磁気共鳴×量子センシング×機能性材料

Advancing magnetic resonance toward quantum sensing and functional materials.

<aside> 💡 私たちは、磁気共鳴による量子センシングの革新を目指し、室温で作動する超高感度NMR法や結晶性偏極材料の開発に取り組んでいます。 スピン相互作用の制御を軸に、構造・ダイナミクス・機能を精密に可視化する新たな計測科学を構築中です。 多孔性材料の機能発現解析など、材料科学にも展開しています。 We aim to pioneer quantum sensing based on magnetic resonance, focusing on the development of ultra-sensitive NMR techniques and crystalline polarizing materials that operate at room temperature. Our research centers on controlling spin interactions to precisely visualize molecular structure, dynamics, and function. We also apply these methods to explore functional phenomena in porous materials, contributing to the materials science.

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【徳島大学】室温・光駆動で生み出したスピンの偏りをがん代謝MRI診断薬分子「ピルビン酸」へリレーすることに成功~分子が数秒で組み上がる現象を利用し、次世代高感度MRI の実現へ前進~ | 国立大学法人徳島大学のプレスリリース

Room-temperature hyperpolarization via polarization relay through rapid cocrystallization Haruki Sato, Makoto Negoro, Akinori Kagawa, Takuya Kurihara, Ken-ichi Otake, Koichi Nakamura, and Munehiro Inukai* Chem. Sci., 2026, DOI: 10.1039/D6SC03071H. https://pubs.rsc.org/sc/article/doi/10.1039/D6SC03071H/1268166/Room-temperature-hyperpolarization-via