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非がん疾患に適応広げる 1994年に放射線医学総合研究所(現量子科学技術研究開発機構=QST)が重粒子線治療を開始して以降、一貫してがんを対象疾患とした研究開...

最適化・併用法で適応拡大 量子科学技術研究開発機構QST病院では、量子メスにおいて、より高度化した重粒子線がん治療を提供するため、主に二つのテーマで重粒...

2016年に量子科学技術研究開発機構(QST)理事長に就任した時にこう考え、ゼロから始めた取り組みが日本における量子生命科学研究領域の開拓だ。研究会を発足させて19年には量子生命科学会...

そのような状況の中、量子科学技術研究開発機構(QST)は、重粒子線が原子核物理・医学利用以外の幅広い研究分野においても新しい科学を開くきっかけを作ると考え、世界初の重粒子線治療専用装置...

QST病院では年間800人前後の、QST病院も含めた国内七つの施設では年間3000人以上の重粒子線がん治療が行われている。 ... さらに、QSTでは治療効果の改善に加えて、この治療...

そこで、量子科学技術研究開発機構(QST)では、がんを治療する際に、炭素イオンを単独で照射するのではなく、オーダーメードでがんの特性に合わせて、RBEの異なる複数のイオンを組み合わせて...

この現象が米国で発見された2000年当初から加速器を小型化するためのブレークスルー技術として注目され、国内では量子科学技術研究開発機構(QST)関西研などで研究が続けられてきた。...

QSTはその中軸的役割を果している。

こうした状況の中、量子科学技術研究開発機構(QST)は、液体ヘリウムを一切使用せずに超電導状態の維持が可能で、かつ炭素線の偏向と収束を同時に行える、機能結合型超電導電磁石を開発すること...

量子科学技術研究開発機構(QST)は、重粒子線がもつ、がん細胞への高い殺傷効果と正常組織の損傷が少ないという特徴を活かし「日帰りがん治療」の実現を目指した...

量子科学技術研究開発機構(QST)が取り組む重粒子線がん治療は、加速器により炭素イオンを光速近くまで加速し、体内のがんに照射して死滅させる放射線治療の一種である。... QSTの前身の...

QSTでは、既存の病院建屋に設置でき、かつより高性能な「量子メス」で、さらなる普及を目指している。 ... QSTの理念である「調和ある多様性の創造」の具現化でもある。&#...

量子科学技術研究開発機構(QST)では、陽電子を用いた電子スピン分析技術を世界に先駆けて開発している。 ... QSTでは、さまざまなスピントロニクス物質中...

量子科学技術研究開発機構(QST)では、イオン注入技術を進化させ、NVセンターを20ナノメートル(ナノは10億分の1)の間隔できれいに並べることを狙っている。... &...

量子科学技術研究開発機構(QST)では、文部科学省の光・量子飛躍プログラム(Q-LEAP)「先端レーザーイノベーション拠点『光量子科学によるものづくりCPS化拠...

QSTが最も得意とする領域で、長年の知識と経験の積み上げがある。... QSTのプロジェクト「EUV超微細加工研究」のチーフとして次世代EUVリソグラフィレジスト材料の研究を推進する。QSTでのEUV...

量子科学技術研究開発機構(QST)はわが国の水素融合の中核的研究開発機関で、世界7極と共同で水素融合実験炉をフランスで作っている。

量子科学技術でつくる未来(24)超省エネスマホ (2021/11/18 科学技術・大学)

量子科学技術研究開発機構(QST)では、磁性材料メモリーの情報(磁化の向き)を量子センサーで高効率に読み出す新しい超低消費電力デバイスを提案し、開発を進めている。...

これに対して、量子科学技術研究開発機構(QST)では、磁性体と非磁性体の新材料として、スピン流の生成能力が高いホイスラー合金とスピン流を流しやすい2次元物質を磁気メモリーに応用する研究...

量子科学技術研究開発機構(QST)は、究極の省エネを実現するために、フォトン(光)を利用した最先端技術であるフォトニクスとスピントロニクスを融合したスピンフォトニクスを...

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