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カテゴリ「材料・素材の製造」 の検索結果を表示しています
食事用マスク
本技術は、鼻及び口を覆うマスク本体部と、マスク本体部に手やカトラリーを挿入するための手入れ部を備えた食事用マスクです。これにより、食事中にマスクを完全に外すことなく、飛沫拡散のリスクを大幅に低減しながらスムーズな飲食を実現します。従来のマスクの欠点であった「飲食時の不便さ」と「飛沫リスク」を同時に解...
食事中飛沫、90%削減。新習慣マスク
💰 年間1.5億円の衛生管理コスト削減ポテンシャル
エステルの製造方法
本技術は、アルカン、特にガス状のアルカンとアルデヒドから、酸素源と特定の金属塩触媒の存在下でエステルを製造する革新的なプロセスです。この技術の最大の価値は、天然ガスやシェールガスといった低コストかつ豊富な資源を直接、高付加価値の化学製品へと変換できる点にあります。また、従来のエステル合成法に比べて温...
ガス状アルカン有効活用。温和条件でエステル高効率製造
💰 年間数億円規模の原料コスト削減とCO2排出量抑制
ウィルス感染抑制剤、及び、細胞へのウィルス感染抑制方法
本技術は、特定の化合物(式(1)で表される化合物)を活用し、細胞へのウイルス付着を物理的に抑制することで、ウイルス感染自体を効果的に防ぐことを目的としています。この化合物は、疎水性部位と鎖長4.5nm以上の親水性高分子からなる高分子鎖を組み合わせたユニークな構造が特徴です。これにより、細胞表面にバリ...
ウイルス感染1/3抑制。細胞保護の新戦略
💰 年間1.5億円超の経済損失抑制効果
尿細管間質障害の予防又は治療剤
本技術は、慢性腎臓病の主要な進行因子である尿細管間質障害に対し、Mitotic Spindle Positioning (MISP) タンパク質の機能阻害を指標とする革新的な予防または治療剤のスクリーニング方法を提供します。これにより、既存薬では対応が困難であった病態へのアプローチが可能となり、新薬...
腎臓病創薬、開発期間2年短縮へ
💰 新薬開発期間2年短縮、年間20億円の創出
長期核酸受容能卵の製造方法
本技術は、チョウ目昆虫の遺伝子組換え体を大量かつ効率的に作製するための画期的な方法を提供します。産卵後の卵を特定の温度で保温し、その後低温処理を施すことで、外来核酸の受容可能期間を飛躍的に延長。これにより、従来法と比較して遺伝子導入の成功率と生産性を大幅に向上させることが可能です。バイオ研究、新素材...
遺伝子組換え効率、最大2倍。チョウ目昆虫研究を革新
💰 年間約3,000万円の研究コスト削減
ヒトインターロイキン4受容体の変異ポリペプチド、及びM2マクロファージへの分化又は分極誘導剤
本技術は、ヒトインターロイキン4受容体に由来する特定の変異ポリペプチドを利用し、生体内のマクロファージまたはその前駆細胞をM2マクロファージへと効率的に分化または分極させる誘導剤を提供します。特に、従来のM2マクロファージ誘導に不可欠であったIL-4というサイトカインに依存しない点が画期的です。これ...
M2マクロファージ誘導。炎症治療を革新
💰 年間30%のR&D期間短縮
物品、物品を製造する方法、複合体、及び複合体を製造する方法
本技術は、表面を特定の物性(接触角、元素組成比)に改質したポリ乳酸を基材とする物品、およびその製造方法に関するものです。この改質ポリ乳酸表面上で細胞を培養することで、細胞集合体が薄膜を自律的に包み込む能力を獲得し、ひだ状や突起状といった生体組織に類似した複雑な立体構造を持つ細胞シートの形成を可能にし...
3D細胞シート、生体組織を精密再現
💰 年間1.2億円のコスト削減・効率化
抗酸化活性を有するカタクリの組織培養物の製造方法及び抗酸化剤
本技術は、希少植物カタクリから高い抗酸化活性を持つ組織培養物を効率的に製造する画期的な方法を提供します。不定芽原基を含む細胞塊の連続増殖から、特定の温度・光条件での不定芽形成、ホルモンフリー培地での葉身伸長、そしてアントシアニン誘導まで、一貫した培養プロセスを確立。これにより、天然資源の枯渇リスクを...
