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まずBDAが太陽光を吸収して一重項電子励起状態となり、化学反応にエネルギーを受け渡す。このとき一重項から三重項電子励起状態に移っても、化学反応にエネルギーを受け渡せることがわかった。

三重項―三重項消滅という現象を利用する。... この三重項の励起子が二つ衝突するとより高いエネルギーを持った一重項状態になる。一重項状態から光を放出すると波長の短い紫外光として得られる。 &#...

エネルギーを受け取りやすい三重項励起状態から蛍光を発する一重項励起状態に高速で移行して光る。... 今回、三重項のエネルギー準位が一重項よりも高い化合物を開発した。三重項から一重項へ高速移行し、励起さ...

日本触媒など、抗ウイルスコート材開発 コロナ99.9%超不活化 (2022/1/18 素材・医療・ヘルスケア2)

日本触媒は大阪大学大学院工学研究科と、細菌やウイルスの不活化が可能な「一重項酸素」を長期に生成するコーティング材料を開発した。... フタロシアニンの構造を最適化することで、酢酸セ...

光がん治療に再注目 Meijiファルマ、海外での承認取得検討 (2021/8/19 素材・医療・ヘルスケア1)

投与後、内視鏡を見ながらプローブ(探触子)で患部に光を照射すると光化学反応が起こり、一重項酸素が発生して腫瘍や腫瘍血管が壊死(えし)する。

電気→光に効率変換 京大が分子設計 (2020/8/4 科学技術・大学)

希少元素を使わず水素と炭素、窒素のみで構成する分子で、正負の電荷が対になった励起子の状態を変える「逆項間交差」を1秒間に1000万回以上の高速で行える。... 逆項間交差により、励起子の75%...

電子のスピン状態が、エネルギーの高い三重項状態から、一重項状態へ変化することで発光していることが分かった。 また、BD1が持つ特殊な機構の分子の発光に必要な電子状態として、三重項励起...

レーザー光照射で発生した一重項酸素と反応すると、蛍光強度が最大18倍に増える。 PDTは一重項酸素の強力な酸化力を利用し、がん細胞を破壊する治療法。... PDTの治療効率と一重項酸...

アスタキサンチンの乳化物をより微粒子化することで、活性酸素の一種で悪玉とされる「一重項酸素」の消去能が高まると考え、写真フイルムで長年培った解析技術を応用した。独自の測定方法を構築し、アスタキサンチン...

PDTでは細胞内に発生する一重項酸素の総量が治療に影響を与えるため、発生状況と変化を観察することが重要となる。... 一方で、一重項酸素が存在すると付加反応が起こり、ローダミン励起は強く発光する。.....

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