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2018 年 AIST 论文奖

奖项摘要

AIST的研究人员作为科学技术创新的领导者,以自我完善和使命感开展研究,并向世界传播高质量的论文。因此,自 2014 年度起,我们每年都会向发表了令 AIST 引以为豪的高水平论文的研究人员颁发 AIST 论文奖。

*获奖者的隶属关系以获奖时为准。

过去的奖项列表


论文奖获得者、主席、副主席合影
2018年获奖者,中钵会长,三木副会长
 

获奖论文

日本、中国、韩国和印度地表水样品中的双酚 A 和其他双酚类似物,包括 BPS 和 BPF

Eriko Yamazaki、Nobuyoshi Yamashita、Sachi Taniyasu、James Lam、Paul KS Lam、Hyo-Bang Moon、Yunsun Jeong、Pranav Kannan、Hema Achyuthan、Natesan Munuswamy 和 Kurunthachalam Kannan
生态毒理学和环境安全,2015, 122, 565-572。

获奖者

  • Eriko Yamazaki(环境管理研究部)
  • Nobuyoshi Yamashita(环境管理研究部)
  • Sachi Taniho(环境管理研究部)

选择理由

在这项研究中,我们开发了一种新的高灵敏度分析方法,用于分析环境污染物双酚 A (BPA) 及其七种工业替代品。此外,我们还测量了日本、印度、中国和韩国的环境水域中的浓度,并对排放量和风险进行了国际比较。结果显示,虽然发达国家BPA在减少,但印度仍然受到高浓度污染,而BPA替代品双酚F(BPF)在发达国家的浓度最高,但印度的情况恰恰相反。我们还创建了东京湾双酚的平衡模型,定量证明东京湾化学污染的风险已降低。

该论文位列环境/生态领域高被引论文前1%,备受学术界关注。此外,本论文是AIST作者开发的分析技术在国际上发展的研究,从计划到执行和撰写论文的一切都是由他负责的。通过这种方式,他们为改善 AIST 的存在做出了巨大贡献。
获奖者代表照片(山崎绘里子)(右)
获奖者代表(山崎绘里子)(右)

BDNF 前肽作用促进海马 LTD,并被常见的 BDNF 多态性 Val66Met 改变

Toshiyuki Mizuyuki、Yasuyuki Ishikawa、Haruko Kumanogoh、Maria Lume、Tomoya Matsumoto、Tomoko Hara、Shigeto Yamawaki、Masami Takahashi、Sadao Shiosaka、Chiaki Itami、Koichi Uegaki、Mart Saarma 和 Masami Kojima
过程。国家。阿卡德。科学。美国,2015 年,112,E3067-E3074。

获奖者

  • Toshiyuki Mizui(生物医学研究部)
  • Haruko Kumanogo(生物医学研究部)
  • Tomoko Hara(健康工程研究部)
  • Koichi Uegaki(生物医学研究部)
  • 小岛雅美(生物医学研究部)

选择原因

神经传递障碍作为脑部疾病的细胞病理学引起了人们的关注。在这项研究中,我们发现神经系统生长因子BDNF(脑源性神经营养因子)的部分序列片段抑制大脑中的神经传递,我们将其命名为BDNF前肽。此外,他们开发了一种新技术,可以可视化蛋白质从细胞表面进入细胞的运动,并利用该技术阐明了这种前肽调节兴奋神经细胞的神经递质的作用的机制。尽管存在由于基因突变而出现的该前肽的突变肽,但已发现这些突变肽不表现出上述功能。基于这些结果,我们目前正在与私营公司合作进行脑部疾病药物开发研究。
这篇论文的成果给蛋白质科学和基因组科学带来了新的发展,并为神经元研究领域的发展做出了贡献,论文的引用次数不断增加。药物发现转化研究的科学影响和进展极大地提高了 AIST 的影响力。
获奖者代表照片(小岛雅美)(右)
获奖者代表(小岛雅美)(右)

自润滑有机凝胶 (SLUG),对粘性乳液和冰具有卓越的脱水收缩抗粘性能

Chihiro Urata、Gary J Dunderdale、Matt W England 和 Atsushi Hozumi
J。马特。化学。甲,2015年,3,12626-12630。

获奖者

  • Chihiro Urata(结构材料研究部)
  • Atsushi Hozumi(结构材料研究部)

