• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to previous page

Development of hard X-ray excitable nanomaterials beyond 1000 nm toward computational imaging

Research Project

Project/Area Number 15K13672
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

Allocation TypeMulti-year Fund
Research Field Functional solid state chemistry
Research InstitutionOsaka University

Principal Investigator

Osakada Yasuko  大阪大学, 産業科学研究所, 准教授 (00579245)

Project Period (FY) 2015-04-01 – 2018-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help
¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2016: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2015: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Keywordsnanomaterial / luminescence / imaging / 放射線 / X線 / 発光 / ナノ粒子 / 放射線化学 / ナノ材料 / シンチレータ / イメージング / X線励起発光 / ランタノイド / ポリマードット / アップコンバージョン / X線
Outline of Final Research Achievements

X-rays are widely used in imaging applications such as medical imaging. In particular, X-ray computed tomography (CT) is a critical tool for clinical and disease diagnostics. The principle of conventional CT is based on X-ray attenuation caused by photoelectric absorption and scattering. In addition to conventional CT, a number of novel methodologies are presently under development, including state-of-the-art instrument technologies and chemical probes to fulfill diagnosis criteria. Among these novel methodologies, we have utilized hard X-ray-excited optical luminescence (hXEOL) as a new methodology to enhance the contrast of the image. Herein, we explored the possibility of hXEOL via colar variants of iridium doped polymer nanoparticles.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

ナノ材料を用いた生体イメージングは、生命・医療分野での疾病などの特定部位の選択的可視化法として広く用いられている。中でも、近年、その深部生体透過性から600-2500 nmの長波長可視、近赤外光を用いたイメージングが注目されている。本萌芽研究では、蛍光トモグラフィーイメージングに利用できる600 nmを越えるX線励起発光を示す新規ナノ材料を開発と、イメージング装置開発並びにイメージングの実現を目指した。その結果、多色のイリジウム錯体を内包したナノ粒子の作製を行い、多色の発光が見られることを見いだした。

Report

(4 results)
  • 2017 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2016 Research-status Report
  • 2015 Research-status Report

URL: 

Published: 2015-04-16   Modified: 2022-11-04  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi