査に向けた超高速自動光顕微鏡を開発した。この顕微鏡は、ヘテロな細胞集団をマイクロ流体デバイス内で細胞ひとつひとつを独自の超高速イメージング技術で撮影し、同時に蛍光測定を行うことで、リアルタイムで高精度に分析・分類する技術である。780 nmの空間分解能と70 Mfpsのフレームレートを達成した。このシステム上で、流速1 m/sで流れる10 umのポリスチレンビーズの統...
❏安全な自家造血幹細胞移植に向けたハイスルー・プット残存腫瘍細胞除去法の開発(25560190)
【研究テーマ】生体医工学・生体材料学
【研究種目】挑戦的萌芽研究
【研究期間】2013-04-01 - 2015-03-31
【研究代表者】合田 圭介 東京大学, 理学(系)研究科(研究院), 教授 (70518696)
【キーワード】フローサイトメトリー / マイクロ流体工学 / レーザー / 白血病 / 自家造血幹細胞移植 (他11件)
【概要】白血病などの血液のガンにおける再発を伴わない自家造血幹細胞移植の実現に向けた、高精度で混入腫瘍細胞の除去を行うチップスケールのハイスループット混入細胞除去システムの基盤となる光学・マイクロ流体融合技術を開発した。具体的には、マイクロ流体チップ上に高速で流れる細胞を高速光学イメージング及び蛍光測定することにより、リアルタイムかつ高精度に膨大な数の細胞の分類を行う。この技術の開発は、研究代表者が推進中...