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脈波信号の解析装置、脈波信号の解析方法およびコンピュータプログラム
本技術は、生体の脈波信号を非観血的に検出し、これをフーリエ変換して周波数スペクトルを生成することで、心房細動の状態を高精度に解析する装置、方法、およびプログラムです。特に、脈波信号の所定フレーム時間のフーリエ変換を0.005秒~0.02秒の範囲でずらしながら繰り返す演算手法が特徴であり、これにより微...
心房細動、高精度・非侵襲検出。早期発見で医療費3割減
💰 年間1.5億円の医療費負担軽減に貢献
マグネシウム系金属部材、その製造方法、および、それを用いた装飾物品
本技術は、マグネシウムまたはマグネシウム合金の基体上に、特定の組成を持つ酸化物層を形成することで、優れた耐食性と意匠性を両立させる画期的な材料技術です。基体の表面粗さを厳密に制御し、マグネシウム、スカンジウムまたはイットリウム、および酸素を含む酸化物層を形成することで、金属光沢と鮮やかな呈色性を実現...
軽量・高意匠Mg。新素材で市場拓く
💰 年間1.5億円の売上増とコスト削減効果
診断装置、分析方法、及び、プログラム
本技術は、唾液という非侵襲的な体液を用いて、う蝕や歯周病といった口腔疾患を早期かつ正確に診断する革新的な診断装置、分析方法、およびプログラムです。セル内の電極に電圧を印加し、唾液の電気化学的な応答を測定。その数値と疾患の種類や進行状態を定義した基準とを比較解析することで、被験者の口腔状態に関する高精...
唾液1分診断。虫歯・歯周病の早期発見
💰 年間約5,000万円のコスト削減と収益増
血液脳関門透過性ペプチド
本技術は、血液脳関門(BBB)を効率的に透過する新規なペプチドを提供します。BBBは脳を保護する一方で、多くの治療薬の脳内到達を阻害し、脳疾患治療の大きな課題となっていました。本ペプチドは、特定の短いアミノ酸配列により、このBBBを突破し、薬物を脳組織へ確実に送達することを可能にします。これにより、...
脳疾患治療に革新。薬剤脳内送達20倍効率化
💰 脳疾患治療の年間市場機会1兆円
インピーダンススペクトルデータを用いた解析処理方法、インピーダンススペクトルデータ解析処理システム、および、インピーダンススペクトル解析処理プログラム
本技術は、インピーダンススペクトルデータの解析において、その高精度化と効率化を実現する画期的な手法です。従来の解析では、測定されたデータに対して対数緩和時間の最大値や最小値といったパラメータを固定的に設定することが多く、データの特性に合わせた柔軟な解析が困難でした。本技術は、測定データに基づいてこれ...
インピーダンス解析最適化。精度20%向上
💰 年間2,500万円の解析コスト削減効果
エンドトキシン検出装置、及びエンドトキシンの検出方法
本技術は、医療現場で不可欠なエンドトキシン検出において、高価なLAL試薬を不要とし、かつ迅速かつ簡便な検出を可能にする画期的な装置と方法を提供します。電解液を満たした領域をナノポアで分画し、両区画の電極間に電圧を印加しつつ電解液流を発生させ、ナノポアを流れるイオン電流をモニタリングすることでエンドト...
試薬レス、検出コスト1/5。時間半減で医療現場改革
💰 年間約1.2億円のコスト削減ポテンシャル
探索システム及び探索方法
本技術は、関係性が既知の物性パラメータ対をノード、その関係性をエッジとした「物性関係性グラフ」を構築し、効率的な経路探索を可能にするシステムです。従来の単純なデータベース検索では困難だった、複雑な物性間の隠れた相関や最適な組み合わせを、多様な探索条件(始点/終点、第三ノード、経路長など)に基づいて見...
物性探索、AIで加速。開発期間1/3に短縮
💰 年間約2.5億円のR&Dコスト削減
インダクター素子およびそれを含む機器
本技術は、従来のコイル型インダクターとは一線を画し、金属媒体中の秩序スピンが空間的に非共線スピン構造を持つように配向し、その中を電流が流れることで生じる量子現象を利用する画期的なインダクター素子です。この新規原理により、インダクタンス発生のメカニズムを飛躍的に効率化し、素子の劇的な小型化と高密度化を...
