Manabu Tokeshi 研究室
主宰者:Manabu Tokeshi
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、医薬品や診断技術に用いられるナノサイズの粒子や分子送達システムの開発と評価に取り組んでいます。特に脂質ナノ粒子やリポソームといった人工的に合成した小さな球状の運搬体について、その物理化学的な性質を測定し、安定性や機能性を検証する研究を進めています。遺伝子治療やワクチン開発への応用を想定した研究も行われており、これらの粒子に医薬品や遺伝子を内包させて細胞へ効率よく届ける仕組みを探索しています。
一方、マイクロ流体デバイスやペーパーベースの小型分析装置を用いた検出技術の開発も重要なテーマです。がん関連タンパク質、ウイルス、違法物質など医療や社会に関わる物質を迅速かつ簡便に調べる方法の実現を目指しています。これらの分析装置では従来の装置より少ない試料量で高い精度を実現する工夫がなされており、現場での即座の診断や検査に適した技術開発となっています。
さらに、コンピュータシミュレーションを活用して、液体中で粒子や分子がどのように振る舞うかを理論的に解き明かす研究も並行して進められています。こうした多角的なアプローチにより、次世代の医療技術や分析技術の基盤構築に貢献しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(78 件)
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- [2026] Additional file 1 of Rapid quality evaluation of lipid nanoparticles using a monolithic HPLC columnDOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31441993
- [2026] Additional file 1 of Rapid quality evaluation of lipid nanoparticles using a monolithic HPLC columnDOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31441993.v1
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.2026-m0402124700
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.2026-m0402124700
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- DOI: https://doi.org/10.1002/ecj.70001
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5pm00189g
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c06304
- DOI: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics17091194
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.145.195
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-03671-8
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c06927
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c01139
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules30122490
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.145.183
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules30173462
- [2025] Marginal-zone B cells as promising targets of an mRNA-loaded, lipid-nanoparticle cancer vaccineDOI: https://doi.org/10.1016/j.nxnano.2025.100154
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.4c01879
- DOI: https://doi.org/10.1109/edtm61175.2025.11040894
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biosx.2025.100621
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202520474
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202520474
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4an00569d
- DOI: https://doi.org/10.3390/vaccines12111239
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2024.136536
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.device.2024.100363
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-40544-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chroma.2023.464272
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d2lc00224h
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.133243
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsaenm.2c00062
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c03137
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.06.017
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00886
- DOI: https://doi.org/10.3791/62999
- DOI: https://doi.org/10.3791/62999-v
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c04634
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1an02024b
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.1c00057
- DOI: https://doi.org/10.3390/mi12111353
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1na00720c
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113832
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c03027
- [2021] Three-dimensional, symmetrically assembled microfluidic device for lipid nanoparticle productionDOI: https://doi.org/10.1039/d0ra08826a
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.0c01519
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113414
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.1c00244
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2021.113631
- DOI: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13040544
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