Mitomo Hideyuki

Research Institute for Electronic Science Biology and Life SciencesAssociate Professor
Last Updated :2026/04/14

■Researcher basic information

Degree

  • PhD, Tokyo Institute of Technology

Researchmap personal page

Researcher number

  • 50564952

Research Field

  • Nanotechnology/Materials, Biochemistry
  • Nanotechnology/Materials, Nanomaterials
  • Nanotechnology/Materials, Polymer materials

Educational Organization

■Career

Career

  • Aug. 2022 - Present
    国立陽明交通大学, 客員准教授, Taiwan, Province of China
  • Sep. 2017 - Present
    Hokkaido University, Research Institute for Electronic Science, Associate Professor
  • Aug. 2024 - Mar. 2025
    Tohoku University, Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, 准教授(クロスアポイントメント)
  • Sep. 2023 - Mar. 2024
    Tohoku University, 多元物質科学研究所, 准教授(クロスアポイントメント)
  • Apr. 2011 - Aug. 2017
    Hokkaido University, Research Institute for Electronic Science, assistant Professor
  • Jun. 2009 - Mar. 2011
    Hokkaido University, Research Institute for Electronic Science, 博士研究員
  • Jun. 2007 - May 2009
    Lehigh University, Post Doctoral Fellow
  • Apr. 2007 - May 2007
    Tokyo Institute of Technology, 博士研究員

Educational Background

  • Apr. 2002 - Mar. 2007, 東京工業大学大学院, 生命理工学研究科
  • Apr. 1998 - Mar. 2002, Tokyo Institute of Technology, School of Bioscience and Biotechnology

■Research activity information

Papers

Other Activities and Achievements

Books and other publications

  • Materials Nanoarchitectonics, From Integrated Molecular Systems to Advanced Devices
    Hideyuki Mitomo, Kuniharu Ijiro, Chapter 7, Metal Nanoarchitectonics: Fabrication of Sophisticated Gold Nanostructures for Functional Plasmonic Devices
    Elsevier, Dec. 2023, 9780323994729, 137-159, English, [Contributor]
  • 金属ナノ粒子、微粒子の合成、調製と最新応用技術
    三友 秀之, 第7章 第5節 金ナノ粒子の自己組織化と高感度バイオセンサへの展開
    技術情報協会, Oct. 2021, 9784861048623, 558p, 403-411, Japanese, Scholarly book, [Contributor]
  • バイオミメティクス・エコミメティクス : 持続可能な循環型社会へ導く技術革新のヒント
    三友 秀之, 第10 章 持続型工業の創成に向けて:ナノ材料とバイオミメティクス
    シーエムシー出版, Jan. 2021, 9784781315638, xi, 367p, 279-289, Japanese, Scholarly book, [Contributor]
  • Stimuli-Responsive Interfaces -Fabrication and Application-               
    Hideyuki Mitomo, Kenichi Niikura, Kuniharu Ijiro, Chapter 8, Stimuli-responsive structure control of gold nanoparticle assembly
    Springer, Nov. 2016, 9789811024634, 127-145, English, Scholarly book, [Joint work]
  • 生物模倣技術と新材料・新製品開発への応用               
    三友秀之, 居城邦治, 第7章第1節 生物の持つ発色メカニズムとその応用展開
    技術情報協会, Jul. 2014, 9784861045363, 702, 405-412, Japanese, Scholarly book, [Joint work]

Lectures, oral presentations, etc.

