体を作製するホノルル法を開発
細胞老化による発がん抑制作用を個体レベルで解明 ~ 細胞老化の仕組みを利用した新たながん治療法開発に向けて ~ 1. ポイント : 明細胞肉腫 (Clear Cell Sarcoma : CCS 注 1) の細胞株から ips 細胞 (CCS-iPSCs) を作製し がん細胞である CCS と同じ遺
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有機ペロブスカイト太陽電池の低温作製技術開発
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ロナ放電を発生させました これによって 環状シロキサンが分解してプラスに帯電した SiO 2 ナノ微粒子となり 対向する電極側に堆積して SiO 2 フィルムが形成されるという コロナ放電堆積法 を開発しました 多くの化学気相堆積法 (CVD) によるフィルム作製法には 真空 ガス装置が必要とされて
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(1) 黒川康良研究者 量子ナノ構造を利用した新型高効率シリコン系太陽電池の開発 本研究課題は シリコンナノワイヤ (SiNW) の量子サイズ効果を利用するもので 金属誘起エッチング法 (MAE Metal Assisted Etching 法 ) により作製される SiNW の超極細線化技術の確立
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新たなLED照明の可能性を拓く ありふれた元素から、新しい蛍光体を開発。
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ンス時間が 室温で 100 s を超える比較的長い値であることや ダイナミカルデカップリング法により 800 s まで延伸可能であることを明らかにした 窒素 - 空孔中心を量子情報 量子センシング技術に応用する上では 良質のサンプルを作製することが鍵となるため 新たなサンプル作製法を提案する我々の結
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交差反応性 抗原量 形態に着目した新たな食物アレルギー in vitro 評価法の開発 81 心した 上清は使用するまで 80 で保存した このほか 4 等分したトマトをフードプロセッサーにかけ ただちにEXiLE 法を行うトマトすりおろし液も作製した リンゴを縦に8 等分し 芯を取り除いて皮と果肉
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体と呼ばれている. 高温超電導体の中でもイットリウム系超電導体は磁場中でも高い性能を示し, 広範囲に応用可能な高温超電導線材として期待され, 当社では 99 年に当社独自のIBA 法の開発 ) に成功して以来, 精力的にイットリウム系超電導線の開発を行ってきた. この高性能線材開発と並行して機器への
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パルスCVI 法による導電性多孔質体の作製
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FIB -CVDによるマイクロ構造体の作製と機械的性質の評価
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βアレスチンを介した膜受容体の細胞内輸送を解析する光学的分析法の開発
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PLD法を用いて作製したR(Pr or Nd)-Fe-B系厚膜磁石に関する研究
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GFPを用いた細胞内構造体の動態観察法
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骨髄・iPS細胞由来免疫調整性M2マクロファージによる半月体形成性糸球体腎炎の新規治療法を開発
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3Dプリンタを用いた心臓血管立体モデルの作製 ─CT撮影法からDICOMデータ処理及びプリンタによる造形まで
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初級段階の中国語学習者の意欲向上を目的とする授業法の開発とその実践報告—教養語学を中心に
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抗デオキシニバレノールモノクローナル抗体の作製と酵素サイクリング法を利用した高感度ELISAの確立-香川大学学術情報リポジトリ
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脳動脈瘤モデルを用いた治療法の開発
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死んだ細胞を認識する仕組みが神経軸索再生を促進する -新たな神経軸索再生促進法の開発へ-
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有機薄膜太陽電池用材料の新しい合成法を開発
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