Takeshi Kawano 研究室
主宰者:Takeshi Kawano
豊橋技術科学大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
当研究室は、脳の神経活動を長期にわたって観察・計測するための極小電極デバイスの開発と応用に取り組んでいます。従来の脳記録電極は太く、脳組織に挿入する際に神経細胞の死滅や炎症反応を引き起こすため、記録期間が限定されていました。この課題に対し、当研究室は数マイクロメートル径という極めて細い柔軟な針状電極を設計・製造することで、組織損傷を最小化しながら1年以上にわたる安定した神経活動記録を実現しています。
電極の微細化には、シリコン結晶成長技術などの先端的な物質加工法を採用しており、直径が5マイクロメートル以下の針電極の製造に成功しています。同時に、増幅回路を電極に統合することで、極小化に伴う信号品質の低下を補い、脳深部の神経細胞からの記録を可能にしています。無線通信機能も組み込むことで、動物実験での利用を想定した実用的なシステムを構築しています。
これらの計測技術は、てんかんや抑うつなどの脳疾患モデルの神経生理学的特性を調べるために活用されています。また、DNA送達など遺伝子治療技術と組み合わせることで、脳疾患の新たな治療法開発への応用も進めています。
※ 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(19 件)
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- [2023] Low-invasive neural recording in mouse models with diabetes via an ultrasmall needle-electrodeDOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2023.115605
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053273323082098
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.2c02399
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11164-020-04336-z
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41428-021-00527-6
- [2021] Three-micrometer-diameter needle electrode with an amplifier for extracellular in vivo recordingsDOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2008233118
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2020.129423
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