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森田 健太
大学院工学研究科 応用化学専攻
助教

研究者基本情報

■ 学位
  • 博士(工学), 神戸大学
■ 研究ニュース
■ 研究キーワード
  • 高分子
  • 界面
  • 電子顕微鏡
  • 生体材料
  • ナノ材料
  • ペプチド
  • 過酸化チタン
  • がん
  • 放射線治療
  • ナノ粒子
■ 研究分野
  • ナノテク・材料 / ナノバイオサイエンス
  • ナノテク・材料 / 複合材料、界面

研究活動情報

■ 受賞
  • 2024年06月 13th International Colloids Conference, Best Poster Prize, Molecular aggregation strategy for inhibiting DNases
    Kenta Morita, Tomoko Moriwaki, Shunsuke Habe, Mariko Taniguchi-Ikeda, Tadao Hasegawa, Yusuke Minato, Takashi Aoi, Tatsuo Maruyama

  • 2022年05月 高分子学会, 高分子学会広報委員会パブリシティ賞, がん細胞の内部をゲル化してアポトーシス死を導くペプチド型抗がん剤の開発
    森田 健太, 西村 香音, 山本 翔太, 清水 なつみ, 青井 貴之, 田村 厚夫, 丸山 達生

  • 2021年08月 株式会社ストラテジック, IRMAILサイエンスグラント 横河電機賞, がん細胞を"内側から固めて"殺す自己組織化ペプチド薬の抗がん作用機序の実証
    森田健太

■ 論文
■ MISC
  • 電子顕微鏡で特定の細胞小器官を観察するための電子染色プローブ開発
    森田健太
    2024年05月, 豊田研究報告, 77, 142 - 143, 日本語
    [招待有り]
    速報,短報,研究ノート等(学術雑誌)

  • 分子の「塊」が溶連菌の感染を抑制することを発見
    森田健太, 丸山達生
    2024年05月01日, 神戸大学大学院工学研究科HP(Research Topics)

  • 安価なアミノ酸を添加するだけでシート状に培養した細胞を凍結保存可能に
    森田健太, 丸山達生
    2024年04月09日, 神戸大学大学院工学研究科HP(Research Topics)

  • ペプチド界面活性剤(ペプチド脂質)の自己組織化とがん細胞の殺傷
    丸山達生, 森田健太
    2024年01月, 88(2) (2), 53 - 57, 日本語
    [招待有り]
    記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)

  • 新規機能を担う高分子の創成と活用 合成高分子の単純塗布によるプラスチック材料表面の機能化
    丸山達生, 森田健太
    2023年09月30日, 分離技術, 53(5) (5), 280 - 285, 日本語
    [招待有り]
    記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)

  • 過酸化チタンナノ粒子の併用による放射線増感治療法の開発
    西村 勇哉, 森田 健太, 荻野 千秋, 犬伏 祥子, 佐々木 良平, 近藤 昭彦
    日本DDS学会, 2018年05月, 日本DDS学会学術集会プログラム予稿集, 34回, 204 - 204, 日本語

  • 西村 勇哉, 森田 健太, 鈴木 貴弘, 荻野 千秋, 近藤 昭彦
    B型肝炎ウイルスのエンベロープタンパク質は肝細胞を特異的に認識する機能を有している。我々はこの機能を応用して, がん細胞などを特異的に認識可能とするバイオ中空ナノ粒子(BNC)の開発に成功している。一方で, 100 nm程度の大きさの過酸化チタン・ナノ粒子に, 放射線照射依存的にラジカルや過酸化水素を発生する能力を有することも明らかにしてきている。併せて, この無機ナノ粒子をBNCに包含する事にも成功しており, 担癌マウスを用いた実験において, 放射線照射依存的にがん組織の退縮効果を獲得することに成功している。本稿では, これまでの研究成果について紹介したい。
    ホソカワミクロン株式会社, 2016年12月15日, 粉砕, 60(60) (60), 13 - 19, 日本語
    [査読有り][招待有り]

  • 3P-225 ナノ粒子とX線照射を併用した深部ガンの非侵襲的治療法の開発(生体医用工学,人工臓器,一般講演)
    田野 亜都里, 森田 健太, 荻野 千秋, 佐藤 和好, 沼子 千弥, 中山 雅央, 佐々木 良平, 近藤 昭彦
    日本生物工学会, 2013年, 日本生物工学会大会講演要旨集, 65, 244 - 244, 日本語

■ 書籍等出版物
  • ポリアクリル酸修飾過酸化チタンナノ粒子を用いた新規放射線増感治療の開発
    森田健太
    単著, 博士論文, 2018年09月, 日本語

  • Nanoparticle technology handbook
    Kenta Morita, Yuya Nishimura, Takahiro Suzuki, Chiaki Ogino, Akihiko Kondo
    分担執筆, Application 8 - A Cancer Treatment Strategy That Combines the Use of Inorganic/Biocomplex Nanoparticles With Conventional Radiation Therapy, Elsevier, 2018年, 439-443, 英語, ISBN: 9780444641106
    学術書

■ 講演・口頭発表等
  • Molecular aggregation strategy for inhibiting DNases
    Kenta Morita, Tomoko Moriwaki, Shunsuke Habe, Mariko Taniguchi-Ikeda, Tadao Hasegawa, Yusuke Minato, Takashi Aoi, Tatsuo Maruyama
    13th International Colloids Conference, 2024年06月, 英語
    ポスター発表

  • Molecular Co-Assembly Creates Species Selectivity in a Conventional Antifungal
    K. Morita, Y. Nishimura, J. Ishii, T. Maruyama
    Chemical Science symposium 2023: Chemistry of polymers, 2023年10月, 英語
    口頭発表(一般)

  • 合成ペプチド脂質の自己組織化による選択的細胞死(菌からがん細胞まで)
    森田健太
    第4回先端膜工学研究センター成果発表会, 2023年03月, 日本語
    [招待有り]
    口頭発表(招待・特別)

  • Co-assembly of a peptide amphiphile and a conventional antifungal drug creates selective toxicity to virulent fungi
    Kenta Morita, Yuya Nishimura, Jun Ishii, Tatsuo Maruyama
    The 17th pacific polymer conference (PPC17), 2022年12月, 英語
    口頭発表(一般)

  • Function Control of Hydrophobic Antimicrobial Molecules by utilizing Self-Assembly of Oligopeptide-Type Low Molecular Weight Hydrogelator
    Kenta Morita, Restu Witta Kartika, Yuya Nishimura, Jun Ishii, Tatsuo Maruyama
    4th G’L’owing Polymer Symposium in KANTO (GPS-K2021), 2021年07月, 英語
    口頭発表(一般)

  • Development of novel radiosensitizing cancer therapy: Combination of radiotherapy and titanium peroxide nanoparticle
    Kenta Morita, Takahiro Suzuki, Yuya Nishimura, Masao Nakayama, Ryohei Sasaki, Chiya Numako, Kazuyoshi Sato, Chiaki Ogino, Akihiko Kondo
    Pacifichem 2015, 2015年12月, 英語
    ポスター発表

■ 所属学協会
  • 日本生物工学会
    2022年01月 - 現在

  • 高分子学会
    2020年06月 - 現在

  • 日本化学工学会
    2017年04月 - 現在

  • 日本DDS学会
    2018年07月 - 2019年08月

  • 日本生物工学会学生会員
    2014年06月 - 2017年03月

■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
  • 分子の細胞内自己組織化によるがん選択的細胞死誘導技術の確立
    丸山 達生, 森田 健太
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(B), 神戸大学, 2024年04月01日 - 2026年03月31日

  • 分子の細胞内自己組織化によるがん選択的細胞死誘導技術の確立
    丸山 達生, 森田 健太
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(B), 神戸大学, 2023年04月01日 - 2026年03月31日

  • 細胞内の微小構造を染め分ける電子顕微鏡用の標識プローブ
    森田 健太
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 若手研究, 神戸大学, 2023年04月01日 - 2025年03月31日

