甲南大学 フロンティアサイエンス学部生命高分子科学研究室

研究業績

研究業績(長濱研究室開設以降の仕事)

原著論文

  1. Y. Kimura, S. Aoyama, N. Ueda, T. Katayama, K. Ono, K. Nagahama*
    Covalent cell-loading injectable hydrogel scaffold significantly promotes tissue regeneration in vivo compared with a conventional physical cell-loading hydrogel scaffold
    Advanced Biology, in press.
  2. K. Nagahama*, Y. Sano, M. Inui, S. Aoyama, T. Katayama, K. Ono
    Bioinspired cell nuclear nanotransporters generated by self-assembly of amphiphilic polysaccharide-amino acid derivatives conjugates
    Advanced Biosystems, 4, 1900189 (2020).
  3. K. Ono, Y. Sanada, Y. Kimura, S. Aoyama, N. Ueda, T. Katayama, K. Nagahama*
    A thin hydrogel barrier linked onto cell surface sialic acids through covalent bonds induces cancer cell death in vivo
    Biomaterials Science, 8, 577 (2020).
  4. K. Nagahama*, Y. Kimura, A. Takemoto
    Living functional hydrogels generated by bioorthogonal cross-linking reactions of azide-modified cells with alkyne-modified polymers
    Nature Communications, 9, 2195 (2018).
  5. K. Nagahama*, N. Oyama, K. Ono, A. Hotta, K. Kawauchi, T. Nishikata
    Nanocomposite injectable gels capable of self-replenishing regenerative extracellular microenvironments for in vivo tissue engineering
    Biomaterials Science, 6, 550-561 (2018).
  6. K. Nagahama*, K. Iseda, D. Kawano, J. Kawakami
    Quantitative relationship between chemical properties and bioactivities of anti-microRNA oligonucleotides targeted to tumor-associated microRNA-21
    Biochimie, 137, 124-131 (2017).
  7. M. Miyazaki, T. Maeda, K. Hirashima, N. Kurokawa, K. Nagahama, Atsushi Hotta
    PEG-based nanocomposite hydrogel: Thermoresponsive sol-gel transition controlled by PLGA-PEG-PLGA molecular weight and solute concentration
    Polymer, 115, 246-254 (2017).
  8. K. Nagahama*, T. Utsumi, T. Kumano, S. Maekawa, N. Oyama, J. Kawakami
    Discovery of a new function of curcumin which enhances its anticancer therapeutic potency
    Scientific Reports, 6, 30962 (2016).
  9. K. Nagahama*, T. Kumano, Y. Nakagawa, N. Oyama, H. Tsuji, K. Moriyama, K. Shida, K. Nomoto, K. Chiba, K. Koumoto, J. Matsui
    Enhanced immunostimulating activity of lactobacilli-mimicking materials by controlling size
    Bioconjugate Chemistry, 26, 1775-1781 (2015).
  10. K. Nagahama*, D. Kawano, N. Oyama, Naho, T. Ayaka, T. Kumano, J. Kawakami
    Self-assembling polymer micelle/clay nanodisk/doxorubicin hybrid injectable gels for safe and efficient focal treatment of cancer
    Biomacromolecules, 16, 880-889 (2015).
  11. K. Nagahama*, T. Kumano, N. Oyama, J. Kawakami
    Curcumisome nanovesicles generated by self-assembly of curcumin amphiphiles toward cancer theranostics
    Biomaterials Science, 3, 1566-1578 (2015).
  12. K. Nagahama*, T. Kumano, T. Nakata, H. Tsuji, K. Moriyama, K. Shida, K. Nomoto, K. Chiba, K. Koumoto, J. Matsui
    Synthesis and immunestimulating activity of lactobacilli-originated polysaccharide-polymeric microparticle conjugates
    Langmuir, 31, 1489 (2015).
  13. K. Nagahama*, Y. Sano, T. Kumano
    Anticancer drug-based multifunctional nanogels through self-assembly of dextran-curcumin conjugates toward cancer theranostics
    Bioorganic & Medical Chemistry Letters, 25, 2519-2522 (2015).
  14. N. Oyama, H. Minami, D. Kawano, M. Miyazaki, T. Maeda, K. Toma, A. Hotta, K. Nagahama*
    A nanocomposite approach to develop biodegradable thermogels exhibiting excellent cell-compatibility for injectable cell delivery
    Biomaterials Science, 2, 1057-1062 (2014).

解説・総説

  1. 市橋正光, 長濱宏治
    美容医療 new horizon -幹細胞への期待-
    日本香粧品学会誌, 44, 30-35 (2020).
  2. 長濱宏治
    細胞移植用インジェクタブルゲルの開発
    Precision Medicine, 3, 724-728 (2020).
  3. 長濱宏治, 小野公佳, 木村友香, 青山青海
    細胞移植用スマートゲルの開発
    ケミカルエンジニヤリング, 64, 17-26 (2019).
  4. 長濱宏治
    生命分子-合成高分子ハイブリッドの開発とバイオマテリアル,その可能
    次世代のポリマー・高分子開発, 新しい用途展開と将来展望, 第9章 第8節, 技術情報協会, 520-526 (2019).
  5. 長濱宏治
    ゲルを用いた再生医療関連技術の開発
    ゲル化・増粘剤の使い方, 選び方, 事例集, 第9章 第3節, 技術情報協会, 503-513 (2018).
  6. 長濱宏治
    細胞核DDSのためのナノトランスポーターの設計
    Drug Delivery System, 31, 482-483 (2016).
  7. 長濱宏治
    生命分子-合成高分子ハイブリッドの開発とナノバイオマテリアル,その可能
    Materials Stage, 7, 18-21 (2015).

