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メールマガジン

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   ★ 多元研 メールマガジン ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2026年6月号 No.251 ━━━

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 多元研が関わる学会、研究発表会・シンポジウム、その他、
 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 — 2026年度 みやぎ県民大学開放講座「分光法で解き明かすナノの世界」

2) 行事予定 — 第17回MaSC技術交流会 Real Exchange

3) 行事予定 — The 11th International Symposium on Lead and Zinc Processing 2026

4) 受賞報告 — 日本セラミックス協会 2026年年会「優秀ポスター発表賞」を受賞

5) 受賞報告 — 水素科学技術連携研究会2026年度前期研究会「ポスター優秀賞」を受賞

6) 受賞報告 — 日本顕微鏡学会 第82回学術講演会「優秀口頭発表賞」を受賞

7) 研究成果 — 東北大学×保土谷化学
      「モノづくりで持続可能な社会に貢献する共創研究所」を設置

8) 研究成果 — アセチレンから300℃での低温グラフェン形成を実現
      ~未利用・余剰炭化水素ガスの高機能カーボン材料化に期待~

9) 研究成果 — タンパク質液滴の運命はサイズで決まる
      ~微細加工技術を用いてアミロイド形成を左右する 新たな競合過程を発見~

10) 研究成果 — ウルトラワイドバンドギャップ半導体基板実用化への道を拓く
      ~ホームメイド針状結晶を種とする窒化アルミニウム単結晶成長~

11) 研究成果 — 水素社会の実現に大きく前進!
      空気中で「イリジウムナノクラスター」を精密合成する新手法を確立
      ~水電解の「酸素発生反応」活性を市販触媒の1.5倍に向上~

12) 研究成果 — 赤と緑はなぜ見分けられるのか」霊長類色覚の分子構造を解明
      ~赤・緑錐体視物質の構造を原子レベルで決定、30ナノメートルの謎に迫る~

13) お知らせ — 2026年度「科学計測振興基金」科学計測振興賞及び
      多元物質科学奨励賞の公募

14) お知らせ — インタビュー記事が「日刊産業新聞」に掲載

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   1) 行事予定
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    2026年度 みやぎ県民大学開放講座「分光法で解き明かすナノの世界」
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 2026年7月3日~31日の毎週金曜日、午後2時~4時、2026年度 みやぎ県民大
学開放講座を開講します。
 ナノの世界では日常と違う現象が起こります。この極微の世界の様子を正確
に観察する手法として分光は重要な役割を果たしています。近年、科学研究の
発展はめざましく、ナノの世界をつぶさに伝えるものとして進化し続けていま
す。次世代放射光施設ナノテラスもその一環であり、様々な最先端分光手法を
みることで現代科学の進展を考えます。

日時: 7/3(金)、7/10(金)、7/17(金)、7/24(金)、7/31(金)、
   各14:00~(全5回)
場所:東北大学多元物質科学研究所 南総合研究棟2 1階 大会議室
定員:60名(18 歳以上の宮城県民の方が対象です。)
受講料:無料
事前申込:はがき、FAX、または申込フォームにて、事前にお申し込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpg21W1ReiBahmkcZd1KJRFQRlpiIzJVaycBHRPFhWDcV8zA/viewform

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_event/2026-kenmin/

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   2) 行事予定
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    第17回MaSC技術交流会 Real Exchange
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 第17回MaSC技術交流会では、代替材料を「使いこなす」― 材料代替を実装
につなぐテクノロジー ― をテーマに代替技術にまつわる大学の先端研究と企
業の現場課題を共有し、材料開発から製品実装へつながる接点・ヒントを見出
すことで、新たな連携とイノベーションの創出を試みることを目的としており
ます。

日時:7月17日(金)
場所:GLOBAL LIFESCIENCE HUB カンファレンスルーム(現地開催)
(東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー7階)
定員:70名
参加費:技術交流会(無料)、意見交換会(5,000円)
締切:7月14日(火)
申込:下記URLより
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzaazQ-B7lpMmsYWCd8EmN8oaSJR0PxdcFNG9InkVdL9z6g/viewform

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_event/20260618-masc-real-exchange/

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   3) 行事予定
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    The 11th International Symposium on Lead and Zinc Processing 2026
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 The 11th International Symposium on Lead and Zinc Processing 2026
(Lead-Zinc 2026) aims to serve as a global platform for the comprehensive
exchange of advancements in lead and zinc processing technologies, as
well as to unite corporate engineers, on-site operating managers,
university researchers, and other professionals to facilitate the sharing
of diverse technical and academic insights related to lead and zinc
processing methodologies. Prior to the general presentations, the
international symposium will feature plenary lectures by leading experts
to give a highly specialized and useful technical contents. Additionally,
a tour of lead and zinc smelters in the Tohoku and other regions will
be held after symposium.