  • Assembly/Disassembly of Gold Nanorods in the Polymer Brush               
    Hideyuki MITOMO, Jingyan Yang, Kuniharu IJIRO
    14th International Gel Symposium, 20 Nov. 2024, Poster presentation
    17 Nov. 2024 - 21 Nov. 2024, [International presentation]
  • 金ナノ粒子自己組織化膜を利用したタンパク質高感度検出システムの開発               
    三友 秀之
    第4回 マテリアル・計測ハイブリッド研究センター若手フォーラム, 05 Nov. 2024, Invited oral presentation
    05 Nov. 2024 - 06 Nov. 2024, [Invited], [Domestic Conference]
  • DNAブラシ内に配向固定化された金ナノロッドの集合化制御               
    三友 秀之, 楊 婧姸, 居城 邦治
    第73回 高分子討論会, 26 Sep. 2024, Oral presentation
    25 Sep. 2024 - 27 Sep. 2024, [Domestic Conference]
  • 高分子ブラシ基板上で垂直配向した金ナノロッドの可逆的な集合制御               
    三友 秀之, 楊 婧姸, 居城 邦治
    第75回 コロイドおよび界面化学討論会, 19 Sep. 2024
    17 Sep. 2024 - 20 Sep. 2024, [Domestic Conference]
  • 金ナノ粒子自己組織化膜複合ゲルを用いた超高感度タンパク質検出法の開発               
    三友 秀之, 高 天旭, 石 旭, 居城 邦治
    第34回バイオ・高分子シンポジウム, 02 Aug. 2024, Oral presentation
    01 Aug. 2024 - 02 Aug. 2024, [Domestic Conference]
  • Reversible Changes in Gold Nanorod Orientation on Polymer Brush Substrates via Their Thickness Changes               
    Hideyuki Mitomo, Yu Sekizawa, Yuka Hasegawa, Yusuke Yonamine, Kuniharu Ijiro
    第73回高分子学会, 06 Jun. 2024, English, Oral presentation
    05 Jun. 2024 - 07 Jun. 2024, [Domestic Conference]
  • 異方性金ナノ粒子の自己組織化と高分子を利用した動的構造制御               
    三友 秀之
    ナノ学会第22回大会, 23 May 2024, Invited oral presentation
    22 May 2024 - 24 May 2024, [Invited], [Domestic Conference]
  • Active Control of Plasmonic Nanoparticles Using Polymer Gels               
    14th ISAJ ANNUAL SYMPOSIUM ON INTEGRATED SCIENCE FOR A SUSTAINABLE SOCIETY, 10 Nov. 2023, Indian Scientists Association in JAPAN, English, Invited oral presentation
    Sapporo, Japan, [Invited], [International presentation]
  • オリゴエチレングリコール被覆金ナノ粒子の表面特性と機能制御               
    三友秀之, 丹羽萌乃佳, 熊 坤, 与那嶺 雄介, 居城 邦治
    第72回高分子討論会, 27 Sep. 2023, 高分子学会, Japanese, Oral presentation
    26 Sep. 2023 - 28 Sep. 2023, 香川大学, Japan, [Domestic Conference]
  • オリゴエチレングリコール被覆金ナノ粒子のデザインと表面物性               
    三友秀之
    第74回コロイドおよび界面化学討論会, 14 Sep. 2023, 日本化学会 コロイドおよび界面化学部会, Japanese, Invited oral presentation
    12 Sep. 2023 - 14 Sep. 2023, 信州大学, Japan, [Invited], [Domestic Conference]
