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★ 多元研 メールマガジン ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2026年2月号 No.247 ━━━
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毎回HOTな情報をお届けいたします。
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~ 目次 ~
1) 行事予定 — [3/9 開催] 多元物質科学研究所最終講義
2) 行事予定 — [3/10 開催] 片平キャンパス5研究室合同研究室紹介・見学会
3) 行事予定 — [3/20開催] 第7回精密無機材料化学研究セミナー
4) 受賞報告 — 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ
令和7年度「秀でた利用成果 優秀賞」を受賞
5) 受賞報告 — 第47回 応用物理学会「優秀論文賞」を受賞
6) 受賞報告 — 第39回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム
「学生発表賞」を受賞
7) 研究成果 — 3次元多孔性材料が切り拓く新技術
~水質汚染の原因となる硝酸からグリーン燃料を合成~
8) 研究成果 — 鉱石中のマンガンを鋼に直接入れる「直接合金化」の最適条件を体系化
~日印連携研究でプロセス設計の指針を提示~
9) 研究成果 — 「高密度化×極微小化」で膵臓がんまで届く
抗がん剤ナノ粒子の作製に成功
10) 研究成果 — クライオ透過型電子顕微鏡によるナノ粒子分散状態の
新規定量評価手法を構築
~高塩濃度環境下シリカナノ粒子分散の「見える化」から「測る化」へ~
11) 研究成果 — タンパク質の動きを捉える新しい試料導入システムを開発
~テープ搬送による試料導入で試料消費量を低減~
12) 研究成果 — 室温で高感度センシングを実現
新規「ベルト状VO2(B)単結晶」ガスセンサー材料を創製
~実験と理論計算でVO2(B)の高度機能性の本質を解明~
13) お知らせ — Jurgen Janek教授が多元研所長らと懇談しました
14) お知らせ — nano tech 2026に出展しました
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1) 行事予定
◇◆━━━━━━━━━━━━◇◆◇
多元物質科学研究所最終講義
◇◆◇━━━━━━━━━━━━◇◆
2025年度(令和7年度)多元物質科学研究所の最終講義を
下記のとおり開催いたします。
日時:2026年3月9日(月)10:00~17:10
会場:東北大学 さくらホール 2階会議室
https://www.tohoku.ac.jp/map/ja/?f=KH_E01
米田 忠弘 教授
寺内 正己 教授
和田 健彦 教授
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_event/last_lecture_2025/
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2) 行事予定
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片平キャンパス5研究室合同研究室紹介・見学会
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エネルギー環境コースのうち、片平キャンパスの5研究室が合同で研究室紹介
・見学会を開催します。
主に学部3年生を対象としたものですが、もちろん他学年の学生や、進学を考え
ている他大学・高専の学生もご参加いただけます。
日時:2026年3月10日(火) 13:00~17:00
会場:多元研・西二号館(旧 科研N棟)3階セミナー室
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_event/20260209_lab-tour/
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3) 行事予定
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第7回精密無機材料化学研究セミナー
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日時:2026年3月20日(金)10:00~11:00
会場:南総合研究棟2号館セミナー室(4階)(現地開催)
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_event/20260227_negishi-lab_yao/
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4) 受賞報告
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文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ
令和7年度「秀でた利用成果 優秀賞」を受賞
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矢代航教授、梁 暁宇助教(研究当時)、上田亮介講師(SRIS)が、文部科
学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)令和7年度「秀でた利用成果
優秀賞」を受賞しました。本賞は、年間約3,000件の利用課題から、選定委員
会における厳正な審査を経て、8件が「秀でた利用成果」として選出されました。
受賞題目:
「サブミリ秒X線トモグラフィのためのX線光学素子の開発」
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260202_yashiro-lab/
◆矢代研究室(量子フロンティア計測研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/yashiro/html/
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5) 受賞報告
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第47回 応用物理学会「優秀論文賞」を受賞
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『高橋幸生教授、阿部真樹助教らによる論文』と『津田研究室の森川大輔助教
らによる論文』が第47回 応用物理学会「優秀論文賞」をダブル受賞することが
発表されました。
受賞論文:
「Towards Sub-10 nm Spatial Resolution by Tender X-ray Ptychographic Coherent
Diffraction Imaging」
DOI: 10.35848/1882-0786/ad4846
https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1882-0786/ad4846
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260203_takahashi-yukio-lab/
◆髙橋(幸)研究室(放射光可視化情報計測研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/takahashi-y/html/
受賞論文:
「Direct observation of rotation of polarization at 90-degree
domain walls in BaTiO3」
DOI: 10.35848/1347-4065/acde5b
https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/acde5b
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260204_tsuda-lab/
◆津田研究室(ナノ電子プローブ回折計測研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/tsuda/
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6) 受賞報告
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第39回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム
「学生発表賞」を受賞
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高橋(幸)研究室の大川成さんが仙台国際センターで開催された「第39回
日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム」において、「学生発
表賞」を受賞しました。

