微量の生体物質によって細胞機能を変化させる生体協調型高分子ゲルの開発

开发利用微量生物物质改变细胞功能的生物协同聚合物凝胶

基本信息

项目摘要

本年度は、分子シミュレーションの観点から、「微量の生体物質によって細胞機能を変化させる生体協調型高分子ゲルの開発」に取り組んだ。当初提案した研究に対し、より基礎的な知見を得る必要性があり、高分子ゲルの力学特性の研究に注力した。① ネットワークポリマーの調製条件と力学物性の関係架橋高分子の力学特性を左右する一つの因子として、ネットワークを調製する際の反応濃度が挙げられる。そこで、分子シミュレーションを用いて、様々な濃度で星型高分子を架橋し、ネットワーク構造と力学特性への影響を調べた。星型高分子を重なり合い濃度で架橋させた所、比較的均一なネットワーク構造が得られ、歪が小さい所で、ファントムネットワークモデルに漸近した。これは、重なり合い濃度で、理想網目に近い構造を形成し、物理モデルで力学特性を表現できたと考えられる。低濃度で架橋した場合、ループの形成により、応力の低下が見られた。一方、高濃度では、絡み合いの効果により、疑似的な架橋点を形成したため、物理モデルより高い応力にずれた。② ネットワークポリマーの力学特性に対する分子間相互作用の影響ネットワークポリマーの分子間相互作用は、疑似的な架橋点として振る舞うため、エラストマーなどの力学特性へ影響する。そこで、分子シミュレーションを用い、任意の相互作用をネットワークポリマーに導入し、力学特性への影響を調べた。テレケリック型のネットワークポリマーの20%の粒子に対し、レナードジョーンズポテンシャルのエネルギー深さ、つまり結合エネルギーに対応する値を変化させて、一軸伸長を行った。結合エネルギーが低い条件では、応力-歪曲線の変化は見られなかった。一方、ある閾値より大きいと、結合エネルギーの増大により、応力の上昇が見られた。また、Mooney-Rivlinプロットが水平から逸脱した事から、一時的な架橋点として振る舞う事が示唆された。
This year, the molecular and molecular chemical experiments show that the "micro-biological materials" and the "micro-biological materials" can be used to improve the performance of the coordinated high molecular weight system. At the beginning, it was proposed to study the knowledge, the necessity, and the mechanical properties of polymers. 1. Mechanical properties, mechanical properties. The molecular structure, the mechanical properties, the mechanical properties. The star-shaped polymer has a high weight, a high temperature, a high molecular weight, a star polymer, and a star polymer. The mechanical properties of the ideal network, the ideal network, the mechanical properties of the physical network, the mechanical properties of the ideal network, the mechanical properties of the physical network, and the mechanical properties of the ideal network. Low temperature, low strength, low strength, low temperature, low strength, low strength. One side, high temperature, high strength, high strength, high strength 2. The mechanical properties and the mechanical properties of the intermolecular interactions, the intermolecular interactions, the suspected mechanical properties, the mechanical properties and the mechanical properties. The interaction, the molecular interaction, the mechanical properties, and the mechanical properties. As a result, 20% of the particles are sensitive, the temperature is very high, and the temperature is very high, so that 20% of the particles, the temperature of the particles, the temperature, the temperature, the temperature Combined with the combination of low-level conditions and force-distortion lines, the combination of low-level conditions and force-distortion lines can improve the performance. On the other hand, you should make sure that you have a lot of trouble, and that you can use your strength to make sure that you have a lot of trouble. In the first place, there is a level of escape from the incident, and at the same time, the frame point, the vibration dance, the dance and the dance.

项目成果

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专利数量(0)
選択的な染色体タンパク質のアシル化を行うための人工触媒システム
选择性染色体蛋白酰化的人工催化系统
  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Primitive chain network simulations of probe rheology
探针流变学的原始链网络模拟
  • DOI:
    10.1039/c7sm01229b
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Yuichi Masubuchi;Ankita Pandey;Yoshifumi Amamoto and Chen-Yang Liu
  • 通讯作者:
    Yoshifumi Amamoto and Chen-Yang Liu
Molecular Simulation of Polymers Containing Different Alkyl Chain Lengths in Side Chains
侧链含有不同烷基链长度的聚合物的分子模拟
  • DOI:
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Y. Amamoto;S. Matsushima;A. Takano;Y. Matsushita and Y. Masubuchi
  • 通讯作者:
    Y. Matsushita and Y. Masubuchi
Enzyme-independent Natural Modifications of Endogenous Chromatins by DMAP-SH Catalyst and Acetyl-CoA
DMAP-SH 催化剂和乙酰辅酶 A 对内源染色质进行非酶依赖性天然修饰
  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Yoshifumi Amamoto;Yuki Aoi;Hiroki Suto;Nozomu Nagashima;Shigehiro Kawashima;Kenzo Yamatsugu;Motomu Kanai
  • 通讯作者:
    Motomu Kanai
Orientational Cross-Correlation in Entangled Binary Blends in Primitive Chain Network Simulations
原链网络模拟中纠缠二元混合中的方向互相关
  • DOI:
    10.1021/acs.macromol.6b01642
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Y. Masubuchi;Y. Amamoto
  • 通讯作者:
    Y. Amamoto
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天本 義史其他文献

中心性に基づくエラストマーのネットワーク構造解析と応力の記述
基于中心性的弹性体网络结构分析与应力描述
  • DOI:
  • 发表时间:
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  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    大西 立顕
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  • DOI:
  • 发表时间:
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  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    大西 立顕
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  • DOI:
  • 发表时间:
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  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Uchiyama Mineto;Sakaguchi Masataka;Satoh Kotaro;Kamigaito Masami;天本 義史
  • 通讯作者:
    天本 義史
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  • DOI:
  • 发表时间:
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  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    天本 義史;丸山陽大・佐藤春実
  • 通讯作者:
    丸山陽大・佐藤春実
複雑ネットワークに基づくエラストマーの構造評価と力学物性の記述
基于复杂网络的弹性体结构评价与力学性能描述
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    天本 義史;増渕 雄一;大西 立顕
  • 通讯作者:
    大西 立顕

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