Hiroto Hatakeyama 研究室
主宰者:Hiroto Hatakeyama
千葉大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
畑山裕人研究室では、難治性疾患の治療法開発に向け、ナノ粒子や分子生物学的手法を用いた基礎・臨床研究を展開しています。特に、脂質ナノ粒子を中心としたドラッグデリバリーシステムの開発に注力しており、mRNA医薬やワクチンの効率的な体内搬送、および標的組織・細胞への選択的な治療物質の送達を実現する技術を構築しています。これらの技術は、感染症ワクチンやがん免疫療法の有効性向上に応用されています。
並行して、がん免疫療法の課題解決に関する研究も進めています。免疫チェックポイント阻害剤の効果を高めるため、光熱療法による免疫原性細胞死の誘導や、抗腫瘍免疫を抑制する免疫細胞の機能制御について調査しています。加えて、これらの治療薬に対する有害事象(アナフィラキシーなど)の発症メカニズムも解明し、より安全で有効な治療法の開発を目指しています。
さらに、脂質代謝、神経炎症、熱耐性機構といった細胞・分子レベルの生命現象にも着目し、メタボロミクスやプロテオミクスなどの網羅解析手法を活用して、疾患の本態を理解しようとしています。統計学的手法の工夫により、大規模臨床データから患者背景と治療効果の関係性を抽出する研究も行い、個別化医療の実現に貢献しています。
※ 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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関連研究室(8 件)
- 神経科学Kenji Hashimoto 研究室Center for Forensic Mental Health, Chiba University論文 100 件·共通: ナノ粒子, ナノ材料, 高分子・材料化学, 神経 +6
- 医学Takahiro Higuchi 研究室Okayama University Hospital論文 100 件·共通: RNA, 代謝, 神経, 生化学 +12
- 医学Kanji Uchida 研究室東京大学論文 109 件·共通: 脂質, 代謝, 神経, 生化学 +10
- 材料科学Hiroshi Kitagawa 研究室京都大学論文 100 件·共通: ナノ粒子, ナノ材料, 高分子・材料化学, 化学 +3
- 医学Mariko Tanaka 研究室東京大学論文 113 件·共通: 代謝, 神経, 生化学, 免疫 +9
- 生化学・分子生物学・遺伝学Teruhiko Yoshida 研究室University of Tokyo Hospital論文 120 件·共通: 脂質, 代謝, 生化学, 免疫学 +7
- 社会科学Takumi Sannomiya 研究室東京工業大学論文 100 件·共通: ナノ粒子, ナノ材料, 高分子・材料化学, 化学 +1
- 医学Koh Ono 研究室Kyoto University Hospital論文 100 件·共通: 脂質, 代謝, 生化学, 免疫学 +7
研究成果(26 件)
- DOI: https://doi.org/10.1136/jitc-2025-013316
- DOI: https://doi.org/10.3390/cancers18020287
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-92232-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2025.114414
- [2025] Borate‐Ion‐Stimulated Macrophages Promote Osteogenic Differentiation of Mesenchymal Stem CellsDOI: https://doi.org/10.1002/adhm.202502570
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12029-025-01239-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.dmpk.2025.101170
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2025.125755
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.dmpk.2025.101480
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2025.110360
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- DOI: https://doi.org/10.2745/dds.40.4
- [2024] The Effect of Cholesterol Content on the Adjuvant Activity of Nucleic-Acid-Free Lipid NanoparticlesDOI: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16020181
- DOI: https://doi.org/10.1248/bpb.b23-00689
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcvm.2024.1330235
- DOI: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15122702
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202205131
- [2022] Delivering mRNA to Secondary Lymphoid Tissues by Phosphatidylserine‐Loaded Lipid NanoparticlesDOI: https://doi.org/10.1002/adhm.202202528
- DOI: https://doi.org/10.1136/jitc-2022-005657
- [2022] Delivery of aPD-L1 antibody to i.p. tumors via direct penetration by i.p. route: Beyond EPR effectDOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.10.032
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphs.2022.05.006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.03.026
- DOI: https://doi.org/10.1111/cas.15323
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22169028
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-94031-9
- DOI: https://doi.org/10.1254/jpssuppl.94.0_1-o-b3-5
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