量子スピンで回路密度3倍。次世代インダクター
💰 年間2.5億円のコスト削減と開発期間短縮
神経機能調節物質の動態の検出剤、及び神経機能調節物質の検出方法
本技術は、特定の一般式(I)で表される新規化合物を活用し、神経細胞内における機能調節物質の取り込みやそれに伴う細胞応答を、従来法よりも高感度かつ高精度に検出する画期的な手法を提供します。これにより、神経変性疾患や精神疾患の病態解明、早期診断、そして新たな治療薬のスクリーニングにおいて、飛躍的な進歩を...
神経動態を迅速検出。創薬開発30%加速
💰 年間2億円の創薬開発コスト削減
水電気分解法及び装置、並びに水電気分解の駆動電位の決定方法
本技術は、固体高分子電解質膜を用いた水電解セルにおいて、アノード表面に3d遷移金属酸化触媒を適用し、特定の電位範囲(P1<P<P2)で駆動させることで、長期安定性と高効率を両立する画期的な水電気分解方法を提供します。従来の貴金属触媒に替わり、安価で豊富な3d遷移金属を用いることで、コストを大幅に抑制...
3d遷移金属触媒。水電解8000時間超安定駆動
💰 年間1.5億円の運用コスト削減ポテンシャル
イントラ予測装置、画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム
本技術は、映像符号化におけるイントラ予測の効率と精度を飛躍的に向上させる革新的なシステムです。フレーム単位の原画像をブロックに分割し、対象ブロックの周辺にある既知の復号画素から線形モデルを算出。このモデルを用いて対象ブロックの画素を予測し、さらに復号画素の位置に基づいて予測画素を補正することで、予測...
高画質映像、データ量1/3削減。次世代コーデック基盤
💰 年間2.5億円の映像データ関連コスト削減
画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム
画像符号化の核心は、いかに効率良くデータを圧縮し、元の画質を保つかにある。本技術は、この課題に対し、特に色差成分などの第2成分の符号化効率を劇的に改善するものです。隣接する復号画素の情報を活用する「成分間イントラ予測」と、その予測残差に最適な「直交変換タイプ」を適応的に選択する機構を組み合わせること...
画像符号化効率20%向上。次世代映像配信を加速
💰 年間1.5億円の通信帯域・ストレージコスト削減
探索システムおよび探索方法
本技術は、物性パラメータ間の既知の関係性と、ユーザーが持つ経験的・暗黙的な知見を統合したグラフを生成し、効率的な探索を可能にするシステムです。従来のデータベース検索では見つけられなかった新たな物性相関や開発経路を発見できる可能性を秘めています。特に、多岐にわたる物性データが存在する材料科学や化学分野...
知見グラフ化。新材料開発を20%高速化
💰 年間約1億円の研究開発コスト削減
重合体、組成物、エレクトロクロミック素子、調光装置、及び、表示装置
本技術は、特定の構造式(式1)で表される化合物Aが、特定の金属イオンと錯形成することで互いに結合してなる重合体に関するものです。この重合体は、エレクトロクロミック特性、すなわち電圧印加によって色調が可逆的に変化する性質を有し、特に消色時において高い透明度を達成します。これにより、従来の調光材料が抱え...
高透明度90%。次世代調光ガラスを革新
💰 年間5,000万円のエネルギーコスト削減ポテンシャル
Aβタンパク質特異的産生抑制剤
本技術は、アルツハイマー病の主要な病理学的特徴であるアミロイドβ(Aβ)タンパク質の産生を特異的に抑制するS4'ペプチドおよびS4''ペプチドを中核とするものです。S4ペプチドのN末端および/またはC末端に特定のアミノ酸(R)を付加、または特定のアミノ酸を欠失・置換することで、Aβ産生に関わるβセク...
アルツハイマー治療、新機軸。Aβ抑制ペプチド
💰 年間数百億円規模の新規市場創出
符号化装置、復号装置及びプログラム
本技術は、動画像を構成するフレーム単位の画像を複数のブロックに分割し、符号化処理順を最適化することで、データ伝送量と計算負荷を低減しつつ、符号化効率を向上させる符号化装置です。特に、利用可能な参照画素の位置に基づきイントラ予測モード候補を生成し、最適なモードを決定する点が特徴です。これにより、高画質...