  • Active Control of Plasmonic Nanoparticles Using Polymers               
    Hideyuki Mitomo
    The 13th SPSJ International Polymer Conference, 20 Jul. 2023, The Society of Polymer Science, Japan, English, Invited oral presentation
    18 Jul. 2023 - 21 Jul. 2023, Sapporo, Japan, [Invited], [International presentation]
  • Flexible Control of Gold Nanorod Arrangements on Polymer Brush Substrates               
    Hideyuki Mitomo
    The 14th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics, 20 Jun. 2023, English, Invited oral presentation
    19 Jun. 2023 - 22 Jun. 2023, Busan, Korea, Republic of, [Invited], [International presentation]
  • Actively configurable gold nanorod array on DNA brushes
    Hideyuki Mitomo
    The 10th Chemical Nanoscience Symposium, 16 May 2023, English, Nominated symposium
    16 May 2023 - 16 May 2023, Newcastle, United Kingdom, [Invited], [International presentation]
  • Flexibly Configurable Gold Nanorod Arrays Templated on Polymer Brush Substrates               
    Hideyuki Mitomo
    MATCON2023, 14 Jan. 2023, English, Invited oral presentation
    12 Jan. 2023 - 14 Jan. 2023, India, [Invited], [International presentation]
  • Flexibly Configurable Gold Nanorod Arrays on Polymer Brush Substrates               
    Hideyuki Mitomo
    2022 RIES-CEFMS Symposium, 14 Dec. 2022, English, Nominated symposium
    13 Dec. 2022 - 14 Dec. 2022, Taiwan, Province of China, [Invited], [International presentation]
  • Gold Nanorod Arrays with Flexible Structures on Polymer Brush Substrates               
    Hideyuki Mitomo
    AsiaNANO 2022, 10 Nov. 2022, English, Invited oral presentation
    09 Nov. 2022 - 10 Nov. 2022, Busan, Korea, Republic of, [Invited], [International presentation]
  • 高分子ブラシを利用した棒状金ナノ粒子の垂直配列化と配向変化               
    関澤 祐侑, 三友 秀之, 与那嶺 雄介, 磯野 拓也, 田島 健次, 佐藤 敏文, 居城 邦治
    第73回コロイドおよび界面化学討論会, 20 Sep. 2022, 日本化学会 コロイドおよび界面化学部会, Japanese, Oral presentation
    20 Sep. 2022 - 22 Sep. 2022, 広島大学, Japan, [Domestic Conference]
  • 2次元平面上で構造を制御可能な金ナノロッドアレイの創製               
    三友 秀之, 楊 セイケン, 関澤 祐侑, 与那嶺 雄介, 居城 邦治
    第71回高分子討論会, 06 Sep. 2022, 高分子学会, Japanese, Oral presentation
    05 Sep. 2022 - 07 Sep. 2022, 北海道大学, Japan, [Domestic Conference]