第11回 鉛・亜鉛製錬国際シンポジウム
日時:11月1日(日)~6日(金)
場所:仙台国際センター

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://j-lppf2.jp/lead-zinc2026/

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   4) 受賞報告
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    日本セラミックス協会 2026年年会「優秀ポスター発表賞」を受賞
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 山田研究室の細野新助教が、日本セラミックス協会 2026年年会
「優秀ポスター発表賞」を受賞しました。

受賞題目:
「アルカリ金属蒸気を用いたチタン系ペロブスカイト型酸化物半導体の低温焼結」

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260612-yamada-lab/

◆山田研究室(無機固体材料化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/yamada/

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   5) 受賞報告
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    水素科学技術連携研究会 2026年度前期研究会「ポスター優秀賞」を受賞
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 笠井研究室の市村拓弥さんが、水素科学技術連携研究会2026年度前期研究会
「ポスター優秀賞」 を受賞しました。

受賞題目:
「多価アルコール/多価ケトンによるグリーン水素製造・貯蔵サイクルの構築」

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260615-kasai-lab/

◆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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   6) 受賞報告
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    日本顕微鏡学会 第82回学術講演会「優秀口頭発表賞」を受賞
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 髙橋幸生研究室の佐々木雄平さんと大川成さんが、日本顕微鏡学会
第82回学術講演会「優秀口頭発表賞」をダブル受賞しました。

受賞題目:
「テンダーX線スペクトロタイコグラフィ計測システムの開発と
ミクロン厚高分子の3次元硫黄化学状態イメージング」
(佐々木雄平さん)

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260625_takahashiyukio-lab-sasaki/

受賞題目:
「テンダーX線タイコグラフィ-CT法によるCMOSイメージセンサー画素構造の
高分解能三次元イメージング」
(大川成さん)

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260625_takahashiyukio-lab-ookawa/

◆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
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    東北大学×保土谷化学
    「モノづくりで持続可能な社会に貢献する共創研究所」を設置
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 国立大学法人東北大学と保土谷化学工業株式会社は、2026年6月に「モノづ
くりで持続可能な社会の実現に貢献する共創研」を設置しました。
 本共創研は、微量有害物質(マイクロプラスチック、有機塩素化合物、特定
PFASなど)の検知や高耐久なデバイスの創出などを始めとした、持続可能な社
会の実現に向け切望されている機能性有機材料の設計、製造、用途開発を含む
事業推進と、次世代の研究開発を担う人材育成を一体運用する常設の共創拠点
となります。

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260611_hodogaya/

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   8) 研究成果
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    アセチレンから300℃での低温グラフェン形成を実現
    ~未利用・余剰炭化水素ガスの高機能カーボン材料化に期待~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 グラフェンは、高い導電性や化学的安定性をもつ高機能カーボン材料であり、
電池、触媒、吸着材などへの応用が期待されています。一方、従来の化学気相
成長(CVD)法では一般に900℃程度の高温処理が必要であり、低温で構造を制
御しながらグラフェン系材料を合成することは困難でした。
 東北大学およびロンドン大学クイーンメアリー校の研究グループは、酸化セ
リウム表面において、アセチレンの分解反応が酸素空孔の形成を伴いながら、
113℃から始まることを見出しました。この性質を利用することで、300℃とい
う低温のCVDでグラフェン構造が形成できることを明らかにしました。さらに、
CVDの反応温度を調整することで、グラフェン量子ドット、凝集グラフェン、
多孔性グラフェンを作り分けることに成功しました。本成果は、未利用・余剰
炭化水素ガスや有機資源を高機能カーボン材料へ変換する低温炭素化プロセス
の設計指針を提示するものであり、資源循環型カーボン材料創製への展開が期
待されます。

論文情報:
“Defect-Mediated Catalysis for Low-Temperature Formation of
Graphene-based Materials”
Mengxuan Zhang, Takeharu Yoshii, Qi Zhao, Yuichiro Hayasaka,
Devis Di Tommaso, Hirotomo Nishihara
Journal of the American Chemical Society
DOI:10.1021/jacs.5c20150
https://doi.org/10.1021/jacs.5c20150

