Hiroshi Shiigi 研究室
主宰者:Hiroshi Shiigi
大阪公立大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、電気化学的な手法を用いて生物試料や環境試料を迅速かつ正確に検出・評価する方法の開発に取り組んでいます。特に、細菌の生きた状態での活動度を電流値の変化から測定する技術に力を入れており、従来の培養法では数日以上を要する検査を数分で完了できるシステムの構築を目指しています。テトラゾリウム塩という物質の酸化還元特性に着目し、細菌内での代謝活動に伴う電気信号の変化を捉えることで、食品や医薬品の衛生管理に応用できる実用的な検査法を実現しています。
さらに研究室では、検出感度を向上させるための新しい材料設計にも注力しています。金属・有機複合材料や各種ナノ粒子を電極表面に組み込むことで、電極の導電性や反応性を高め、より低濃度の対象物質まで検出可能にしています。抗生物質の効果判定、食中毒菌の同時検出、危険な物質の環境モニタリングなど、医療・食品・環境分野での実際の問題解決につながる応用を進めています。
加えて、外部電源を必要としない自己駆動型の電気化学センサ開発にも取り組んでいます。水の蒸発や光のエネルギーを利用して電力を生成し、ウェアラブルデバイスや現場での即座の測定を可能にする技術を開発しており、遠隔地や施設の限られた環境での迅速な診断ツールとしての実用化を目指しています。
※ 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。
外部リンク
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研究成果(64 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2026.148407
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- DOI: https://doi.org/10.1002/adsu.202500368
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c06314
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.168386
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2025.121601
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5an00583c
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c04591
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00604-025-07446-w
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00216-025-06047-z
- DOI: https://doi.org/10.5104/jiep.28.631
- DOI: https://doi.org/10.1111/1758-2229.70174
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00604-024-06833-z
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2024.106323
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02674766mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02543682mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202417733
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c03477
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116834
- [2024] Viable Bacterial Cell Counting Methods Based on Electrochemical Properties of Tetrazolium SaltsDOI: https://doi.org/10.1149/ma2024-02543681mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.4c07111
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2024.111509
- DOI: https://doi.org/10.5104/jiep.27.259
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0172219
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.4c00360
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141671
- DOI: https://doi.org/10.1248/cpb.c23-00726
- [2024] Simultaneous Electrochemical Detection of Multiple Bacterial Species Using Metal–Organic NanohybridsDOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c04587
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- DOI: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.23-68133
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- DOI: https://doi.org/10.1254/jpssuppl.97.0_3-b-s54-4
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.3c12201
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- DOI: https://doi.org/10.18494/sam4432
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2023.341852
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.146182
- [2023] Evaluation of Bacterial Activity Based on the Electrochemical Properties of Tetrazolium SaltsDOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c01871
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c01283
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2023.115551
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.134302
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssensors.3c00497
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2023.341557
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d3an00954h
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.01.228
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114963
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2022.340645
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00604-022-05397-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116987
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biosx.2022.100266
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c01188
- DOI: https://doi.org/10.5189/revpolarography.68.15
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2an00475e
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338780
- DOI: https://doi.org/10.1002/cnma.202100442
- DOI: https://doi.org/10.2116/bunsekikagaku.70.715
- [2021] AnnouncementsDOI: https://doi.org/10.2116/analsci.announce2112
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.microc.2021.106927
- DOI: https://doi.org/10.2116/analsci.21p135
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