受賞題目:
「テンダーX線タイコグラフィ-CT計測システムの構築とCMOSイメージ
センサー画素構造の高分解能観察への応用」
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260225_takahashiyukio-lab/
◆髙橋(幸)研究室(放射光可視化情報計測研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/takahashi-y/html/
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7) 研究成果
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3次元多孔性材料が切り拓く新技術
~水質汚染の原因となる硝酸からグリーン燃料を合成~
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東北大学多元物質科学研究所の根岸雄一教授、Das Saikat講師らの研究グル
ープは、[8+2]連結型の3次元共有結合性有機構造体(COF)「TU-82」を設計・
合成し、その内部に鉄(Fe)を精密に導入することで、硝酸イオンからアンモ
ニアを高効率・高選択的に合成できる新しい電極触媒を開発しました。特に鉄
を導入したTU-82-Feは、ファラデー効率(FE)88.1%、アンモニア生成速度2.87
mg h-1 cm-2という優れた性能を示しました。
本研究成果は、3次元COFを用いた初の本格的な硝酸還元触媒設計指針を提示
するものであり、持続可能な窒素循環社会の実現に貢献すると期待されます。

論文情報:
“Efficient ammonia synthesis via electrocatalytic nitrate reduction
over a [8+2]-connected three-dimensional metal-bipyridine covalent
organic framework”
入江司、近藤歩、Kai Sun、佐々木康貴、野崎未佳、富張志保1、佐藤虎太郎 、
川脇徳久 、Zhao Yu、Das Saikat、根岸 雄一*
Journal of Materials Chemistry A
DOI:10.1039/D5TA07989F
https://doi.org/10.1039/D5TA07989F
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260206-3dcof/
◆根岸研究室(精密無機材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/negishi/html/
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8) 研究成果
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鉱石中のマンガンを鋼に直接入れる「直接合金化」の最適条件を体系化
~日印連携研究でプロセス設計の指針を提示~
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東北大学多元物質科学研究所の植田滋教授、岩間崇之助教らの研究グループ
は、従来の合金鉄に頼らずにマンガン鉱石中のマンガンを鋼へ入れる「直接合
金化」に着目しました。副原料投入の設計を見直し、マンガン回収率を高めら
れる条件を系統的に検討しました。副原料の物性がマンガンの反応性と損失に
影響することが分かり、鋼へ取り込める割合を大きく改善できる条件を明らか
にしました。
本成果により、必要なマンガン量やロスの低減が見込まれ、製造全体の資源
効率向上と環境負荷低減への貢献が期待されます。

論文情報:
“Sustainable Direct Mn Alloying Practice to Produce Medium Mn Steel”
Kakara Sripushpa, Elizaveta Cheremisina, Ryo Inoue, Takayuki Iwama,
Shigeru Ueda & Ashok Kamaraj
Journal of Sustainable Metallurgy
DOI:10.1007/s40831-026-01420-3
https://doi.org/10.1007/s40831-026-01420-3
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260209_mn/
◆植田研究室(基盤素材プロセッシング研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/ueda-s/
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9) 研究成果
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「高密度化×極微小化」で膵臓がんまで届く
抗がん剤ナノ粒子の作製に成功
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膵臓がんは、周辺の間質が発達しており、抗がん剤が腫瘍内部へ届きにくい
難治性のがんです。サイズを粒径200 nm以下に制御したナノ薬剤をがん病巣へ
効率的に集積させる研究が活発に行われてきましたが、膵臓がんの場合、より
極微小な30 nm程度でなければ効率的に集積しないことが報告されていました。
東北大学多元物質科学研究所の笠井均教授らの研究グループは、膵臓がん周
辺の間質を通過し、高い薬理活性と低い毒性を両立する抗がん剤ナノ粒子の作
製に成功しました。本研究グループは、プロドラッグのみで構成され、従来型
ポリマーキャリア系ナノ薬剤に比べて高密度であることを特徴とするナノ薬剤
「ナノ・プロドラッグ」を提案してきました。今回、30~400 nmで自在に粒径
を制御したナノ・プロドラッグを作製し、膵臓がんに対するサイズ依存性と薬
理効果を評価しました。
本極微小ナノ・プロドラッグは、サイズの大きいナノ・プロドラッグ(200
nm)と比較して高い抗腫瘍活性を示しました。さらに、がん細胞内でSN-38(抗
がん活性化合物)が選択的に遊離しやすい特徴を有するため、試験を通じて重
篤な毒性は確認されず、臨床研究への進展が期待されます

論文情報:
“Overcoming Stromal Barriers in Pancreatic Cancer via Size-Engineered
Carrier-Free Nano-Prodrugs”
Mengheng Yang, Ryuju Suzuki, Yoshitaka Koseki, Shuto Kodera, Ken Saijo,
Hisato Kawakami, Keita Tanita, Sanjay Kumar, Kouki Oka, Hitoshi Kasai*
RSC Pharmaceutics
DOI:10.1039/D5PM00364D
https://doi.org/10.1039/D5PM00364D
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260210_nano/
◆笠井研究室(有機・バイオナノ材料研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/kasai/
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10) 研究成果
◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
クライオ透過型電子顕微鏡によるナノ粒子分散状態の
新規定量評価手法を構築
~高塩濃度環境下シリカナノ粒子分散の「見える化」
から「測る化」へ~
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東北大学多元物質科学研究所の米倉教授(理化学研究所 グループディレク
ター)、濵口准教授、海原技術職員らの研究グループは、クライオ透過型電子
顕微鏡(cryo-TEM)でAI制御により自動収集された数百枚規模の画像データの
解析により、高塩濃度環境下でのナノ粒子の分散状態の新たな定量評価手法を
開発しました。
本研究では、高塩濃度塩水中に分散させたシリカナノ粒子凍結試料について、
人工知能(AI)を組み込んだ自動データ収集システムにより、各サンプルから
数百枚規模のcryo-TEM画像を体系的に取得しました。その後、深層学習ベース
のデノイズ処理、二値化・粒子抽出、Voronoi分割など、決定論的な画像解析
アルゴリズムにより解析を実施し、ナノ粒子一つ一つの空間配置情報に基づい
て分散状態を統計的に定量評価する枠組みを確立しました。本手法に基づく指
標は、動的光散乱(DLS)測定から得られる粒径および分散性の指標と良好な
相関を示す一方、局所的な分散ムラなど実空間における局所構造情報を補完的
に提供することが確認されました。
本研究で対象とした塩水条件は、CO2地中貯留(CCS)および石油増進回収
(EOR)における地下環境を想定した高イオン強度体系であり、このような厳
しい条件下においてもナノ粒子分散状態を定量的に評価可能な点に、高い実用
的意義があります。本解析フレームワークは、シリカナノ粒子にとどまらず、
他のナノ材料系や溶媒系への展開も期待され、脱炭素技術および多様なナノ材
料応用分野における材料設計・評価の高度化に資するものと考えられます。

論文情報:
“Direct Visualization and Quantitative Analysis of Silica Nanoparticle
Dispersion States in Saline Solution via Cryo-TEM”
Masato Iwasawa *, Katsuya Miura, Masaya Kashihara, Hirotake Kitagawa,
Masashi Ohno, Daisuke Unabara, Tasuku Hamaguchi, Koji Yonekura
ACS Measurement Science Au(American Chemical Society)
DOI:10.1021/acsmeasuresciau.5c00158
https://doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.5c00158
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260216-cryo/
◆米倉研究室(生物分子機能計測研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/yonekura/
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11) 研究成果
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タンパク質の動きを捉える新しい試料導入システムを開発
~テープ搬送による試料導入で試料消費量を低減~
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東北大学多元物質科学研究所の南後恵理子教授らの研究グループは、X線自
由電子レーザー(XFEL)施設「SACLA」において、タンパク質の動きを捉える
連続フェムト秒結晶構造解析(SFX)のための試料を導入する新たなシステム
を開発しました。
本研究成果により、わずかな量の試料で時分割の構造解析が可能となり、
タンパク質の動きが原子レベルで明らかになることが期待されます。

