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★ 多元研 メールマガジン ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2026年9月号 No.254 ━━━
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~ 目次 ~
- 行事予定 — 創立25周年記念式典・第26回研究発表会・多友会15周年記念行事
- 行事予定 — The 11th International Symposium on Lead and Zinc Processing 2026
- 受賞報告 — 第20回バイオ関連化学シンポジウム「ポスター賞」を受賞
- 受賞報告 — 令和8年度 化学系学協会東北大会「ポスター賞」を受賞
- 研究成果 — ルテニウム原子を炭素材料に高密度固定することに成功
~CO2を高選択的にギ酸へ変換、希少な貴金属を有効利用する
触媒材料開発に期待~ - 研究成果 — 自律的に折り畳まれる自己伸縮性単分子膜を開発
~圧縮で壊れず、しわ形成により応力に適応する新しい界面分子膜~ - 研究成果 — ナノ粒子が分解・溶解する過程を蛍光色の変化で可視化
~東北大発「キャリアフリーナノ医薬品」の実用化に向けた新たな解析技術~ - 研究成果 — 水分子の向きが磁気のペアをつくる
~フッ素化ピンサー型錯体における反強磁性ペアの形成~ - 研究成果 — 核酸を濃縮内包し、近赤外光放出する金ナノカプセルを開発
~新しい核酸ナノキャリアへの展開に期待~ - 研究成果 — 真珠の輝きと鳥の羽の色彩を融合 非周期構造から生まれる新しい構造色
~多重バイオミメティック構造色を化粧品、インク、プラスチックへ展開 ~ - お知らせ — JASIS2026(2026/9/2~4、幕張メッセ)に出展しました
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1) 行事予定
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創立25周年記念式典・第26回研究発表会・多友会15周年記念行事
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多元物質科学研究所は、今年、創立25周年という大きな節目を迎えます。
これまでの四半世紀にわたる皆様のご支援に深く感謝申し上げます。この記念
すべき年を祝し、創立25周年記念式典を開催する運びとなりました。
これを機に、多元物質科学研究所が築いてきた「材料」「プロセス」「計測」
の三位一体の研究体制を再確認し、次なる25年に向けたビジョンを学内外に発
信してまいります。
日時:9月29日(火)12:30~30日(水)17:30
場所:東北大学片平さくらホール
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/25th/
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2) 行事予定
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The 11th International Symposium on Lead and Zinc Processing 2026
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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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3) 受賞報告
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第20回バイオ関連化学シンポジウム「ポスター賞」を受賞
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水上研究室の馬場好花さんが、日本化学会生体機能関連化学部会・日本
化学会バイオテクノロジー部会 第20回バイオ関連化学シンポジウムにおいて、
「ポスター賞」を受賞しました。

受賞題目:
「多機能性蛋白質二量化剤によるオルガネラ膜接触の光制御と局所イオン動態解析」
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260918_mizukami-lab/
◆水上研究室(細胞機能分子化学研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/mizukami/
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4) 受賞報告
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令和8年度 化学系学協会東北大会「ポスター賞」を受賞
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「ナノ・マイクロ計測化学研究分野の五十嵐日和さん」と「根岸研の近藤歩
さん、菅原祐哉さん」が、令和8年度 化学系学協会東北大会において「ポスタ
ー賞」を受賞しました。

受賞題目:
「The time course of amyloid nucleation in individual Sup35 condensates」
(五十嵐日和さん)
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260924_nano-micro/
◆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

受賞題目:
「Novel top-down synthesis of fifteen atomically precise copper
nanoclusters via depolymerization of [CuStBu]∞」
(近藤歩さん)
受賞題目:
「Construction of Copper Nanocluster Assemblies through Solvent
Effects and Their Electrocatalytic Performance for CO2 Reduction」
(菅原祐哉さん)
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_award/20260925_negishi-lab/
◆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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5) 研究成果
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ルテニウム原子を炭素材料に高密度固定することに成功
~CO2を高選択的にギ酸へ変換、希少な貴金属を有効利用する
触媒材料開発に期待~
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金属原子を一つひとつ孤立させて固定化した単原子触媒は、金属資源を効率
よく利用できる次世代触媒として注目されていますが、Ruのような貴金属は含
有量を増やすと原子同士が凝集しやすく、高密度な単原子触媒の実現が困難で
した。
東北大学多元物質科学研究所の吉井丈晴准教授らの研究グループは、Ruを含
む前駆体の分子構造を精密に設計し、これを炭素化するボトムアップ合成法に
より、最大11重量%のRuを単原子状態で炭素材料中に固定化することに成功し
ました。得られた触媒をCO2の水素化反応に適用し、99%以上の選択率でギ酸を
生成するとともに、繰り返し使用してもRu原子の凝集が見られず、触媒性能が
維持されることを実証しました。本成果は、凝集しやすい貴金属を高密度に単
原子状態で固定化する新しい材料設計指針を示すものです。

論文情報:
“Polypyridyl Coordination Motifs as Precursors for Ordered Carbonaceous
Frameworks toward High-Density Ru Single-Atom Catalysts”
Koki Chida, Tan-Hao Shi, Takeharu Yoshii*, Yuichiro Hayasaka, Yu Gao,
Hao Zhang, Nikolay Kosinov, Shigehisa Akine, Kazuhide Kamiya, Kaining Li,
Yoshifumi Kondo, Yasutaka Kuwahara*, Tomoki Ogoshi*, Hirotomo Nishihara
Angewandte Chemie International Edition
DOI:10.1002/anie.6197340
https://doi.org/10.1002/anie.6197340
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260907-ruthenium/
◆西原研究室(ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/nishihara/html/index.html
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6) 研究成果
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自律的に折り畳まれる自己伸縮性単分子膜を開発
~圧縮で壊れず、しわ形成により応力に適応する新しい界面分子膜~
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理化学研究所放射光科学研究センターの米倉功治グループディレクター(東
北大学多元物質科学研究所 教授を兼任)らの研究グループは、層状に自己秩
序化する顕著な性質を示す、新たな両親媒性分子を開発しました。この分子に
より水面上に形成された界面分子膜は、従来分子による単分子膜とは異なり、
膜面内の圧縮に対して多層に折り畳まれた構造を自律的に形成し、膜が壊れる
ことなく応力に適応することが明らかになりました。本研究は、分子の自己組
織化現象が生み出す新たな機械応答を明らかにするとともに、水界面を安定的
に制御する新しい界面活性分子や、応力適応型の人工界面膜の実現への道筋を
示すものです。

論文情報:
“Self-stretching molecular monolayers with autonomous folding and
mechanical adaptation”
Taichi Iizuka*, Satoru Inoue, Kiyoshi Nikaido, Seiji Tsuzuki,
Saori Maki-Yonekura, Tasuku Hamaguchi, Koji Yonekura, Tatsuo Hasegawa*
Science Advances
DOI:10.1126/sciadv.aeg8906
https://doi.org/10.1126/sciadv.aeg8906
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260910-hp/
◆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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7) 研究成果
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ナノ粒子が分解・溶解する過程を蛍光色の変化で可視化
~東北大発「キャリアフリーナノ医薬品」の実用化に向けた
新たな解析技術~
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ナノ医薬品の設計・開発では、投与した薬物が細胞内へ取り込まれ、いつ、
どのように分解・溶解して作用するのかを正確に把握することが重要です。し
かし、細胞内に取り込まれたナノ粒子が分解・溶解する過程をリアルタイムか
つ定量的に追跡することはこれまで困難でした。
東北大学多元物質科学研究所の笠井均教授、谷田恵太助教、濵口祐准教授、
理化学研究所放射光科学研究センターの米倉功治グループディレクター(兼:
東北大学多元物質科学研究所 教授)らの研究グループは、ナノ粒子が細胞内
で分解・溶解する過程を「蛍光色の変化」というシグナルに変換して直接観察
する新たな技術を開発しました。
本成果は、ナノ医薬品の分解・溶解する過程を定量的に解析する新たな基盤
技術となり、次世代ナノ抗がん剤の実用化へ、大きく貢献することが期待され
ます。