Affiliated academic society

  • THE JAPAN SOCIETY OF APPLIED PHYSICS               
  • THE SOCIETY OF POLYMER SCIENCE, JAPAN               
  • THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN               
  • ナノ学会               

Research Themes

  • キラルデンドロンのナノ粒子表面での動きに基づくナノ粒子個性の可逆的制御
    科学研究費助成事業
    01 Apr. 2025 - 31 Mar. 2029
    蟹江 澄志, 松原 正樹, 岡本 晃一, 三友 秀之, 森 敦紀
    日本学術振興会, 基盤研究(A), 東北大学, 25H00889
  • 光照射により疎水性とカチオン性を発現するナノ粒子による細胞膜機能障害
    科学研究費助成事業
    27 Jun. 2025 - 31 Mar. 2028
    三友 秀之
    日本学術振興会, 挑戦的研究(萌芽), 北海道大学, 25K22884
  • アルツハイマー病の超早期診断に資する超高感度デジタル比色バイオセンサーの開発
    科学研究費助成事業
    01 Apr. 2025 - 31 Mar. 2028
    矢野 隆章, 田中 拓男, 三友 秀之
    日本学術振興会, 基盤研究(A), 徳島大学, 25H01221
  • 標的物質の高効率取込機構を持つ超高感度バイオセンシング技術の創成
    科学研究費助成事業
    Apr. 2024 - Mar. 2027
    三友 秀之, 石 旭, 矢野 隆章
    日本学術振興会, 基盤研究(B), 北海道大学, 24K01275
  • タンパク質を1分子から定量的に見分ける検出システム               
    2024年度 研究助成
    Feb. 2025 - Apr. 2026
    公益財団法人 上原記念生命科学財団
  • 金ナノ粒子の表面デザインを駆使したプロテインコロナの光制御法の開発
    科学研究費助成事業
    Jun. 2022 - Mar. 2025
    三友 秀之, 佐藤 信一郎
    本研究では、高い光機能性と生体適合性を有する金ナノ粒子を用いたナノ粒子医療の開発に取り組んでいる。ナノ粒子医療においては、粒子が血中を安定に滞留し、対象とする疾患部位に特異的に作用するターゲット能が重要である。しかし、一般的に、ナノ粒子が血中に投与されると粒子の表面に様々なタンパク質が吸着してプロテインコロナを形成し、マクロファージに認識されて排除されたり、目的細胞へのターゲット能が失われたりする。このような課題に対し、これまで吸着性を低減するための表面デザインが検討されてきた。本研究では、一歩進んだ“プロテインコロナを制御する手法”の開発を目指し、粒子の表面デザインについて検討を進めている。具体的には、自身のタンパク質が吸着することで粒子の凝集体形成を抑制し、かつ免疫システムから異物として認識されないようにしながらも、マクロファージが認識するようなタンパク質は吸着せず、さらには、特定の部位に到着した際には光刺激によってターゲット能を発揮できるナノ粒子の創製を目指している。
    令和4年度は、研究代表者が開発してきた温度応答性を付与する表面被覆分子による機能化を拡張し、よりオリゴエチレングリコール分子鎖が長い分子と混合することで、粒子表面へのタンパク質の吸着性を制御できることを新たに発見した。また、オリゴエチレングリコールが長い分子と混合したことによって応答温度が上昇することが確認されたが、適切な応答温度への再設定も達成した。つまり、体温付近での鋭敏な温度応答性を維持しながら、タンパク質の吸着性を制御可能な表面デザインを見いだした。結果として、血清をいれた細胞培養液中において、血清タンパク質の吸着による粒子の分散安定化と温度変化に応答した粒子の集合化を両立できることがあきらかになった。
    日本学術振興会, 挑戦的研究(萌芽), 北海道大学, 22K19929
  • Development of tunable gold nanostructures for novel nanopore devices
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    01 Apr. 2021 - 31 Mar. 2024
    三友 秀之, 斎木 敏治, 矢野 隆章
    本研究では、金属ナノ構造体が特定波長の光の照射下で示す表面プラズモン共鳴を利用した生体高分子の高感度検出法として、表面増強ラマン散乱測定基材の開発に取り組んでいる。表面プラズモン共鳴は金属ナノ構造体の中でも鋭利な部分で強く増強され、特に狭いギャップ部位において著しく増強されることが知られているが、その狭いギャップ部位にいかに効率的に測定対象物質を導入できるかが重要な課題となっている。本研究では、独自に開発した「ハイドロゲルを利用して金属ナノ構造体のギャップ距離を変える技術」を基板上に形成したナノポアに組み込むことで、この課題の解決を目指している。具体的には、三角形プレート状ナノ粒子を円形のナノポアに6つ頂点が向き合った形で導入する技術を開発する。さらに、このナノ粒子をハイドロゲルと複合化し、ナノスケールでギャップを制御するシステムへと組み上げる。当該年度においては、気-液あるいは液-液界面における自己組織化の手法を用いて異方性ナノ粒子を並べ、基板上に転写する手法の開発に取り組み、頂点が近接した状態で密に粒子が配置された薄膜を形成することに成功した。一方で、ナノポアにプラズモニックナノ粒子を精密に配置する技術の確立に関しては進行途中であり、検討の余地が残っている。ナノポアへのプラズモニックナノ粒子の精密配置技術の確立については、ポアの孔径や表面の物性など調整しながら検討を進めている。
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research (B), Hokkaido University, 21H01736
  • Nanoscale photothermometry for thermal analysis
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    01 Apr. 2020 - 31 Mar. 2023
    矢野 隆章, 三友 秀之
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research (B), The University of Tokushima, 20H02087
  • ナノ粒子コア型ハイブリッドデンドリマーの異方的形状動的変化に基づく協奏機能の誘起