動画像符号化を効率化、データ量20%削減
💰 年間5,000万円以上のコスト削減
層状複水酸化物結晶の製造方法
本技術は、特定の組成(NiとCoの比率を制御)と構造を持つ層状複水酸化物結晶の製造方法に関するものです。複数の板状結晶が積層された積層構造を有し、結晶粒の粒径がマイクロスケールで均一に揃っている点が特徴です。これにより、従来技術の課題であったイオン交換能の限界を突破し、より高効率なアニオン吸着剤とし...
高効率イオン交換。素材革新で環境負荷30%減
💰 年間3,000万円のコスト削減ポテンシャル
金属膜形成用組成物の製造方法、金属膜の製造方法、金属膜、金属膜積層体及び金属膜形成用組成物の製造装置
本技術は、金属膜の形成に不可欠な高純度金属前駆体を、簡易かつ効率的に製造する画期的な方法を提供します。金属イオンと水素イオンを選択的に透過させる特殊フィルタを備えた電解液槽を用いることで、不純物の混入を極限まで抑制し、基材との密着性に優れた薄層金属膜の形成を可能にします。審査官が類似技術を一切提示で...
高純度金属膜、製造効率30%向上
💰 年間2,500万円の運用コスト・損失抑制。
吸着体、および吸着装置
本技術は、変形し易い柔軟な対象物を、簡便かつ安定して吸着・把持することを可能にする革新的な吸着体および吸着装置です。凹部で対象物との密閉空間を形成し、固定接触部と可動接触部が連携することで、対象物の形状変化に追従しながら確実に接触します。吸引ポンプに接続された連通部と、厚さ方向に弾性変形する板状の弁...
柔軟物を安定把持。製造現場の自動化を加速
💰 年間約5,000万円の自動化コスト削減
微生物吸着材およびこれを用いた微生物殺菌方法
本技術は、Al2O3を30wt%以上含有する火山灰土壌を微生物吸着材として用いることで、細菌やウイルス等の微生物を安価かつ環境負荷を少なく殺菌する方法を提供します。火山灰土壌の持つ多孔質構造と特定の化学組成が、微生物の物理的吸着と化学的殺菌作用を同時に実現する点が特徴です。これにより、従来の殺菌方法...
火山灰で微生物殺菌。低コスト・環境配慮型ソリューション
💰 年間2,500万円の運用コスト削減
光活性化可能なTet発現制御システム
光活性化可能なTet発現制御システムは、特定の波長の光を照射することで、標的遺伝子の発現をON/OFFできる画期的な技術です。TetO配列を含む応答因子と、光に応答して結合する2種類の融合タンパク質(TetリプレッサーまたはリバースTetリプレッサーと、転写活性化ドメインp65を含むタンパク質)の組...
光で遺伝子制御。時間・空間精密発現システム
💰 研究開発費 年間1,200万円削減
測定装置、及び、評価方法
本技術は、検査対象物に接触させるバイオセンサを用いて、微生物やその由来粒子の電子伝達機能を直接検出する革新的な測定装置です。電極間に電圧を印加し、生物粒子がブリッジして流れる電流値を測定。この電流値を予め記憶された基準値と比較することで、微生物の存否、増殖状態、病原性といった情報を専門知識のないオペ...
専門知識不要。オンサイトで微生物リスクを即時評価
💰 年間3,000万円の検査コスト削減と損失低減
リチウム空気電池用電解液およびそれを用いたリチウム空気電池
本技術は、リチウム空気電池の最大の課題であるエネルギー効率とサイクル寿命を、特定の電解液組成で解決する画期的な技術です。アミド系有機溶媒と硝酸リチウムを2mol/L以上5.5mol/L以下の高濃度範囲で組み合わせることで、充放電反応を安定化させ、効率的なエネルギー変換を実現します。これにより、既存の...
次世代電池。エネルギー効率2倍、航続距離1.5倍
💰 年間3.5億円の運用コスト削減
リチウム空気電池用電解液およびそれを用いたリチウム空気電池
本技術は、次世代電池として期待されるリチウム空気電池の実用化を加速する画期的な電解液技術です。従来の電解液が抱えるエネルギー効率の低さや安定性の課題に対し、スルホランと硝酸リチウムを特定の濃度範囲(1.5mol/L超2.5mol/L以下)で組み合わせ、さらに芳香族炭化水素等の有機物を添加することで、...
次世代電池。リチウム空気電池、効率2倍
💰 年間コスト1.5億円削減、市場開拓加速。