Moeto Nagai 研究室
主宰者:Moeto Nagai
豊橋技術科学大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、マイクロ流体デバイス(液体を微小な空間で操作する装置)を用いた医療診断・治療技術の開発を行っています。遺伝子検査や免疫検査など、従来は時間と試薬がかかる医療検査を、小型で携帯可能なチップ上で迅速かつ低コストで実施できるシステムの構築を目指しており、特に現場での診断(ポイントオブケア検査)への応用を進めています。
主な研究手法として、光や遠心力、機械的な圧縮など様々な物理的刺激を活用した細胞・分子操作技術を開発しています。レーザーや光を使った細胞への医薬品や遺伝子の導入、微小液滴の生成・合成、生きた微生物を光で制御して医療用ナノロボットとして応用する研究など、多岐にわたります。また、これらの技術を実装する際に必要な3Dプリンタ樹脂やシリコーン油などの材料特性の最適化にも取り組んでいます。
複数の論文から共通する成果として、開発したデバイスが高い効率で細胞や分子を操作でき、かつ細胞の生存率を高く保てることが報告されています。これらの技術は、がん治療や感染症診断など、実際の医療現場で役立つプラットフォームの実現に向けた基礎となっています。
※ 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(46 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5lc00356c
- DOI: https://doi.org/10.3390/micro5030042
- DOI: https://doi.org/10.1002/adhm.202502472
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10544-025-00758-x
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10404-025-02819-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2025.116414
- [2025] PDMS SlipChip: Optimizing Sealing, Slipping, and Biocompatibility Using Low-Viscosity Silicone OilsDOI: https://doi.org/10.3390/mi16050525
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d5lc00486a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5lc00459d
- DOI: https://doi.org/10.3390/micro4020018
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ra04055d
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4an00215f
- DOI: https://doi.org/10.3390/mi15111387
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4ra02656j
- DOI: https://doi.org/10.1080/10739149.2024.2390907
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.144.94
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4lc00121d
- DOI: https://doi.org/10.1039/d3lc00341h
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ces.2023.119273
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202303053
- DOI: https://doi.org/10.3390/mi14061173
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.143.49
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c05036
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2lc00899h
- DOI: https://doi.org/10.20965/jrm.2023.p1177
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- DOI: https://doi.org/10.3390/mi13091386
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-16945-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2022.101021
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.101820
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2022.100222
- DOI: https://doi.org/10.1039/d0ra09785c
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2021.100193
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.121247
- [2021] Revisited Japanese research literature on the stalk contraction and relaxation of stalked ciliatesDOI: https://doi.org/10.1299/mer.21-00252
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124604
- DOI: https://doi.org/10.3390/cells10030577
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1lc00829c
- DOI: https://doi.org/10.1299/mej.21-00199
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