論文実績
論文実績
Switching molecular recognition selectivities by temperature in a diffusion-regulatory porous material

Nat. Commun. 2024, 15, 2898. doi: 10.1038/s41467-023-44424-3.

本研究では、拡散制御型多孔質材料において、温度によって分子認識の選択性をスイッチングできることを実証しています。

ReadCrystal の役割:当社は多孔質材料の構造決定を担当しました。MicroED 技術プラットフォームを用いて、拡散制御機能を持つ結晶構造を成功裏に解明しました。

Observation of Interpenetrated Topology Isomerism for Covalent Organic Frameworks with Atom-Resolution Single Crystal Structures

J. Am. Chem. Soc. 2023 Nov 9;145(45):24530–24540. doi: 10.1021/jacs.3c09001.

本研究では、原子分解能の単結晶構造を用いて、共有結合性有機構造体(COF)における相互貫入トポロジー異性の観察について報告しています

ReadCrystal の役割:当社は COF 材料の構造決定を担当しました。MicroED 技術プラットフォームを用いて、相互貫入トポロジー異性を示す COF の単結晶構造を成功裏に解明しました。

Radiation-Induced De Novo Defects in Metal−Organic Frameworks Boost CO2 Sorption

J.Am. Chem. Soc. 2023, 145 (45), 24628–24635. doi: 10.1021/jacs.3c07778.

本研究では、ガンマ線照射を用いて金属有機構造体(MOF)に in situ で欠陥を生成し、連続回転電子線回折などの技術を用いて欠陥構造を特性評価することで、CO₂吸着性能が増強されることを明らかにしています。

ReadCrystal の役割:当社は MOF 材料の構造決定を担当しました。MicroED 技術プラットフォームを用いて、放射線誘起欠陥を持つ ZIF-7 の結晶構造を成功裏に解明しました。

Molecular Engineering of Metal–Organic Frameworks as Efficient Electrochemical Catalysts for Water Oxidation

Advanced Materials. 2023 Mar 13;e202300945. doi: 10.1002/adma.202300945.

本研究では、連続回転電子線回折(cRED/MicroED)を用いて、チオール - ニッケル配位を持つ金属有機構造体の結晶構造を決定し、水の酸化反応の高効率電気化学触媒としての性能について調査しています。

ReadCrystal の役割:当社は MOF 材料の構造決定を担当しました。MicroED 技術プラットフォームを用いて、Ni (DMBD)-MOF の結晶構造を成功裏に解明しました。

Atomic-resolution structures from polycrystalline covalent organic frameworks with enhanced cryo-cRED

Nat Commun. 2022 Jul 11;13(1):4016. doi: 10.1038/s41467-022-31524-9.

本論文では、改良型極低温連続回転電子線回折(cryo-cRED)を用いて、多結晶性 3 次元 COF の構造を原子レベルで決定する手法を確立しています。

本手法は、ReadCrystal 創設者の孫俊良(Junliang Sun)教授のチームにより提唱されたものです。

Tuning an Imine Reductase for the Asymmetric Synthesis of Azacycloalkylamines by Concise Structure-Guided Engineering

Angew Chem Int Ed Engl . 2022 Jun 13;61(24):e202201908. doi: 10.1002/anie.202201908. Epub 2022 Apr 7.

本論文では、合理的なキャビティ設計、組合せ活性部位飽和試験(CAST)、熱安定性工学を組み合わせた簡潔な戦略を設計し、活性の低かったイミン還元酵素 IR-G36 を、優れた性能を持つ変異体 M5 に改変しています。

ReadCrystal の貢献:IR-G36 と M5 変異体のタンパク質発現や構造決定といった構造生物学関連研究を実施しました。