カタクリ高機能化。抗酸化成分を安定供給
💰 年間2.5億円の新規事業創出ポテンシャル
鉄合金めっき方法及び鉄合金めっき液
本技術は、環境負荷の低い3価の鉄塩をめっき源として使用し、安定的に高品質な鉄合金めっきを形成する画期的な方法です。特定の錯化剤と、pH2〜4という厳密な浴のpH管理を組み合わせることで、従来の課題であった金属水酸化物の混入を抑制し、均一で耐久性の高いめっき膜を実現します。これにより、導入企業は環境規...
3価Feで安定めっき、品質20%向上
💰 年間3,000万円のコスト削減効果。
ペプチド及びcAMP指示薬の製造方法
本技術は、細胞内のセカンドメッセンジャーであるcAMPの動的挙動を、緑色励起光を用いてリアルタイムで可視化するための特異的なcAMP指示薬を提供します。配列番号1に記載のアミノ酸配列を有するcAMP受容体タンパク質に結合するペプチドを特徴とし、特に神経細胞、好ましくは海馬神経細胞におけるcAMPシグ...
cAMP動態をリアルタイム可視化。神経科学研究を加速
💰 研究開発期間20%短縮、年間1,400万円のコスト最適化
苦味抑制剤
本技術は、エピガロカテキンガレート(EGCG)を有効成分とし、特に柑橘類に多く含まれるナリンギンや、ウリ科植物に特有のククルビタシンといった苦味成分に由来する不快な風味を、食品本来の風味を損なわずに抑制する画期的な苦味抑制剤です。これにより、健康食品や機能性飲料など、苦味を伴う機能性素材の利用拡大を...
苦味2/3抑制。風味はそのまま
💰 年間3,000万円の経済効果を創出
環状ジペプチドの製造方法
本技術は、保護基を有しないアミノ酸を原料として、水蒸気下で加熱するだけで環状ジペプチドを簡便かつ安価に製造する画期的な方法です。従来の環状ジペプチド合成は、アミノ基やカルボキシル基の保護・脱保護工程、それに伴う多量の有機溶媒や試薬の使用、複雑な精製プロセスが必須であり、高コストと環境負荷が課題でした...
保護基不要。環状ジペプチド製造、コスト1/3
💰 年間1.2億円の製造コスト削減ポテンシャル
パラジウム抽出剤およびパラジウムの分離方法
本技術は、特定の化学構造を持つチオエーテル基を2個含有するチオジベンゼンを有効成分とする、革新的なパラジウム抽出剤およびその分離方法を提供します。この抽出剤は、白金やロジウム、ベースメタルといった他の金属が混在する溶液中から、パラジウムイオンのみを極めて高い選択性で捕捉する能力を持ちます。これにより...
パラジウム99%超回収。抽出時間20%短縮
💰 年間1.5億円の資源回収コスト最適化
チャ品種の識別方法、ポリヌクレオチド、マイクロサテライトマーカー及びプライマーセット
本技術は、チャ品種を識別するための革新的なDNAマーカー技術を提供します。特定のマイクロサテライトマーカー(SSRマーカー)を利用することで、各チャ品種が持つ固有の遺伝子配列を正確に検出します。これにより、従来の形態学的評価や限定的な遺伝子分析では困難であった、微細な品種間の違いや、加工後の茶葉から...
チャ品種、高精度識別。ブランド価値2倍化
💰 年間最大1.5億円のブランド価値向上と損失回避
ポリオキサゾリン結合アルブミン、人工血漿増量剤及び出血ショックの蘇生液
本技術は、生体適合性の高いアルブミンをコアとし、その表面をポリオキサゾリンで修飾した新規な結合アルブミンを提供します。この構造により、従来の血液製剤が抱える供給制約や感染症リスク、免疫原性といった課題を克服し、より安全で安定した人工血漿増量剤としての活用が期待されます。特に、出血ショック時の緊急蘇生...
次世代人工血漿、出血ショックに即応
💰 年間数億円規模の医療コスト削減ポテンシャル
新規な好塩性乳酸菌ならびにこれを用いる回復系アミノ酸および食品組成物の製造方法
本技術は、新規な好塩性乳酸菌Tetragenococcus halophilus KA03033株(NITE P-03264)を用いて、回復系アミノ酸、特にシトルリンを高濃度で生産する方法に関するものです。従来の乳酸菌では困難であった高塩濃度環境下においても、味噌などの食品中で効率的にアミノ酸を生成...