著書

  1. 西方敬人, 川上純司, 藤井敏司, 長濱宏治, 川内敬子
    ゼロからはじめるバイオ実験マスターコース3 細胞培養トレーニング
    細胞工学 別冊, 学研メディカル秀潤社, 2015.
  2. 西方敬人, 川上純司, 藤井敏司, 長濱宏治
    ゼロからはじめるバイオ実験マスターコース2 遺伝子組換え基礎実習
    細胞工学 別冊, 学研メディカル秀潤社, 2012.
  3. 西方敬人, 川上純司, 藤井敏司, 長濱宏治
    ゼロからはじめるバイオ実験マスターコース1 実験の基本と原理
    細胞工学 別冊, 学研メディカル秀潤社, 2012.

研究助成

  1. 疑似生体組織の作製を可能とする、微細メッシュを足場にした三次元細胞培養デバイスの研究開発
    経済産業省 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業) 2020年9月1日–2023年3月31日
    研究分担者:長濱宏治
  2. 生分解性高分子・クレイナノ粒子複合ゲルによる“細胞を使用しない”再生医療の新技術
    兵庫県最先端技術研究事業(COEプログラム)応用ステージ研究  2020年9月1日–2022年3月31日
    研究分担者:長濱宏治
  3. アルギン酸-細胞間架橋技術の生体組織修復への応用
    医療研究開発推進事業費補助金(AMED)橋渡し研究戦略的推進プログラム(シーズA支援費)
    北海道大学拠点  2020年4月1日–2021年3月31日
    研究代表者:長濱宏治
  4. 細胞ゲル材料の創出
    科研費 挑戦的研究(萌芽) 2019年6月28日–2021年3月31日
    研究代表者:長濱宏治
  5. ペット用皮膚組織修復剤の開発
    兵庫県最先端技術研究事業(COEプログラム)可能性調査・研究  2019年9月1日–2020年3月31日
    研究分担者:長濱宏治
  6. 次世代医療を拓くメディケミカル技術の開発に関する基盤的研究
    公益財団法人木下記念事業団 学術研究活動助成  2019年4月1日–2020年3月31日
    研究代表者:長濱宏治
  7. 細胞そのもの及び細胞機能を活用する革新的機能性材料の設計
    住友財団 基礎科学研究助成  2018年11月1日–2019年10月31日
    研究代表者:長濱宏治
  8. β-キチンナノファイバーゲルを基盤材料として用いたスプレー式癒着防止材の開発
    兵庫県最先端技術研究事業(COEプログラム)応用ステージ研究  2018年9月1日–2019年3月31日
    研究分担者:長濱宏治
  9. 細胞核ナノトランスポーターの開発および細胞核ドラッグデリバリーシステムへの応用
    科研費 若手研究(A)  2017年4月1日–2021年3月31日
    研究代表者:長濱宏治
  10. 細胞を架橋点とするスマートゲルの創製とゲル内細胞反応を利用した機能創発
    科研費 挑戦的萌芽研究  2015年4月1日–2018年3月31日
    研究代表者:長濱宏治
  11. 抗がん剤から成る超分子ナノ組織体の創製と抗がん活性増強効果に関する研究
    公益財団法人 ひょうご科学技術協会  2014年6月1日–2015年3月31日
    研究代表者:長濱宏治
  12. 生分解性高分子ナノゲルによる革新的細胞核内タンパク質デリバリー技術の創成
    科研費 若手研究(B)  2012年4月1日–2015年3月31日
    研究代表者:長濱宏治

研究業績(長濱研究室開設以前の仕事)