論文情報:
“Quantitative Visualization of Intracellular Nanometabolism Using
Peak-Shifted Dual-state Emissive FRET Nanoprobes”
Farsai Taemaitree, Jinwoo Sung, Yutaro Miki, Ryuju Suzuki,
Yoshitaka Koseki, Kunikazu Ishii, Minsang Kim, Keita Tanita, Kota Sato,
Toru Nakazawa, Satoshi Katsube, Daisuke Unabara, Tasuku Hamaguchi,
Keisuke Kawakami, Koji Yonekura, Akihide Hibara, Atsushi Wakamiya,
Hiroshi Uji-I, Hitoshi Kasai*
Advanced Science
DOI:10.1002/advs.77509
https://doi.org/10.1002/advs.77509
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260910-quantitative/
◆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/
◆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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8) 研究成果
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水分子の向きが磁気のペアをつくる
~フッ素化ピンサー型錯体における反強磁性ペアの形成~
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分子磁性体は、構成する元素や配位子、分子の並び方を化学的に設計するこ
とにより、磁気的性質を細かく調整できる材料です。
東北大学多元物質科学研究所の那波和宏准教授、佐藤卓教授らの国際共同研
究グループは、フッ素化ピンサー型配位子をもつ銅(II)錯体において、水分
子の配向秩序化によって反強磁性的な磁気モーメントの対が形成されることを
明らかにしました。室温では、錯体分子は水素結合によって一様な鎖を形成し
ています。しかし温度を下げると、銅イオンに配位した水分子の向きがそろい、
隣り合う銅イオン間の結合環境が交互に異なる構造へ変化します。その結果、
磁気相互作用にも強弱が生じ、反強磁性的な磁気モーメントの対が形成される
ことにより説明されました。
本成果は、共有結合で直接つながっていない分子間でも、水素結合と水分子
の配向を利用して磁気相互作用を制御できることを示すものです。分子配列や
フッ素化の程度を化学的に調整することで、構造と磁性の関係を系統的に研究
する新たな分子磁性材料の設計指針につながると期待されます。

論文情報:
“Formation of antiferromagnetic spin dimer induced by orientation
ordering of water molecule in fluorinated pincered Cu(II) complexes”
Kazuhiro Nawa*, Dongge Zheng, Katsuki Kinjo, Chun-Wai Tsang,
Pin-Xiang Zeng, Gurumallappa Gurumallappa, Norman Lu*, Taku J. Sato
Inorganic Chemistry
DOI:10.1021/acs.inorgchem.6c01062
https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6c01062
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260916-water/
◆佐藤(卓)研究室(スピン量子物性研究分野)
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/sato_tj/
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9) 研究成果
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核酸を濃縮内包し、近赤外光放出する金ナノカプセルを開発
~新しい核酸ナノキャリアへの展開に期待~
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東北大学多元物質科学研究所の谷地赳拓助教、米倉功治教授(理化学研究所
放射光科学研究センターグループディレクター兼務)らの研究グループは、核
酸などの水溶性物質を高濃縮して内包し、近赤外光の照射によって効率的に放
出できる金ナノ粒子カプセルを開発しました。
本成果は、強い相互作用によって物質を保持するのではなく、水相の縮小に
伴う濃縮と、それにより生じる相分離を利用して水溶性物質を物理的に内包す
るナノキャリアに、水中安定性と光による放出機能を付与したものです。今後、
細胞への取り込みや生体安全性などを検証することで、核酸医薬などを必要な
場所で光により放出する新たなドラッグデリバリーシステムへの展開が期待さ
れます。

