マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジーにより出願された特許
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核形態に基づく腫瘍幹細胞の同定および標的のための方法
腫瘍幹細胞特異的分子を化学的に修飾する薬剤または処理を用いて、患者の腫瘍幹細胞を標的とし、それによって腫瘍幹細胞の増殖を妨げる工程を含む、腫瘍増殖を阻害する方法が本明細書に開示される。 (もっと読む)
モノリシックに集積化された半導体材料およびデバイス
単結晶シリコンおよび単結晶非シリコン材料と、デバイスとをモノリシックに集積化するための方法および構造が提供される。ある構造では、半導体構造は、シリコン基板と、シリコン基板を覆って配置された第1の単結晶半導体層とを含み、第1の単結晶半導体層は、緩和シリコンの格子定数とは異なる格子定数を有する。半導体構造は、第1の領域内の第1の単結晶半導体層を覆って配置された絶縁層と、第1の領域内の絶縁層を覆って配置された単結晶シリコン層と、第2の領域内の第1の単結晶半導体層の少なくとも一部を覆って配置され、第1の領域には存在しない第2の単結晶半導体層とをさらに含む。第2の単結晶半導体層は、緩和シリコンの格子定数とは異なる格子定数を有する。
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シリコン上のゲルマニウムレーザーの方法と構造
本レーザー構造は、Geの直接バンドギャップに基づき約1550nmで発光を生成するようにドープされたGeを含む少なくとも一つのアクティブ層を含む。第1の閉じ込め構造は少なくとも一つのアクティブ層の上部領域に配置される。第2の閉じ込め構造は少なくとも一つのアクティブ層の底部領域に配置される。
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フローリソグラフィおよび重合による微細構造合成
高分子微細構造体を合成する方法において、単量体流は、流体チャネル内で、選択した流量で流動される。少なくとも1つの成形された照明パルスが、前記単量体流に照射され、当該単量体流内で、前記照明パルスの形状に対応する少なくとも1つの微細構造の形状を画定する一方で、前記単量体内で、前記照明パルスにより、前記微細構造の形状を重合する。
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光電子検出システム
本明細書に記載の本発明は、可溶性抗原の検出のための方法を提供する。特に、該方法は、可溶性タンパク質および化学物質の検出を提供する。また、本発明は、試料中の核酸配列を検出する方法を提供する。また、試料中の標的粒子の検出のためのFcレセプターおよびエミッター分子を含むエミッター細胞が記載され、ここで検出される標的粒子は、1種類以上の抗体によって結合される。また、複数の試料中の標的粒子を検出するための光電子センサー装置が提供される。 (もっと読む)
フォトニックバンドギャップ結晶のパスバンド用反射防止膜
【課題】 「フォトニックバンドギャップ結晶のパスバンド用反射防止膜」である。
【解決手段】 ストップバンドでの強い反射を保ちつつも、(交互に配置された高屈折率材料と低屈折率材料を有する)フォトニックバンドギャップ(PBG)結晶のパスバンドを通過する光の透過率は、最大化される。反射防止膜(ARC)は、PBG結晶を被覆するために用いられ、ARCの材料は、n=(nair×nhigh−index material)1/2の屈折率を有し、λcを中心波長とした場合に、λc/8程度の厚さを有する。
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膀胱内薬物送達デバイスおよび方法
膀胱内投与および局所薬物送達のためのインプラントデバイス。デバイスは、生体適合材料で形成された中空管を含む本体と、薬物を収容する、管内に少なくとも1つのリザーバーと、薬物がそこを通して放出されることができる1つまたは複数の開口とを有する。デバイスは、膀胱などの体腔内への最小侵襲挿入のために構成される。中空管は、エラストマーであって、デバイスが、その初期形状から、カテーテルを通して通過するための細長い形状に弾性変形することを可能にし、こうした通過に続いて、デバイスが、初期形状に、または、初期形状の方に戻って、体腔内でのデバイスの保持を容易にすることができる。本体は、本体を必ずしも変形させることなく、カテーテルを通した薬物送達デバイスの挿入を可能にするのに効果的な狭く細長い形状を有し、体腔内での保持をもたらす柔軟突出部を含んでもよい。
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選択成長によるGeもしくはSiGe/Si導波路またはフォトニック結晶構造の製造方法
低損失の結晶品質導波路の形成方法を提供する。本発明の方法は、基板を提供することと、前記基板上に誘電体層を形成することとを包含する。チャネルは、前記誘電体層の一部をエッチングすることによって形成される。Si層、Ge層またはSiGe層の選択成長は、前記チャネルを画定する領域内で行われる。更に、前記方法は、導波路を規定温度範囲で熱アニールすることも包含する。
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金属オキシフッ化物の超伝導性酸化物への制御された変換
【課題】製品が77 K、ゼロ磁場で約105 A/cm2より大きい、もしくはこれに等しい輸送臨界電流密度(Jc)を有する、基板上に沈着された0.8ミクロンより大きい厚さを有する酸化物超伝導体被膜を有する酸化物超伝導体製品を提供する。
【解決手段】酸化物超伝導体製品は、金属オキシフッ化物被膜が実質的に化学量論的比率で酸化物超伝導体の構成金属元素を含む、金属オキシフッ化物被膜を提供すること;および製品が77 K、ゼロ磁場で約105 A/cm2より大きい、もしくはこれに等しい輸送臨界電流密度を有する酸化物超伝導体被膜が得られるように、温度、PH2O、PO2、及びその組み合わせからなる群より選択される反応パラメータを調節することによって選択される変換速度で、金属オキシフッ化物を酸化物超伝導体に変換すること、によって調製される。
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生分解性ポリ(β−アミノエステル)およびその使用
【課題】核酸をトランスフェクトするために用いられ得、そして効率的かつ経済的に容易に調製される、無毒性で生分解性の生体適合性ポリマーを提供すること。
【解決手段】以下の式の化合物:
であって、ここで:リンカーBは、1〜30個の炭素原子の炭素鎖、1〜30個の原子のヘテロ原子含有炭素鎖、ならびに、少なくとも1個の置換基を有する炭素鎖およびヘテロ原子含有炭素鎖からなる群より選択され、R1、R2、R3、R4、R5、R6、およびR7は、各々独立して、水素、分枝および非分枝のアルキル基、分枝および非分枝のアルケニル基、分枝および非分枝のアルキニル基、アリール基、ハロゲン基、ヒドロキシル基、アルコキシ基などからなる群より選択され、nは、5と10,000との間の整数である、化合物を提供する。
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