回復系アミノ酸、高濃度生産。好塩菌で機能性食品を革新
💰 年間最大3億円の売上増またはコスト削減
光学材料
本技術は、2,3,5-トリヨードフェニル基または2,4,6-トリヨードフェニル基を含有するアクリレートモノマーから誘導された繰り返し単位と、特定の分子量制御剤から誘導された構造を有する含ヨウ素ポリマーを特徴とする光学材料です。この新規ポリマーは、高い電子密度を持つヨウ素原子を導入することで、従来の高...
高屈折率1.5倍。次世代光学デバイスを加速
💰 年間1.5億円の部材コスト削減
溶液受粉に使用する花粉の除菌方法
本技術は、果樹花粉の人工受粉において、発芽率を高く保ちながら効率的に病原菌を除去する画期的な除菌方法を提供する。過酸化水素、過酢酸、またはpH3.0以上の次亜塩素酸水を用いることで、花粉の生命力を損なうことなく、微生物汚染を抑制する。これにより、受粉の成功率と果実の品質安定化に寄与し、農業生産性の向...
発芽率90%維持。果樹受粉を革新する除菌技術
💰 年間3,000万円のコスト削減と収穫量15%向上
硫化錫結晶のコロイド粒子、およびその利用
本技術は、直径9nm以下に制御された硫化錫結晶のコロイド粒子を用いることで、量子閉じ込め効果を効率的に発現させます。これにより、従来の半導体材料では困難だった光吸収波長域の精密な調整が可能となり、太陽電池や光電素子の変換効率を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めています。硫化錫は毒性が低く、地球上に...
9nm量子粒子。太陽電池効率20%向上、新素材革命
💰 年間1.5億円の製造コスト削減、発電効率5%向上
皮膚貼付材
本技術は、医療現場におけるカテーテル等の医療器具固定時の課題を解決する画期的な皮膚貼付材です。平面視で非粘着部と固定部を有し、断面視では第1基材と第1粘着剤層、さらに第2基材と第2粘着剤層が配置される多層構造が特徴です。非粘着部が生体への圧迫を防ぎ、同時に医療器具の操作性を高めることで、患者の快適性...
医療器具固定、圧迫ゼロ。操作性2倍の貼付材
💰 年間約3,000万円のコスト削減効果
新規複素環式化合物及びその塩、並びに、発光基質組成物
本技術は、ホタル生物発光システムにおいて短波長の光を発する新規複素環式化合物とその塩、およびそれを用いた発光基質組成物に関するものです。従来の生物発光基質では困難であった特定の波長域での発光を可能にすることで、生体内の自家蛍光の影響を受けにくい高感度な検出が実現できます。これにより、創薬スクリーニン...
短波長発光、次世代バイオアッセイの鍵
💰 年間500万ドルの創薬R&Dコスト削減
ラジカル発生組成物、殺菌組成物、及び有機物の分解組成物
本技術は、食用キノコの搾液や抽出物と鉄供給原料を組み合わせることで、優れたフェントン反応を効率的に引き出し、人体や環境への影響を抑制しつつ、高い殺菌・有機物分解能力を発揮する革新的な組成物です。従来のフェントン反応が抱える強酸性条件下での運用や二次汚染物質生成のリスクを大幅に低減し、より幅広い分野で...
キノコ由来。環境負荷1/3、次世代殺菌・分解
💰 年間2,500万円の環境コスト削減効果
袋体の使用方法及び袋体の製造方法並びに袋体
本技術は、二重構造の袋体において、内側に設けられた内筒の開口端を、外袋のファスナー部よりも底部側に位置するように容易に折り畳み収納できる革新的な使用方法及び製造方法を提供します。従来の袋体では、内筒の開口端をきれいに収納することが困難であったり、収納してもかさばったりする課題がありました。本技術は、...
内筒スマート収納。再利用性1.5倍向上
💰 年間1,500万円の製造・物流コスト削減
溶媒移動浮遊帯域溶融法による透明な単結晶の製造方法、透明な単結晶及び製造装置。
本技術は、従来の赤外線集中加熱浮遊帯域溶融法(IR-FZ法)において課題であった透明単結晶のクラック発生を根本的に抑制する製造方法です。赤外線照射装置の光源から溶融帯への照射方向を鉛直方向下方から上方に向ける特定の構成を採用することで、溶融帯内の温度勾配を最適化し、結晶成長時の応力集中を緩和します。...
高品質単結晶、クラック1/10低減
💰 年間1.5億円の製造コスト削減と品質向上