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記事検索結果
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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...
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)が炭素イオンによる治療を開始してから27年。... さらに、QSTでは治療効果の改善に加えて、この治療期間の短縮化に向けた...
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。...
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。... そこで、QST...
世界初の重粒子線がん治療装置は、量子科学技術研究開発機構(QST)の前身である放射線医学総合研究所が10年の歳月をかけて1993年に完成させた。... QSTでは、「がん死ゼロ健康長寿...
この陽電子を使うと、光や中性子とは全く異なる方法で物質中の電子のスピンを捉えることができ、次世代の量子スピントロニクス物質の研究開発において画期的な分析手法となる。量子科学技術研究開発機構(Q...
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...
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...
量子科学技術研究開発機構(QST)では、2030年までに到来すると言われる10ナノメートル(ナノは10億分の1)未満のパターンを1ナノメートル(ほぼ原子10個分...
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。... 20年国立研究開発法人協議会会長。
量子センシング ダイヤで超高感度 ダイヤモンド。... 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...
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...
電流が高くなるほど、電気的に反発する重陽子の反発力を抑え込みながら加速する必要があるため、加速器の内面に衝突させないよう、高い加速電界、高い工作精度、大電力高周波の高速フィードバック制御などの極めて高...