Shinji Sakai 研究室
主宰者:Shinji Sakai
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Shinji Sakai研究室は、細胞や生体分子の操作・製造を目指した材料化学と生物工学を融合させた研究に取り組んでいます。特に、生体適合性を有する高分子材料にフェノール基などの官能基を導入し、酵素反応や光照射により化学的に架橋させることで、細胞を内部に封入可能な水ゲル(ハイドロゲル)を開発しています。これらのゲルは構造の安定性に優れ、栄養分や治療分子の拡散を制御でき、さらに機械的性質や生化学的性質を調整可能です。
開発した材料・ゲルは、3次元バイオプリンティング技術に応用されています。複数種類のインクを同時に押し出したり、光照射のタイミングを制御したりすることで、複雑な構造を持つ細胞含有体を自在に製造できます。同時に、研究室では細胞の機械的特性を微細なマニピュレータで測定したり、非接着性細胞を半球形の微小空間に培養し3次元モデルを構築したりと、細胞培養システムの新しい手法も開発しています。これらの成果は、組織工学や創薬スクリーニング、さらには環境浄化など、幅広い生医学応用への道を拓くものです。
※ 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(57 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1088/1748-605x/adc0d6
- DOI: https://doi.org/10.3390/polysaccharides6010019
- [2025] Development of on-chip cell domes using Ca-alginate hydrogel shells for non-adherent cell studiesDOI: https://doi.org/10.1039/d5lc00204d
- DOI: https://doi.org/10.1295/kobunshi.74.9_511
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- DOI: https://doi.org/10.3390/mi16111272
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bprint.2025.e00439
- DOI: https://doi.org/10.1002/mame.202500324
- DOI: https://doi.org/10.3390/biom14040506
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2024.112960
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2024.01.002
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4lc00552j
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-49869-8
- [2024] Immobilization of laccases on mechanically ground silk fibroin nanofibers for enhanced stabilityDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.136745
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2024.08.011
- DOI: https://doi.org/10.3390/bioengineering11121303
- DOI: https://doi.org/10.1080/09205063.2024.2427499
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bej.2024.109554
- DOI: https://doi.org/10.1080/17452759.2024.2400330
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.4c02434
- DOI: https://doi.org/10.36922/ijb.4091
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- [2023] Fabrication of cell-laden microbeads and microcapsules composed of bacterial polyglucuronic acidDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125481
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121026
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3sm00560g
- DOI: https://doi.org/10.3390/cells12010069
- DOI: https://doi.org/10.3390/gels8120818
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym14225034
- DOI: https://doi.org/10.3390/ma15227928
- DOI: https://doi.org/10.3390/biom12111638
- [2022] Development of non-adherent cell-enclosing domes with enzymatically cross-linked hydrogel shellDOI: https://doi.org/10.1088/1758-5090/ac95ce
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12951-022-01511-9
- DOI: https://doi.org/10.3390/gels8060387
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2022.100328
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.2c00269
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112561
- DOI: https://doi.org/10.1002/mabi.202200055
- DOI: https://doi.org/10.3390/cells11050881
- DOI: https://doi.org/10.1109/lra.2022.3143296
- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.21-00151
- DOI: https://doi.org/10.3390/biom11121908
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118807
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118820
- [2021] Visible Light-Curable Chitosan Ink for Extrusion-Based and Vat Polymerization-Based 3D BioprintingsDOI: https://doi.org/10.3390/polym13091382
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.0c01675
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmermd.2021.2a1-n07
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