論文情報:
“NIR-Responsive Gold Nanorod Capsules for Efficient Cargo Encapsulation and Release”
(効率的な内包と放出を可能にする近赤外光応答性金ナノロッドカプセル)
張 冬雨、谷地赳拓、海原大輔、濱口 祐、米倉功治、蟹江澄志、居城邦治、三友秀之
Small(ナノ化学の専門誌)
DOI:10.1002/smll.75754
https://doi.org/10.1002/smll.75754
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260930-nanorod/
◆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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10) 研究成果
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真珠の輝きと鳥の羽の色彩を融合 非周期構造から生まれる新しい構造色
~多重バイオミメティック構造色を化粧品、インク、プラスチックへ展開 ~
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東北大学多元物質科学研究所の殷シュウ(イン シュウ)教授(同大 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、多重バイオ
ミメティック構造色材料の合成、性能解析および応用に関する研究で大きな進
展を遂げました。研究チームは、真珠の多層構造と鳥の羽に含まれるメラニン
の光吸収特性を融合することで、様々な色調制御が可能な新しい構造色材料の
構築に成功し、多重バイオミメティックな材料設計戦略を実現しました。さら
に、厳密な周期構造に依存することなく鮮やかな発色を低コストで実現できる
ことから、従来の構造色材料とは異なる新たな設計指針を示しました。

論文情報:
“Multi-Biomimetic Structural Colors Inspired by Pearls and Bird Feathers”
Zhiwei Wang, Qiuyu Cheng, Qiuyu Jin, Fu Tang, Wenbin Cao, Ayahisa Okawa,
Takuya Hasegawa, Takehiro Goto, Natsumi Yamaguchi, Takumi Tanaka,
Te-Wei Chiu, Tohru Sekino, Shu Yin*
Advanced Materials
DOI:10.1002/adma.75074
https://doi.org/10.1002/adma.75074
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_press/20260930-biomimetic/
◆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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1) お知らせ
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JASIS2026(2026/9/2~4、幕張メッセ)に出展しました
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多元物質科学研究所は、2026年9月2日(火)~4日(金)に幕張メッセで開
催された「JASIS2026」へブース出展を行いました。
多元物質科学研究所の最新成果から、
1)プロセスシミュレーションを高める「高温融体物性計測」
2)パーキンソン病診断&認知症薬剤スクリーニングに貢献する「タンパク質
凝集体評価」
3)蓄電池や燃料電池の開発を加速する「放射光オペランド分析」
について、また、高度な解析ソリューション提供の取り組み例として「クライ
オ電子顕微鏡」を核とした「東北先端顕微鏡センター」との連携や、民間企業
が東北大学内に研究・情報収集・人材教育拠点を設置して活動する新たな連携
モデル「共創研究所」についてなど、多元物質科学研究所の英知と技術、産学
連携の取り組みを紹介しました。
また、福山真央准教授がセミナー「ちょこラボ」に登壇し「タンパク質凝集体
評価」について報告しました。
◆詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/news_info/20250928-jasis2026-report/
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ガイドブックには載らない情報 ~その2~
まず、ごく当たり前のことではあるが、見知らぬ人間に声を掛けられても相
手にしないことである。日本人は日本語で話しかけると安心することが多いが、
ここでは日本人が珍しいということはないので、話しかけてくるには何かしら
の目的があると考えた方がよい。
観光や買い物で人気のエリアでは、絶対に裏通りへ入らないことである。例
えばレンタカーを利用している場合でも、裏通りはコインを入れるだけで路上
駐車ができ安くすむことがある。しかしながら、時には襲われたり車上荒らし
に遭ったりと高くつく場合もある。できるだけ表通りの駐車場を利用するよう
にしよう。
次号へ続く
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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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