    科学研究費助成事業 基盤研究(A)
    01 Apr. 2019 - 31 Mar. 2023
    蟹江 澄志, 松原 正樹, 三友 秀之
    無機ナノ粒子は,プラズモン共鳴,量子効果,磁気特性など,実に魅力的な性質を示す.これらは,孤立したひとつの「情報」として捉えられる.一方,来たるべき Society5.0 の世界では,「情報」の,動的・有機的な書き換え技術が求められる.すなわち,さまざまな刺激により,動的かつ可逆的に「情報」を書き換え可能とする材料研究がサイエンスとして求められる.ナノ粒子材料の視点に立てば,ナノ粒子の「情報」が,外部刺激により増強,消失,変換,伝搬できれば理想的である.では,如何にすれば実現できるであろうか?本研究では,ナノ粒子表面でのデンドロンのダイナミズムに由来したハイブリッドデンドリマーへの異方的形状の誘起によりナノ粒子の「情報」を動的に外部制御する手法を開発することを目的とした.
    本研究では,次の5つの研究項目を掲げ研究を遂行する.【1】機能性無機ナノ粒子をコアとするハイブリッドデンドリマーの設計と合成.【2】オリゴチオフェン型液晶性デンドロンの設計,合成,評価.【3】ハイブリッドデンドリマーからなる液晶性自己組織構造構築・制御法開拓.【4】先端計測によるハイブリッドデンドリマーの液晶性自己組織構造解析.【5】ハイブリッドデンドリマーの材料特性解析・制御.
    なかでも本年度は特に,【1】から【3】につき,研究代表者および分担者の密接な連携により集中的に材料合成を行った.まず,【1】では,分担者松原と連携し,金,量子ドット,Fe3O4, FePt 球状ナノ粒子をコアとする“液晶性有機無機ハイブリッドデンドリマー”を設計・合成した.一方,分担者三友は主に,COOH 基含有チオールを内部シェルとした単分散金ナノロッドの調製および精製手法の開拓を行った.【2】では,液晶性デンドロンの精密有機合成を行った.また,【3】では,磁気誘導加熱および小角X線散乱回折により特性評価を行った.
    日本学術振興会, 基盤研究(A), 東北大学, 19H00845
  • 光刺激に応答して基板上で集合状態が変わる金ナノロッドアレイの創製
    科学研究費助成事業
    Sep. 2021 - Mar. 2023
    三友 秀之
    金属ナノ粒子は表面プラズモン共鳴現象と呼ばれるバルク材料とは異なる特性を示す。中でも、棒状の金ナノ粒子(金ナノロッド)は近赤外領域に強い吸収を有し、光アンテナや高感度バイオセンサー、医用応用等への応用で注目されている。この金ナノロッドの性質を制御し、高度に活用するためには、金ナノロッドの配向および集合状態を自在に制御可能にすることが重要である。研究代表者はこれまでに、「DNAブラシ」を利用したシステムに着目し、このDNAブラシに適度な静電相互作用力を賦与した金ナノロッドを吸着させることで、自己組織化的に垂直配向固定化できることを明らかにした。さらに、溶液環境を変えることで基板上で金ナノロッドの配向や集合状態を可逆的に制御できることも明らかにしてきた。一方で、これまでのシステム(溶液環境の変化によるもの)では、位置選択性がない等の課題があり、制御性の高い刺激に応答するシステムへの展開が期待されている。そこで本研究では、制御性の高い刺激である「光照射」による金ナノロッドの集合状態の制御システムを目指している。具体的には、温度応答性を賦与した金ナノロッドを調製し、DNAブラシに導入することで温度変化に応答して状態が制御可能な金ナノロッドアレイを作製する。続いて、金ナノロッドが有する光熱変換機能を利用し、光照射により局所的にナノ粒子を加熱し、その熱をトリガーとして金ナノロッドアレイの状態を可逆的に制御可能であることを実証する。
    令和2年度は、研究代表者が開発してきた表面被覆分子によって温度応答性を有する金ナノロッドを調製し、DNAブラシ基板に吸着させた状態でも温度に応答して可逆的に集合・脱集合可能であることを確認した。さらに、表面被覆分子を検討することで、応答温度の調整を行い、適当な温度で応答可能な金ナノロッドアレイの調製に成功した。
    日本学術振興会, 学術変革領域研究(A), 北海道大学, 21H05863
  • 薬剤送達システムへの展開を志向した金ナノ粒子正多面体カプセルの創製               
    研究助成
    Oct. 2019 - Sep. 2021
    公益財団法人 泉科学技術振興財団, 2019-J-023
  • Development of a biosensing system with high sensitivity by the application of triangular gold nanoplates and lipid membranes
    Grants-in-Aid for Scientific Research
    01 Apr. 2018 - 31 Mar. 2021
    Mitomo Hideyuki
    Our previous study showed that actively tunable metal nanogap structures on hydrogels are useful platform for the biosensing. In this study, to improve this system for a highly sensitive biosensing substrate, an application of triangular gold nanoplates with sharp edges and lipid membranes with a fluidity was investigated. As a result, it is indicated that nanostructures on the hydrogel can rotate and simultaneously form sharp edge assembled structures at a point without a fluid membrane, when their distances become closer. On the other hand, the need of further contrivance for the efficient introduction of target molecules into the hot spots is also indicated. These results provided an important insight for the development of ultra-sensitive biosensing substrates.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research (B), Hokkaido University, 18H01804
