マテリオミクスは、物質システムの総合的な研究です。マテリオミクスでは、物質の物理化学的特性と物質の特性および機能との関連を調べます。マテリオミクスの焦点は、システム生物学に似たパラダイムである、特性の断片的な集合ではなく、システムの機能性と動作です。マテリオミクスは通常、複雑な生物システムや生体材料に適用されますが、非生物系にも同様に適用できます。マテリオミクスでは、系統的な実験的、理論的、または計算的方法を使用して、ナノからマクロまでの複数のスケールでプロセス、構造、特性間の基本的な関連を調べることにより、天然および合成材料の物質特性を調査します。
この用語は、2004年にT. Akita et al. (AIST/日本[1] )、2008年にMarkus J. Buehler (MIT/米国[2] [3] )、Clemens van Blitterswijk、Jan de Boer、Hemant Unadkat (トゥエンテ大学/オランダ[4] )によって、それぞれ若干異なる定義で提案され、生物の全ゲノムを研究するゲノミクスに類似しています。同様に、マテリアミクスは、ナノからマクロまで関連するすべてのスケールを組み込んで、材料や構造の合成と機能に関する基礎的かつ体系的な観点から、材料のプロセス、構造、特性を研究する分野です。あらゆるスケールでのこれらの相互作用の統合的な見方は、材料のマテリアオームと呼ばれます。[5]
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参照点インデンテーション(RPI) やラマン分光法など、組織レベルで材料を評価する新しい技術により、これらの非常に複雑な機能的関係の性質についての洞察が得られます。
マテリオミクスはプロテオミクスと関連していますが、その違いは、材料特性、安定性、破損、およびマルチスケール現象に対するメカニズムの洞察に重点を置いていることです。
参照
注記
- ^ 秋田 孝文; 上田 明; 山田 裕; 市川 聡; 田中 健一; 幸山 正; 小林 孝文 (2003). 「水素製造用コンビナトリアル触媒ライブラリの分析 TEM 観察 - 「MATERIOMICS」の一環として -」MRS Proceedings . 804 . doi :10.1557/PROC-804-JJ9.5.
- ^ Buehler, Markus J.; Keten, Sinan (2008). 「弾性、強度、回復力: α-ヘリックス、β-シート、トロポコラーゲンドメインの機械的特性に関する比較研究」Nano Research . 1. doi : 10.1007/s12274-008-8006-7 . S2CID 42833968.
- ^ Buehler, M.; Keten, S.; Ackbarow, T. (2008). 「タンパク質材料の理論と計算による階層的ナノメカニクス:変形と破壊」。Progress in Materials Science . 53 (8): 1101–1241. doi :10.1016/j.pmatsci.2008.06.002.
- ^ [1]: Clemens van Blitterswijk他「マテリオミクス:組織工学における複雑性への対処」、science24.comのプレスリリース(2008年7月7日)。
- ^ クランフォード、スティーブン W.; ビューラー、マルクス J. (2012)。バイオマテリオミクス。ニューヨーク: シュプリンガー。ISBN 978-94-007-1610-0。
- ^ Buehler, Markus J.; Cranford (2010). 「マテリオミクス: ナノからマクロまでの生物学的タンパク質材料」.ナノテクノロジー、科学、アプリケーション. 3 : 127–148. doi : 10.2147/NSA.S9037 . PMC 3781696. PMID 24198478 .
- ^ ウナドカット、ヘマント V.マーク・ハルスマン。コーネリッセン、カミエル。パーペンブルク、ベルンケ J.トリュッケンミュラー、ローマン K.カーペンター、アン E.ウェスリング、マティアス。ポスト、ゲルハルト F.マーク・ウエッツ。レインダース、マルセル・JT;スタマティアリス、ディミトリオス。ヴァン・ブリッタースウェイク、クレメンス・A.デ・ボーア、1 月 (2011)。 「細胞の運命を指示するアルゴリズムベースのトポグラフィー生体材料ライブラリー」。米国科学アカデミーの議事録。108 (40): 16565–16570。Bibcode :2011PNAS..10816565U。土井:10.1073/pnas.1109861108。PMC 3189082。PMID 21949368。
その他の参考文献
- [2]:ビューラー、MJ、「マテリオミクス:ナノからマクロまでの生体タンパク質材料の材料科学。材料のAからZ」(2010年2月)。
- [3] 自然をさらに良くする(MITニュースリリース、2010年10月22日)。
- [4] MJ Buehler、「弱さを強さに変える」第5巻(5)号、379-383頁、2010年。
- [5] DI Spivak、T. Giesa、E. Wood、MJ Buehler、「階層的タンパク質材料とソーシャルネットワークのカテゴリー理論的分析」、PLoS ONE、Vol. 6(9)、pp. e23911、2011年。doi : 10.1371/journal.pone.0023911
- [6] T. Giesa、D. Spivak、MJ Buehler、「階層的タンパク質材料と音楽における繰り返しパターン:類推の力」、BioNanoScience、Vol. 1(4)、pp. 153–161、2011、doi :10.1007/s12668-011-0022-5
- マテリオミクス:生体材料特性のハイスループットスクリーニング[7]
- バイオマテリアミクス [8]
- マテリオミクス修士: ベルギー、フランドルのハッセルト大学での研究プログラム [9] Doumen, S.、Baeten, D.、Notermans, J.、Denolf, K.、Vandewal, K.、Vandamme, D.、Nesladek, M. 、グラウルス、G.-J.、ヴァンプーク、DEP、ヴァン・ベール、M.、ヴァンデルザンデ、D.、およびハーディ、A. (2023年)。 De ontwikkeling van een interdisciplinair futureproof カリキュラム in de bètawetenschappen [ベータ科学における学際的な将来性のあるカリキュラムの開発]。 TH&MA ホーガー・オンダーワイス、30(3)、31-37。 [10]