原著論文

  1. Y. Ohya, H. Suzuki, K. Nagahama, A. Takahashi, T. Ouchi, A. Kuzuya
    Design of biodegradable injectable polymers exhibiting temperature-responsive sol-gel transition
    Advances in Science and Technology, 86, 9-16 (2013).
  2. K. Nagahama, R. Aoki, T. Saito, T. Ouchi, Y. Ohya, N. Yui
    Enhanced stereocomplex formation of enantiomeric polylactides grafted on a polyrotaxane platform
    Polymer Chemistry, 4, 1769-1773 (2013).
  3. K. Nagahama, A. Takahashi, Y. Ohya
    Biodegradable polymers exhibiting temperature-responsive sol-gel transition as injectable biomedical materials
    Reactive and Functional Polymers, 73, 979-985 (2013).
  4. K. Nagahama, K. Shimizu, S. Ichimura, A. Takahashi, T. Ouchi, Y. Ohya
    Biodegradable stereocomplex materials of polylactide-grafted dextran exhibiting soft and tough properties in dry and wet states
    Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50, 2669-2676 (2012).
  5. Y. Ohya, A. Takahashi, K. Nagahama
    Biodegradable polymeric assemblies for biomedical materials
    Advances in Polymer Science, 247, 65-114 (2012).
  6. K. Nagahama, T. Saito, T. Ouchi, Y. Ohya
    Biodegradable nano-aggregates of star-shaped 8-arm PEG-PLLA block co-polymers for encapsulation of water-soluble macromolecules
    Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 22, 407-416 (2011).
  7. K. Nagahama, J. Ohmura, H. Sakaue, T. Ouchi, Y. Ohya, N. Yui
    Preparation of nanoaggregates through self-assembly of amphiphilic polyrotaxane composed of PLLA-PEG-PLLA triblock copolymer and α-cyclodextrins
    Chemistry Letters, 39, 250-251 (2010).
  8. K. Nagahama, Y. Imai, T. Nakayama, J. Ohmura, T. Ouchi, Y. Ohya
    Thermo-sensitive sol-gel transition of poly(depsipeptide-co-lactide)-g-PEG copolymers in aqueous solution
    Polymer, 50, 3547-3555 (2009).
  9. Y. Ohya, S. Takamido, K. Nagahama, T. Ouchi, R. Katoono, N. Yui
    Polyrotaxane composed of poly-L-lactide and α-cyclodextrin exhibiting protease-triggered hydrolysis
    Biomacromolecules, 10, 2261-2267 (2009).
  10. K. Nagahama, K. Shimizu, T. Ouchi, Y. Ohya
    Biodegradable poly(L-lactide)-grafted α-cyclodextrin copolymer displaying specific dye absorption by host-guest interactions
    Reactive and Functional Polymers, 69,891-897 (2009).
  11. K. Nagahama, T. Ouchi, Y. Ohya
    Temperature-induced hydrogel through self-assembly of cholesterol-substituted star PEG-b-PLLA copolymers as an injectable scaffold for tissue engineering
    Advanced Functional Materials, 18, 1220-1231 (2008).
  12. K. Nagahama, K. Fujiura, S. Enami, T. Ouchi, Y. Ohya
    Irreversible temperature-responsive formation of high-strength hydrogel from an enantiomeric mixture of starburst triblock copolymers consisting of 8-arm PEG and PLLA or PDLA
    Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46, 6317-6332 (2008).
  13. K. Nagahama, T. Ouchi, Y. Ohya
    Biodegradable nanogels prepared by self-assembly of poly(L-lactide)-grafted dextran: entrapment and release of protein
    Macromolecular Bioscience, 8, 1044-1952 (2008).
  14. K. Nagahama, Y. Nishimura, Y. Ohya, T. Ouchi
    Impacts of stereoregularity and stereocomplex formation on physicochemical, protein adsorption and cell adhesion behaviors of star-shaped 8-arms poly(ethylene glycol)-poly(lactide) block copolymer films
    Polymer, 48, 2649-2658 (2007).
  15. K. Nagahama, Y. Mori Y. Ohya, T. Ouchi
    Biodegradable nanogel formation of polylactide-grafted dextran copolymer in dilute aqueous solution and enhancement of its stability by stereocomplexation
    Biomacromolecules, 8, 2135-2141 (2007).
  16. Y. Ohya, S. Takamido, K. Nagahama, T. Ouchi, T. Ooya, R. Katoono, N. Yui
    Molecular “screw and nut”: α-cyclodextrin recognizes polylactide chirality
    Macromolecules, 40, 6441-6444 (2007).
  17. K. Nagahama, Y. Ueda, T. Ouchi, Y. Ohya
    Exhibition of soft and tenacious characters based on liquid crystal formation by introduction of cholesterol groups on biodegradable lactide copolymer
    Biomacromolecules, 8, 3938-3943 (2007).
  18. K. Nagahama, Y. Ohya, T. Ouchi
    The suppression of cell and platelet adhesion to star-shaped poly(ethylene glycol)-poly(L-lacitde) block copolymer film
    Macromolecular Bioscience, 6, 412-419 (2006).
  19. K. Nagahama, Y. Ohya, T. Ouchi
    Synthesis of star-shaped 8arms poly(ethylene glycol)-poly(L-lacitde) block copolymer and physical properties of its solution cast film as soft biomaterial
    Polymer Journal, 38, 852-860 (2006).
  20. Y. Ohya, T. Nakai, K. Nagahama, T. Ouchi, S. Tanaka, K. Kato
    The synthesis and biodegradability of poly(lactide-random-depsipeptide)-PEG-poly(lactide -random-depsipeptide) ABA-type triblock Copolymers
    Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 21, 557-577 (2006).

解説・総説

  1. 大矢裕一, 長濱宏治
    生分解性高分子材料
    Drug Delivery System, 23, 618 (2008).
  2. 長濱宏治, 大矢裕一
    ポリ乳酸系ゲルのバイオマテリアルへの応用
    医療用ゲルの最新技術と開発, 第7章, シーエムシー出版, 201-205 (2008).