Masahiro Goto 研究室
主宰者:Masahiro Goto
九州大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Goto研究室は、複雑な生物分子の細胞内への送達と、それに基づく医療応用の実現を主たる研究テーマとしています。具体的には、タンパク質や核酸医薬品、ワクチン成分などの生理活性物質がいかに効率的に細胞に到達し、機能を発揮するかという課題に取り組んでいます。皮膚という生体の強固なバリアを超えて薬物を送達する経皮投与システムの開発や、細胞膜を越えて細胞内に分子を導入するためのキャリアシステムの設計が中心です。
送達システムの構築にあたり、研究室ではイオン液体という特殊な液体材料と、脂質系の成分を融合させたハイブリッド製剤を多く開発しています。これらの材料は、不安定になりやすい生物分子を保護しながら、同時に細胞膜透過性を高める働きを果たします。さらに、超分子化学的なアプローチとして、ペプチド分子が自己組織化してナノファイバーやドロップレット構造を形成し、その上に生物活性分子を配置する戦略も展開しています。
応用面では、インスリン送達による糖尿病治療、ワクチン抗原の経皮投与による予防接種、抗真菌タンパク質の局所治療など、臨床的に意義のある医療課題の解決を目指しています。また、使用済みリチウムイオン電池から有用な金属元素を回収するための抽出・分離技術開発も並行して進めており、持続可能な資源循環への貢献も図られています。
※ 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。
外部リンク
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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/cbic.202401081
- [2025] Solubility Enhancement of valine using deep eutectic Solvents: COSMO-RS and experimental validationDOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2025.126949
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cc03935e
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5pm00087d
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.5c01688
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2025.11.005
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c19868
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5pm00091b
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ra08326a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5lf00298b
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.5c01361
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5su00657k
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c10222
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssusresmgt.5c00132
- [2025] Deep eutectic solvent-assisted pretreatment of Ulva seaweed cellulose and in silico characterizationDOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2025.128095
- DOI: https://doi.org/10.22146/ajche.12272
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2024.04.001
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.4c01799
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12649-024-02499-z
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10147-024-02509-z
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms25073567
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.3c00544
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2024.108731
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssusresmgt.4c00339
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4su00414k
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41416-024-02834-0
- DOI: https://doi.org/10.1038/s44276-024-00073-7
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules29132995
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12562-024-01799-6
- [2024] Study on Wear and Breakage Estimations for Single Point Mooring Chain of Offshore Floating PlatformDOI: https://doi.org/10.1115/omae2024-128310
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acssusresmgt.4c00100
- DOI: https://doi.org/10.1109/powermems59329.2023.10417292
- DOI: https://doi.org/10.5360/membrane.48.25
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13369-023-08499-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.125619
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13369-023-08327-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.140412
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2023.09.007
- [2023] Cover Feature: Pharmaceutical Applications of Ionic Liquids: A Personal Account (Chem. Rec. 8/2023)DOI: https://doi.org/10.1002/tcr.202380802
- DOI: https://doi.org/10.2745/dds.38.220
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136911
- DOI: https://doi.org/10.1080/09593330.2023.2234669
- [2023] Non-Invasive Transdermal Delivery of Antisense Oligonucleotides with Biocompatible Ionic LiquidsDOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c03900
- DOI: https://doi.org/10.1080/00219592.2023.2228363
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- DOI: https://doi.org/10.1111/bcp.15675
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2023.106024
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c06654
- DOI: https://doi.org/10.15261/serdj.30.149
- [2023] Effect of loading type on fatigue property of specimens treated by cutting and rubbing processDOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.23-00027
- DOI: https://doi.org/10.2534/jjasnaoe.37.27
- DOI: https://doi.org/10.1002/cben.202300051
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.3c01386
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bej.2022.108690
- DOI: https://doi.org/10.21873/anticanres.15746
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2022.06.005
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.2c00061
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c00752
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.2c00052
- [2022] Transformation of Hydrophilic Drug into Oil-Miscible Ionic Liquids for Transdermal Drug DeliveryDOI: https://doi.org/10.1021/acsami.2c15636
- [2022] Direct Electrification by Using Nanoparticles Between Parallel Metal Electrodes With Micrometer GapsDOI: https://doi.org/10.1109/powermems56853.2022.10007618
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cc05910j
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.xphs.2022.10.031
- [2022] Molecular crowding elicits the acceleration of enzymatic crosslinking of macromolecular substratesDOI: https://doi.org/10.1039/d2ob01549h
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.925444
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.2c00388
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c03425
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.120151
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c03480
- DOI: https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2022.3395
- DOI: https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu.48.81
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c01205
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.05.193
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.05.056
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.05.067
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.05.166
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