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260609_acetylene/

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   9) 研究成果
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    タンパク質液滴の運命はサイズで決まる
    ~微細加工技術を用いてアミロイド形成を左右する 新たな競合過程を発見~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 アルツハイマー病やパーキンソン病などの多くの疾患では、タンパク質が異
常に集合することが関わっています。
 東北大学を中心とする研究グループは、マイクロ微細加工技術を利用して細
胞に近い大きさの微小油中水滴を作製し、タンパク質液滴からアミロイド線維
ができる過程を観察しました。その結果、タンパク質液滴はアミロイド線維だ
けでなく、別の固体状態であるアモルファス凝集体にも変化し、両者が競合す
ることを明らかにしました。特に、小さい液滴ではアモルファス凝集体が先に
できやすく、アミロイド線維の形成が抑えられました。これは、従来の試験管
内実験では見えにくかった準安定な凝集状態が、細胞サイズの微小空間では重
要な役割を持つことを示しています。
 本成果は、タンパク質凝集疾患に対する新しい薬剤評価法や治療戦略の開発
につながることが期待されます。また、微小空間におけるタンパク質凝集過程
を実験データと数理モデルにより定量的に捉える本研究のアプローチは、より
精密な解析に膨大な計算を要しますが、将来的には量子・古典ハイブリッド計
算をはじめとする先端計算技術の活用も視野に入れることで、創薬・生命科学
分野の新たな解析・評価手法の開発にもつながることが期待されます。

論文情報:
“Size of Biomolecular Condensates Dictates Fate in Liquid-Solid Phase
Transitions through Amorphous-Amyloid Competition”
Junka Kawakami, Taiki Ozawa, Yoko Maruyama, Honoka Ishikawa, Yuto Oshita,
Kota Yamauchi, Koichi Kobayashi, Shinji Kajimoto, Takakazu Nakabayashi,
Shunsuke Tomita, Tanushree Agarwal, Tomas Sneideris, Kichitaro Nakajima,
Kentaro Shiraki, Hideki Taguchi, Akihide Hibara, Tuomas Knowles,
Eri Chatani, Yuta Mizuno, Yumiko Ohhashi, Mao Fukuyama*
Journal of the American Chemical Society
DOI:10.1021/jacs.6c02816
https://doi.org/10.1021/jacs.6c02816

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260609_amyloid/

◆ナノ・マイクロ計測科学研究分野
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/hibara/html/index.html

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   10) 研究成果
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    ウルトラワイドバンドギャップ半導体基板実用化への道を拓く
    ~ホームメイド針状結晶を種とする窒化アルミニウム単結晶成長~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 窒化アルミニウム(AlN)は、優れた熱伝導性、高い化学的安定性、および
約6.2 eVの超ワイドバンドギャップを持つことから、深紫外線LEDや高出力パ
ワーデバイスなどの基板材料として極めて有望視されています。しかし、従来
の直接窒化法は強い駆動力下で行われるため、反応が激しく進み、多結晶の粉
末しか得られないという課題がありました。
 東北大学多元物質科学研究所の李森助教、飴井千晃大学院生、安達正芳准教
授、大塚誠准教授、福山博之教授らの研究グループは、熱力学計算に基づきア
ルミニウム蒸気を直接窒化させるプロセスにおいて、合金組成、窒素分圧、反
応温度を厳密に制御し、反応の駆動力を熱力学的平衡の近傍(近平衡状態)に
維持する新しいAlN結晶成長法を開発しました。
 本成果は、安価なアルミニウム原料から直接、高品質なAlNバルク単結晶基
板を製造するための新しい製造プロセスの基盤技術となるものであり、次世代
半導体デバイスの普及を大きく加速させることが期待されます。

論文情報:
“Near-equilibrium thermodynamic control of AlN nucleation and crystal
growth via direct nitridation of aluminum”
Sen Li, Chiaki Amei, Masayoshi Adachi, Makoto Ohtsuka, Hiroyuki Fukuyama
Materials & Design
DOI:10.1016/j.matdes.2026.116370
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2026.116370

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260617_aluminum/

◆福山研究室(高温材料物理化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/fukuyama/

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   11) 研究成果
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    水素社会の実現に大きく前進!
    空気中で「イリジウムナノクラスター」を精密合成する新手法を確立
    ~水電解の「酸素発生反応」活性を市販触媒の1.5倍に向上~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 次世代のクリーンエネルギーとしてグリーン水素の導入が進む中、水電解装
置の量産化に向けて、希少で高価なイリジウム触媒の使用量を劇的に抑えつつ
活性を高める技術の開発が世界的な課題となっています。
 東北大学多元物質科学研究所の根岸雄一教授、川脇徳久准教授らの国際共同
研究グループは、次世代のクリーンエネルギーであるグリーン水素を製造する
水電解技術において、もっとも重要な電極触媒の一つであるイリジウム(Ir)
のナノクラスター(NC)を大気中で極めて簡便かつ精密に合成する手法を開発
しました。
 本研究の成果は、極めて高価で地球上の埋蔵量が少ないイリジウムの使用量
を劇的に抑えつつ、クリーンな水素製造システムの効率を大幅に高める画期的
な技術であり、脱炭素社会・カーボンニュートラルの実現を加速させるマイル
ストーンとなります。

