Akihiro Nishiguchi 研究室
主宰者:Akihiro Nishiguchi
東京理科大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、生体由来の天然高分子材料を化学的に改質し、医療応用に適した機能性材料を開発することを主たるテーマとしています。特にゼラチンなどのタンパク質に水素結合性の官能基を導入して、分子設計された高分子材料から様々な形態のハイドロゲル(水を含む網目構造の材料)を作製しています。これらの材料は、細胞移植や組織再生の足場となるスカフォルドや、手術部位での止血・組織接着剤、創傷被覆材など、多様な医療デバイスとしての応用が可能です。
研究で特に注目されているのは、液液相分離という現象を利用して、マイクロメートルサイズの孔を持つ多孔質ハイドロゲルを形成する技術です。この手法により、細胞の培養環境として栄養供給や細胞間相互作用に最適な構造を持つ材料が実現できます。また、肝心な特性として「組織接着性」の向上に積極的に取り組んでおり、湿潤環境下でも強く組織に付着する素材の開発を進めています。3次元バイオプリンティングなどの最新技術と組み合わせることで、複雑な形状を持つ機能的な組織構造の設計も目指しています。
さらに本研究室では、これら高分子材料にポリアミンなどの生理活性分子を付与することで、酸化ストレスの軽減や炎症応答の制御といった機能も付与しています。基礎的な材料科学的知見から臨床応用まで、ブタやラットなどの実験動物モデルを用いた検証も積極的に行われており、再生医療や低侵襲医療の実現に向けた包括的な研究が展開されています。
※ 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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- [2021] A pH-driven genipin gelator to engineer decellularized extracellular matrix-based tissue adhesivesDOI: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2021.06.033
- [2021] 疎水化技術に基づく生体組織接着性粒子の開発と医療応用DOI: https://doi.org/10.11618/adhesion.57.220
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