  • 病原性アミロイドの破壊的自己組織化を誘発する両親媒性オリゴペプチドの設計
    森田 健太
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 若手研究, 神戸大学, 2021年04月01日 - 2023年03月31日

  • 異種分子の自己組織化に基づく薬理機能制御が可能なメディカルゲル
    森田 健太
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援, 研究活動スタート支援, 神戸大学, 2020年09月11日 - 2022年03月31日
    本研究は、低分子ゲル化剤の自己組織化現象を積極的に利用することで既存薬の薬理活性を制御することを目的としている。低分子ゲルは、そのゲル内に疎水空間と親水空間およびその界面を有しており、種々の機能をプログラム可能な合成分子でもある。この性質を利用し、認可済み薬剤と低分子ゲルを組み合わせることで、その薬効・対象菌種・持続性を人工的に制御可能であることを実証しようと試みた。 これまでにAc-FFFGKという配列のペプチドゲル化剤(P1)は生体適合性が高いという知見が得られていたため、低分子ゲル化剤のモデルとしてまずはこれを用いた。疎水性薬剤のモデルとしては、古くから利用される抗真菌薬であるAmphotericin B(AmB)を選択した。P1をAmBと共に純水に投入し加熱するだけでAmBは水に可溶化され、室温で冷却すると直ちにゲル化した。こうして作製されたAmB-P1ゲルは高濃度のAmBを含有していることから、当然真菌に対して抗菌活性を有するものと予想された。しかし、実際には、AmBが抗菌活性を発揮する最低濃度の100倍のAmBを含むAmB-P1ゲルに真菌を播種しても真菌は全く問題なく生育した。すなわち、P1はAmBをその自己組織化体にco-assemblyすることでAmBを水溶化できるが、AmB自体の毒性はマスクしてしまうということを発見した。また、P1がゲル化濃度以下でAmBと共存する場合はP1-AmBミセルを形成してAmBを可溶化することも見出した。その際、P1-AmBゲルと同様にP1-AmBミセルの抗菌活性はAmB単体より弱化されていた。さらに、P1-AmBミセルにキモトリプシンを加えてP1を分解し、AmBの毒性を回復させることに成功した。当初の予定とは異なるが、低分子ゲル化剤の自己組織化を利用した薬剤の機能制御に成功したといえる。以上の結果を論文化し投稿準備中である。

  • 中山 雅央, 江島 泰生, 吉田 賢史, 赤坂 浩亮, 森田 健太
    日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 基盤研究(C), 神戸大学, 2016年04月01日 - 2019年03月31日
    これまでの研究で過酸化チタンナノ粒子はX線照射により活性酸素種を生成することがわかっていたが、本研究ではX線照射の有無に関わらずこのナノ粒子自身から過酸化水素が除放されていることを明らかにした。同じくX線照射により活性酸素種を生成するが過酸化水素は生成しない金ナノ粒子と比較したところ、その抗腫瘍効果は過酸化チタンナノ粒子の方が優れており、過酸化水素が放射線増感効果に大きく寄与していることが示唆された。一方で、静脈投与では約1割のナノ粒子しか腫瘍に集積しておらず、その多くが肝臓に集積していることが判明し、効率的な投与方法の検討が今後の課題となった。

■ 産業財産権
  • Temperature compensated surface acoustic wave device having mass loading strip with buffer layer
    TORAZAWA YUMI, FUKUHARA HIRONORI, YASHIRO YUJI, MORITA KENTA
    US-2023344408-A1, 2022年03月30日, SKYWORKS SOLUTIONS INC (US)
    特許権

  • Acoustic wave device having mass loading strip with buffer layer
    TORAZAWA YUMI, FUKUHARA HIRONORI, YASHIRO YUJI, MORITA KENTA
    US-2023344407-A1, 2022年03月30日, SKYWORKS SOLUTIONS INC (US)
    特許権

  • Acoustic wave device having mass loading strip with thermal expansion compensation buffer layer
    TORAZAWA YUMI., FUKUHARA HIRONORI., YASHIRO YUJI, MORITA KENTA
    US-2023344406-A1, 2022年03月30日
    特許権

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