Development of optical device and its regulation system driven by bio nano-motors.

生物纳米电机驱动的光学器件及其调节系统的研制。

基本信息

项目摘要

In melanopore, a cell functioned as a camouflage, microtubules form aster-like networks,and a color of the cell body is changed by transporting pigment granules along the network by motor proteins. In this study, we realized the aggregation and dispersion of the pigments by motor protein in the micro-chamber using more simple principle and system from the native melanophore, and challenged to create the regulation system of its optical device driven by protein molecules.
在具有伪装功能的细胞黑孔中,微管形成星形网络,运动蛋白沿着网络运输色素颗粒,从而改变细胞体的颜色。在本研究中,我们利用天然黑素团更简单的原理和系统,实现了运动蛋白在微室中对色素的聚集和分散,并尝试建立由蛋白质分子驱动的其光学器件的调控系统。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
生体分子モーターによって駆動する光学デバイス:タンパク質工学による分子光スイッチの開発
由生物分子马达驱动的光学器件:利用蛋白质工程开发分子光开关
  • DOI:
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    平塚祐一;青山晋;新田高洋
  • 通讯作者:
    新田高洋
モータタンパク質で駆動するマイクロマシン---生体分子機械とMEMS の融合に関する研究事例---
运动蛋白驱动的微机械---生物分子机器与MEMS融合的研究实例---
  • DOI:
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    C.Egami;K.Kuwahara;中村 啓太 (古川 正志);平塚祐一
  • 通讯作者:
    平塚祐一
In Silico Design of Guiding Tracks for Molecular Shuttles Powered by Moter Proteins
电机蛋白驱动的分子穿梭导轨的计算机模拟设计
  • DOI:
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    青山晋;下池正彦;平塚祐一;Chikara Egami;望山洋;Takahiro Nitta
  • 通讯作者:
    Takahiro Nitta
生体分子モーターによって駆動する光学デバイス:タンパク質工学による分子光スイッチの開発
由生物分子马达驱动的光学器件:利用蛋白质工程开发分子光开关
  • DOI:
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    平塚祐一;青山晋;新田高洋
  • 通讯作者:
    新田高洋
新田高洋、平塚祐一
新田贵宏、平冢佑一
  • DOI:
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    木下文;望山洋;生体分子モーターによって駆動する光学デバイス ―シミュレーションによる設計指針―
  • 通讯作者:
    生体分子モーターによって駆動する光学デバイス ―シミュレーションによる設計指針―
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

HIRATSUKA Yuichi其他文献

3D origami microrobot moving at the air-water interface driven by biomolecular artificial muscle
由生物分子人工肌肉驱动在空气-​​水界面移动的 3D 折纸微型机器人
Microfluidic actuators driven by biomolecular artificial muscle
生物分子人工肌肉驱动的微流控执行器
生物資源が拓くマイクロ知能ロボットとアグリ工学の未来 -昆虫筋細胞バイオアクチュエーターから生物サイボーグ-
生物资源创造的微型智能机器人和农业工程的未来 - 从昆虫肌肉细胞生物执行器到生物机器人 -
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    WANG Yingzhe;MATSUNO Takahiro;NITTA Takahiro;HIRATSUKA Yuichi;MORISHIMA Keisuke;森島圭祐
  • 通讯作者:
    森島圭祐
自己組織化バイオアクチュエータによって実現する動的再構成可能ウエットロボティクスの創成
通过自组装生物执行器实现动态可重构湿机器人的创建
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    WANG Yingzhe;MATSUNO Takahiro;NITTA Takahiro;HIRATSUKA Yuichi;MORISHIMA Keisuke;森島圭祐;森島圭祐
  • 通讯作者:
    森島圭祐

HIRATSUKA Yuichi的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('HIRATSUKA Yuichi', 18)}}的其他基金

Development of artificial muscle with oscillatory movement driven by biomolecular motors
生物分子马达驱动的振荡运动人造肌肉的开发
  • 批准号:
    18H01407
  • 财政年份:
    2018
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Creation of molecular machine driven by Brownian motion
布朗运动驱动的分子机器的创建
  • 批准号:
    24656165
  • 财政年份:
    2012
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

相似海外基金

マイクロマシンを用いた腸内での細胞パターニングと炎症性腸疾患治療への応用
使用微型机器进行肠道细胞模式及其在炎症性肠病治疗中的应用
  • 批准号:
    23K25219
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
マイクロマシンの非平衡形状ゆらぎと推進機構
微机械的非平衡形状涨落与推进机制
  • 批准号:
    22KJ1640
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
Creation of active Biomimetic interfaces by hands-free origami using photo-reversible phase transformation polymers
使用光可逆相变聚合物通过免提折纸创建活性仿生界面
  • 批准号:
    22K18938
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
マイクロマシンを用いた腸内での細胞パターニングと炎症性腸疾患治療への応用
使用微型机器进行肠道细胞模式及其在炎症性肠病治疗中的应用
  • 批准号:
    22H03965
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Challenge of Steering Control of Biomedical Microrobot Having Self-Propulsion Mechanism
具有自推进机构的生物医学微型机器人转向控制的挑战
  • 批准号:
    21K18696
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
任意の温度分布を持つ壁面間のマイクロ潤滑モデルの分子論的研究
任意温度分布壁间微润滑模型的分子研究
  • 批准号:
    21K03877
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
超軽量・広視野・高角度分解能望遠鏡による大質量星形成領域の広がったX線放射の解明
使用超轻、宽视场和高角分辨率望远镜阐明大质量恒星形成区域广泛的 X 射线发射
  • 批准号:
    21J12023
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
特殊金属/合金マイクロマシンの創成
创建特殊金属/合金微型机械
  • 批准号:
    21K18870
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
Single-cell-level Neural Circuit Engineering for BioAI Technology
BioAI 技术的单细胞级神经回路工程
  • 批准号:
    20H04277
  • 财政年份:
    2020
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Developments of basic technologies for realizing in vivo micro-machines
体内微机械实现基础技术进展
  • 批准号:
    20K21130
  • 财政年份:
    2020
  • 资助金额:
    $ 11.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了