論文情報:
“Compact Tape-Driven Sample Delivery System for
Serial Femtosecond Crystallography”
Jungmin Kang, Yoshiaki Shimazu, Fangjia Luo, Ayumi Yamashita,
Tomoyuki Tanaka, Yuichi Inubushi, Kensuke Tono, Nipawan Nuemket,
Allen M. Orville, So Iwata, Eriko Nango, and Makina Yabashi
Journal of Applied Crystallography
DOI:10.1107/S1600576726000063
https://doi.org/10.1107/S1600576726000063
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/202060216-femt/
◆南後研究室(量子ビーム構造生物化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/nango/html/
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12) 研究成果
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室温で高感度センシングを実現
新規「ベルト状VO2(B)単結晶」ガスセンサー材料を創製
~実験と理論計算でVO2(B)の高度機能性の本質を解明~
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低消費電力・高性能ガスセンサーの実現には、室温で揮発性有機化合物
(VOC)を高感度・高選択的に検出する新材料の開発が不可欠です。
東北大学多元物質科学研究所の殷シュウ教授(同材料科学高等研究所(WPI
-AIMR)連携教授 兼務)らの研究グループは一次元V2O5ナノファイバーを原材
料として、水熱還元法により、配向したベルト状VO2(B)単結晶の合成に成功し
ました。合成したVO2(B)材料は、合成前のナノファイバー状V2O5材料と比べて、
室温におけるエタノールガスへの応答が約19倍に向上し、優れた選択性を示す
ことを確認しました。この卓越した性能の起源を解明するため行ったDFT計算
の結果、VO2(B)はV2O5よりもエタノール分子をはるかに強く吸着し、より多く
の電荷移動を引き起こすことが分かり、実験で観測された感度向上を理論的に
裏付けるメカニズムを明らかにしました。
本研究成果は、室温動作が可能な次世代低消費電力ガスセンサーの実現に向
けた、新たな材料とその設計指針を提供するものです。

論文情報:
“Superior Room-Temperature Gas Sensing Performance of
Belt-like VO2 (B) over 1D V2O5 Nanofibers”
Qiuyu Cheng, Lei Miao, Peng Song, Qiuyu Jin, Ayahisa Okawa,
Takuya Hasegawa, Kenta Hongo, Fu Tang, Wenbin Cao, Te-Wei Chiu,
Tohru Sekino, Shu Yin*
ACS Sensors
DOI:10.1021/acssensors.5c03743
https://doi.org/10.1021/acssensors.5c03743
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260219_gas/
◆殷研究室(環境無機材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/yin/
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13) お知らせ
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Jurgen Janek教授が多元研所長らと懇談しました
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2026年2月3日、Jurgen Janek 教授が来訪し、国際卓越研究分野における今
後の活動について意見交換を行いました。
Janek 教授(Justus Liebig University Giessen, ドイツ)は、固体イオニ
クス分野における優れた研究者で、2025年9月1日より多元研の国際卓越PIを
務めています。
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_info/20260213/
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14) お知らせ
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nano tech 2026に出展しました
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2026年1月28日(火)~30日(金)に東京ビッグサイトで開催された「nano
tech 2026」へ、ブース出展を行いました。
3日間で316名の方にご来場いただき、お困りごとなどのご質問も多数頂戴し
ました。お立ち寄りくださいましたみなさま、ご協力くださいましたみなさま、
誠にありがとうございました。
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_info/20260209-nanotech2026-report/
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一人旅で気を付けて欲しいこと ~その2~
少し間が空いてしまったので、前回のコラムは下記URLより再読できます。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/magazine/20251201/
一人旅で観光客が入っていはいけない場所があると、11月号でお話をしま
した。
では、その代表的は場所は・・・「スラム街」である。この場所は想像以
上に治安が悪く、仮に事件や事故に巻き込まれて警察へ行っても「あの地域
に入る方が悪い」と言われて終わってしまうので、十分に注意をして欲しい。
個人で行動する場合は、レンタカーを利用することが多いだろうから、借り
るときにレンタカー会社から周辺の情報を聞き、十分に下調べをしてから旅
を始めたい。誤って危険区域に入ってしまった場合は、できるだけ早くその
場を離れることをお勧めする。
楽しい旅の思い出は、事故のない旅から生まれる。外国に出れば言葉や風
習、文化などが異なり、事故さえなければ新しい発見に巡り合えるだろう。
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◆広報情報室では、講演会、シンポジウム、研究成果など
メールマガジンに掲載させていただける情報をお待ち致しております。
登録・変更・削除は、こちらからお願いいたします。
↓ ↓ ↓
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/magazine/
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_/ 発行元:
_/ 東北大学多元物質科学研究所
_/ 広報情報室
_/ tagen-news[at]tumail.tohoku.ac.jp
_/ ([at]を@に置き換えてください)
_/
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