ISIR

The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

大阪大学
産業科学研究所

LAST UPDATE 2017/02/26

  • 研究者氏名
    Researcher Name

    黒田俊一 Shun’ichi KURODA
    教授 Professor
  • 所属
    Professional Affiliation

    大阪大学産業科学研究所
    The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

    生体分子反応学研究分野
    Laboratory of Biomolecular Science and Reaction
  • 研究キーワード
    Research Keywords

    生体内ピンポイント標的化薬物送達システム
    バイオナノカプセル
    全自動1細胞解析単離装置
    バイオセンサー
    In vivo pinpoint targeting drug delivery system
    Bio-nanocapsule
    Automated single cell analysis and isolation system
    Biosensors
研究テーマ
Research Subject
生体分子間反応の解明と応用
Analysis and Application of Biomolecular Reactions

研究の背景 Background

20世紀後半に生まれたバイオテクノロジーとナノテクノロジーは、当初は別々の技術として発展してきたが、今世紀に入って高いレベルでの融合が進みナノバイオテクノロジーとして成熟してきている。具体的には、本来手を加えることが出来なかった生物由来の素材(タンパク質、核酸、脂質、糖等)に対し、化学的・生物的・物理的な微細加工技術により改変を加えることが可能になり、これまで想像できなかった機能を有する生物由来物質の創製が現実化している。

Biotechnology and nanotechnology established in 20th century have grown as an independent technology, whereafter both have merged and matured as nano-biotechnology at higher level in this century. In particular, biological materials (proteins, nucleic acids, lipids, and sugars), which could not be engineered easily so far, have become processable by chemical, biological, and physical microfabrication techniques, facilitating the generation of biological materials harboring novel functions

研究の目標 Outcome

我々は生体分子間の相互作用(反応)に基づく様々な生命現象を解明し、その作動原理に基づく技術を開発し、バイオ関連産業、特にバイオ医薬品開発に資することを目標としている。具体的には、生体内の特定組織や細胞を認識し感染するウイルスをモデルとする薬物送達システム、独自開発した全自動1細胞解析単離ロボットをコアとする1細胞解析技術、生体分子のナノレベル整列固定化技術、生体内の病原タンパク質を選択的に除去するバイオミサイル技術の開発を行っている。

The aims of this laboratory are the analysis of intermolecular reactions found in various biological phenomena, and the development of bio-industrially useful technologies by utilizing these reactions. For examples, an in vivo pinpoint DDS nanocarrier by mimicking the function of viruses, single cell-related technologies by utilizing an automated single cell analysis and isolation machine, an oriented immobilization technology for various biomolecules, and a bio-missile for in vivo selective degradation of pathogenic proteins.

研究図Research Figure

Fig.1. Bio-nanocapsule (in vivo pinpoint targeting nanocarrier). Viral envelope proteins (yellow) and lipid bilayer (blue). Fig.2. Automated single cell analysis and isolation system (AS ONE Cell Picking System®). Fig.3. Improvement of immunosensors by the ZZ-BNC-assisted oriented-immobilization of IgG. A, sensitivity; B, antigen-binding.

文献 / Publications

J. Control. Release, 212, 10 (2015). Int. J. Pharm., 490, 316 (2015). Sci. Rep., 4, 4242 (2014). Sci. Rep., 3, 1191 (2013). Sci. Rep., 2, 790 (2012). J. Control. Release, 160, 322 (2012). Biomaterials, 32, 9011 (2011). Biomaterials, 32, 1455 (2011). J. Control. Release, 126, 255 (2008). Nature Biotech., 21, 885 (2003).

研究者HP