Masaru Tanaka 研究室
主宰者:Masaru Tanaka
九州大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、高分子材料と水の相互作用に着目した基礎研究から、医療用途への応用までを幅広く展開しています。特に「中間水」と呼ばれる、材料に吸着した水がもつ独特の物理化学特性に注目し、これが材料の生体親和性、機械的性質、表面特性にいかに影響するかを調べています。示差走査熱量測定や分光解析、原子間力顕微鏡などの手法を用いて、水の状態と材料の構造・機能の関係を分子レベルで解析しています。
応用研究では、この知見をもとに機能性高分子材料の設計に取り組んでいます。具体例として、生体親和性を有する両親媒性ブロック共重合体、抗血栓性ポリマー、自己組織化する高分子ナノ粒子の開発があります。さらに、薬物を内包したポリマーナノシステムや酵素機能を備えたナノ粒子を設計し、がん治療や肝線維症の治療といった医療課題への応用を目指しています。これらの材料は腫瘍環境への応答性や選択的な細胞接着制御を通じて、より効果的で安全な治療法の開発に貢献する可能性を持っています。
※ 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(97 件)
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.6c00538
- DOI: https://doi.org/10.4139/sfj.76.210
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2025.113683
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c00125
- [2025] Self-Assembly and Drug Encapsulation Properties of Biocompatible Amphiphilic Diblock CopolymersDOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.4c04048
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5bm00937e
- DOI: https://doi.org/10.5650/oleoscience.25.133
- DOI: https://doi.org/10.1295/kobunshi.74.3_128
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cc04840k
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41551-025-01590-7
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c09030
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41551-025-01534-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2025.114363
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c02098
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5c01688
- DOI: https://doi.org/10.3389/fbioe.2025.1626927
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.101996
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c06772
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.5c00270
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-025-01066-0
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.4c02254
- [2024] Design, Fabrication, and Characterization of a Temperature-Sensitive Fluid-Driven Soft ActuatorDOI: https://doi.org/10.1109/access.2024.3405577
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0193978
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sm00977k
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-023-00874-6
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0185432
- DOI: https://doi.org/10.1002/adhm.202304616
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2024.122603
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c08470
- DOI: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16101271
- [2024] Relation between the Water Content and Mechanical Properties of Hydrogels with Movable Cross-LinksDOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c00732
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2023.01.007
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44211-023-00284-x
- DOI: https://doi.org/10.1002/app.55044
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.3c00901
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.3c02442
- [2023] Design of cell adhesive/non-adhesive synthetic polymers by controlling the nanobiointerfacial waterDOI: https://doi.org/10.2745/dds.38.404
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-023-00831-3
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2023.213573
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms24043949
- DOI: https://doi.org/10.3390/electronics12143153
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.idcr.2023.e01890
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.2c00484
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.1c01469
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02672
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2py00154c
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c01343
- [2022] Nanoscopic analyses of cell-adhesive protein adsorption on poly(2-methoxyethyl acrylate) surfacesDOI: https://doi.org/10.1039/d2bm00093h
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2py00705c
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ma00129b
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2ra04885j
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c09044
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c10634
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2022.212965
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c01702
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4244283
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2022.2p1-k06
- DOI: https://doi.org/10.3390/cancers15010237
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.12.221
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112898
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abi6290
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-92870-0
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c01864
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c00411
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.1c00388
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms9050897
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.msec.2021.112159
- DOI: https://doi.org/10.3390/coatings11040461
- DOI: https://doi.org/10.1055/a-1441-8239
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.0c01460
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1tb00886b
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01894
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.supmat.2021.100001
- DOI: https://doi.org/10.3389/fchem.2021.728738
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.1c00431
- DOI: https://doi.org/10.3389/fchem.2021.748017
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257828
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c00970
- DOI: https://doi.org/10.1002/pol.20210496
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms9081651
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2021.07.058
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22158038
- [2021] Effect of pendant groups on the blood compatibility and hydration states of poly(2‐oxazoline)sDOI: https://doi.org/10.1002/pol.20210410
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c01003
- DOI: https://doi.org/10.1246/cl.210335
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc06218b
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