Naofumi Kamimura 研究室
主宰者:Naofumi Kamimura
長岡技術科学大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、木質バイオマスに含まれるリグニンという高分子物質を、より価値の高い化学品や材料に変換することを目指しています。リグニンは植物細胞壁の主要成分であり、大量に存在する再生可能資源ですが、その複雑な構造のため有効活用が難しいという課題があります。研究室では、微生物の代謝機能を活用することで、この課題を解決しようとしています。具体的には、リグニンから生じる芳香族化合物を細菌が効率的に分解・変換する仕組みを解明し、その過程で生成される中間産物を高機能な高分子材料の原料として利用することに取り組んでいます。
技術的アプローチとしては、複数の戦略を組み合わせています。環境中から採取した微生物の遺伝子を組み替えることで、特定の化合物の分解能力を強化したり、新たな代謝経路を付与したりしています。また、遺伝子や酵素レベルでの詳細な解析を通じて、微生物がどのようにして多様な芳香族化合物を認識し、次々と変換していくのかという分子メカニズムを明らかにしています。同時に、得られた生理活性化合物を用いて、生分解性を有する新規ポリマーの合成や、接着性などの機能性材料の開発も行われており、基礎研究から応用研究までを統合的に進めています。
※ 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(39 件)
- DOI: https://doi.org/10.1002/open.202500453
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymben.2026.102500
- DOI: https://doi.org/10.1021/polymscitech.6c00037
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41427-025-00626-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2025.110784
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2025.11.001
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c06878
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c04544
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-08757-x
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1543168
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-025-07762-0
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.4c20371
- DOI: https://doi.org/10.1128/aem.02081-24
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4gc05328a
- DOI: https://doi.org/10.1039/d4py01051e
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2024.07.016
- [2024] Biodegradable and wood adhesive polyesters based on lignin-derived 2-pyrone-4,6-dicarboxylic acidDOI: https://doi.org/10.1039/d4su00163j
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12934-024-02590-z
- DOI: https://doi.org/10.1128/aem.00171-23
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.128956
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112847
- DOI: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c06488
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c06128
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129450
- DOI: https://doi.org/10.3390/polym15061349
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2212246120
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127836
- DOI: https://doi.org/10.62840/lignin.3.0_9
- DOI: https://doi.org/10.1128/aem.00724-22
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127479
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nbt.2022.01.007
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.15674
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymben.2021.01.013
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-01756-8
- DOI: https://doi.org/10.3390/su132111915
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2021.106254
- [2021] Caffeoylquinic acids: chemistry, biosynthesis, occurrence, analytical challenges, and bioactivityDOI: https://doi.org/10.1111/tpj.15390
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125489
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2021.105208
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