Shinsuke Sando 研究室
主宰者:Shinsuke Sando
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、生体内の酵素活動を非侵襲的に検出・可視化する技術開発と、それを疾患診断に応用する研究を進めています。特に、磁気共鳴画像法に動的核偏極技術を組み合わせたプローブを設計・開発し、腫瘍関連酵素であるアミノペプチダーゼなど複数の酵素活性を生体内でリアルタイムに観察する手法を確立しています。量子化学計算、有機合成、生化学的評価を統合したアプローチにより、酵素反応性に優れた分子プローブの構造最適化を行っています。
また、組織全体の酵素活性を高解像度で三次元可視化する技術も開発しており、組織透明化と活性ベースの蛍光プローブを組み合わせることで、臓器レベルでの不均一な酵素分布パターンの詳細な画像化を実現しています。さらに、DNAアプタマーなどの核酸医薬や短鎖ペプチド医薬の開発にも取り組み、受容体シグナル伝達の制御や抗ウイルス活性の向上を目指しています。これらの成果により、がんや感染症、代謝疾患などの早期診断と治療効果評価への応用が期待されています。
※ 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。
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研究成果(65 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1093/chemle/upaf150
- DOI: https://doi.org/10.1002/cmdc.202500532
- DOI: https://doi.org/10.1002/cbic.202500353
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41557-025-01853-5
- DOI: https://doi.org/10.1097/01.ju.0001110024.72300.75.13
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202504668
- DOI: https://doi.org/10.58530/2025/3170
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.5c01559
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsapm.4c03689
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4bm01541j
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5ra04836b
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- DOI: https://doi.org/10.58530/2022/0573
- DOI: https://doi.org/10.1002/cbic.202300374
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.2c01203
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202200119
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202200119
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d2sc05785a
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abj2667
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacsau.0c00121
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202182711
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102036
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1cc01968f
- [2021] Peptoid-based reprogrammable template for cell-permeable inhibitors of protein–protein interactionsDOI: https://doi.org/10.1039/d1sc01560e
- [2021] Regulation of cadherin dimerization by chemical fragments as a trigger to inhibit cell adhesionDOI: https://doi.org/10.1038/s42003-021-02575-3
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ob01565f
- DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1441-9_18
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ra07343e
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1ob02090k
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202184262
- [2021] Characterization of a DNA Aptamer with High Specificity toward Fibroblast Growth Factor Receptor 1DOI: https://doi.org/10.1246/cl.210505
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.1c06816
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202105314
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202105314
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