选择原因

生物体的表面具有在各种环境中生存的独特而卓越的功能。近年来,人们的注意力集中在模仿生物表面卓越功能的高性能表面的开发上。在这项研究中,我们开发了一种新型非粘合材料SLUG(自润滑凝胶),并通过简单地应用凝胶前体和热处理就成功地形成了薄膜,而不需要特殊的设备或反应条件。所得薄膜是透明的,可以制成大面积。还可以任意控制表面润滑状态和脱水收缩(液体从凝胶内部渗出的现象)温度。此外,他们还成功开发了拒液性、防污性、自愈性超拒水性、温度响应型防冰雪附着、温度响应型光学特性(防反射)等功能。

目的 最初作为基础研究,被采纳为 NEDO 项目,并发展到与多家私营公司的联合研究。示范测试已经开始,实际应用正在快速推进。此外,这篇论文被大量引用,引起了学术界的关注,为提高 AIST 的影响力做出了重大贡献。

获奖者代表照片(Chihiro Urata)(右)
获奖者代表(浦田千寻)(右)

新结构型铁基超导体:CaAFe4作为4(A = K、Rb、Cs) 和 SrAFe4作为4(A = 铷,铯)

Akira Iyo、Kenji Kawashima、Tatsuya Kinjo、Taichiro Nishio、Shigeyuki Ishida、Hiroshi Fujihisa、Yoshito Gotoh、Kunihiro Kihou、Hiroshi Eisaki 和 Yoshiyuki Yoshida 美国化学杂志
社会,2016 年,138,3410-3415。

获奖者

  • Akira Iyo(电子和光子技术研究部)
  • Kenji Kawashima(电子和光子技术研究部)
  • Tatsuya Kinjo(电子和光子技术研究部)
  • Taichiro Nishio(电子和光子技术研究部)
  • Shigeyuki Ishida(电子和光子技术研究部)
  • Yuji Fujihisa(材料测量标准研究部)
  • Yoshito Goto(材料测量标准研究部)
  • Kunihiro Kikata(未利用热能创新利用技术研究会)
  • Hiroshi Nagasaki(电子和光子技术研究部)
  • Yoshiyuki Yoshida(电子与光子技术研究部)

选择原因

铁基超导体不仅具有较高的超导转变温度,而且材料种类繁多,因此从物理和化学角度都受到关注,世界各地正在展开激烈的研究竞争。这篇论文是寻找新材料的突破,成为发现新材料的起点。到目前为止,众所周知,离子半径显着不同的原子组合不会形成化合物。这项研究突破了这一常识,利用 Ae 和 A 的前所未有的组合创造了五种新型超导体 AeAFe4作为4(“1144型”)被发现。除了发现新材料之外,他还展示了探索铁基超导材料的理念,从而导致了后来许多新型超导材料的发现。这种1144型结构是首次报道的新晶体结构,该领域正在扩展到超导领域之外,理论上提出了具有1144型结构的新候选材料。

这篇论文被多次引用,具有很大的科学影响。这是以产业技术研究所长年培育的材料探索开发技术和晶体结构分析技术为基础,与民间企业共同研究的成果,大大提高了产业技术研究所的影响力。

获奖者代表照片(Akira Iyo)(右)
获奖者代表(伊予晃)(右)

光诱导晶体在玻璃表面上的爬行

内田惠美、安住丽子和 Yasuo Norikane
《自然通讯》,2015 年,6,7310,1-7。

获奖者

  • Emi Uchida(电子和光子技术研究部)
  • Reiko Asumi(电子和光子技术研究部)
  • Yasao Noriba(电子和光子技术研究部)

选择原因

在本文中,我们首次报道了这样的现象:当放置在玻璃板上的晶体(称为3,3'-二甲基偶氮苯的有机化合物的晶体)同时从不同方向照射紫外光和可见光时,晶体在玻璃板上向远离紫外光的方向移动。这项技术极具创新性,因为它不需要特殊的光源,只需使用市售的玻璃板即可移动。此外,我们还发现晶体沿着壁面垂直移动(爬升),并且分子结构更简单的未取代偶氮苯也可以移动,这证明了这种现象的普遍性。这种移动现象是革命性的,因为只需同时照射紫外线和可见光即可使其移动,而不是交替照射。此外,我们正在开发先进的晶体运动控制方法、不需要通道的材料传输方法以及软机器人开发。

这篇论文具有很高的科学价值,被多次引用,并被各种媒体报道,为提高AIST的影响力做出了巨大贡献。

获奖者代表照片(内田惠美)(右)
获奖者代表(Kyoo Norikuka)(右)