論文情報:
“Precise Synthesis of ~1-nm Iridium Nanoclusters as a Catalyst for
Efficient Oxygen Evolution”
川脇徳久* 、佐藤虎太郎、Xiaolin Liu、神山真帆、新行内大和、尾上雅季、
D. J. Osborn、Gregory F. Metha 、De-en Jiang、根岸雄一
Journal of the American Chemical Society (JACS)
DOI:10.1021/jacs.6c06563
https://doi.org/10.1021/jacs.6c06563

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260619_ir_nc/

◆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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   12) 研究成果
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    赤と緑はなぜ見分けられるのか」霊長類色覚の分子構造を解明
    ~赤・緑錐体視物質の構造を原子レベルで決定、30ナノメートルの謎に迫る~
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 ヒトを含む霊長類の色覚は、赤・緑・青の3種類の「錐体 (すいたい) 視物
質」によって実現されています。なかでも赤と緑の視物質は、アミノ酸配列の
約96%が共通しているにもかかわらず、吸収する光の波長に約30 ナノメート
ル (nm、1nmは10億分の1メートル)という決定的な差があり、このわずかな違
いが赤と緑の識別を可能にしています。しかし、この波長差を生む立体構造上
のメカニズムは、色覚研究における長年の大きな謎でした。
 名古屋工業大学生命・応用化学類の片山耕大准教授らの国際共同研究グルー
プは、霊長類 (マカク)の赤および緑錐体視物質の「暗状態 (光を受ける前の
状態)」における3次元構造を、クライオ電子顕微鏡単粒子解析により世界で初
めて原子レベルで決定しました。さらに量子化学計算と統合解析を行うことで、
光を吸収する物質 (レチナール (発色団) ) 自体の構造は両者でほぼ同一であ
る一方、赤錐体に特異的な3つの親水性アミノ酸残基の「配置」や「電気的な
性質 (双極子モーメント)」の違いにより生じる静電環境が、赤と緑の見分け
を実現する決定的要因であることを明らかにしました。
 本成果は、色覚の分子機構の理解を飛躍的に進展させるものであり、将来的
な視覚疾患の病態解明や創薬研究への大きな貢献が期待されます。

論文情報:
“Structural insights into spectral tuning and retinal exchange in
cone visual pigments”
Sayaka Ohashi, Kota Katayama, Asato Kojima, Xuchun Yang,
Masahiro Fukuda, Filippo Sacchetta, Ryoji Suno, Yukihiko Sugita,
Nipawan Nuemket, Suhyang Kim, Kazuhiro Kobayashi, Hiroo Imai,
So Iwata, Eriko Nango, Takuya Kobayashi, Takeshi Noda, Massimo Olivucci,
Hideaki E. Kato, Hideki Kandori
Science
DOI:10.1126/science.adz3996
https://doi.org/10.1126/science.adz3996

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260626_red/

◆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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   13) お知らせ
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    2026年度「科学計測振興基金」科学計測振興賞及び
    多元物質科学奨励賞の公募
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 東北大学多元物質科学研究所においては、(旧)科学計測振興財団からの寄附
金等を基に、東北大学における若手教員・学生などの優れた研究成果を表彰し、
更なる活躍を期待する目的で、平成25年度に「科学計測振興賞」ならびに「多
元物質科学奨励賞」を設立いたしました。今年度も公募いたしますので、みな
さま奮ってご応募願います。

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_info/kakei_koubo_2026/

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   14) お知らせ
  ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
    インタビュー記事が「日刊産業新聞」に掲載
  ◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆

 柴田悦郎教授のインタビュー記事が、2026年05月26日付の「日刊産業新聞」
に掲載されました。2026年11月1~6日に仙台市内で開催予定の国際シンポジウ
ム「第11回鉛・亜鉛国際会議(Lead-Zinc2026)」の大会委員長として、シン
ポジウムの概要や目的などについて紹介されています。

◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_info/20260604_shibata-etsuro/

◆柴田(悦)研究室(金属資源循環システム研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/shibata-e/html/index.html

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         「一流」で埋め尽くされた街 ~その2~

 某ホテルのコーヒーショップでは約40種類の料理が並べられ、バイキングス
タイルで300円以下(当時)で24時間サービスしている。また、別のホテルで
はガラスの入れ物に小エビを隙間なく入れたものを100円以下(当時)で売っ
ている。小腹の空いたときには、これひとつで満腹感を得られる。この料金で
提供できるまでに10年近くの年月を経たと聞いている。

次号へ続く

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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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