  • 温度応答性金金ナノ粒子の集合化温度の厳密制御システムの開発               
    2019年度研究助成
    Apr. 2019 - Mar. 2020
    公益財団法人 池谷科学技術振興財団, 0311095-A
  • ロッド状金ナノ粒子の動的な配向制御システムの創製               
    Sep. 2018 - Aug. 2019
    公益財団法人 日揮・実吉奨学会
  • Development of universal nanovaccines based on controlled molecular recognition on the surface of B cells
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    01 Apr. 2016 - 31 Mar. 2019
    Niikura Kenichi, Nambara Katsuyuki, Tazaki Taiyu, Ijiro Kuniharu, Suzuki Tadaki, Ainai Akira
    Our aim is creating new nanoparticle-based vaccines by controlling the immune responses. For this purpose, we investigated the interaction between nanoparticles and cells, and applied nanoparticles as vaccines. Comparison of plate and spherical gold nanoparticles showed a reverse size dependency in terms of cellular uptake. Gold nanorods showed the enhanced adjuvanticity as intranasal influenza vaccines compared to spherical nanoparticles. Our data indicates that a choice of the shape and size is the important factor to induce target immune-responses. As a new nanoparticle-based vaccine design, the surface ligands were synthesized for controlling the orientation of immobilized antigen proteins.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research (B), Nippon Institute of Technology, 16H03822
  • Development of surface-enhanced Raman scattering substrates with high sensitivity using active gap control system
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    01 Apr. 2016 - 31 Mar. 2018
    Mitomo Hideyuki
    In this study, to fabricate a biosensing substrate with ultra high sensitivity, active control of gold nanostructures on hydrogels was studied.
    1. The method, by which gold nanostructures prepared on the silicon substrates was transferred onto the hydrogel, was improved. As a result, gold nanostructures were efficiently transferred onto the hydrogel and the transfer onto the thermoresponsive hydrogel was also succeeded.
    2. Active gap control of gold nanostructures on the hydrogel was evaluated by the electron microscopy. It was observed that the gap distances were homogenously changed in a nanometer-scale. This result supports precise control of the gaps is possible using volume change of the hydrogels.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Young Scientists (B), Hokkaido University, 16K20870
  • ウィルスを高感度に検出するサイズふるい効果を有するバイオセンサーの開発               
    研究助成
    Apr. 2017 - Mar. 2018
    三友 秀之
    公益財団法人 寿原記念財団, Principal investigator, Competitive research funding
  • 可変ナノギャップを利用した表面増強ラマン散乱による生体高分子の高感度検出法の開発               
    科学研究費補助金(若手研究(B))
    Apr. 2016 - Mar. 2018
    三友 秀之
    文部科学省, Principal investigator, Competitive research funding
  • 新奇金ナノ構造体修飾方法の開発とナノスケール場の制御による機能創               
    2016年度基礎科学研究助成
    Nov. 2016 - Nov. 2017
    三友 秀之
    公益財団法人 住友財団, Principal investigator, Competitive research funding
  • Nucleic acid-encapsulated virus-like polyhedral structure made by goldnanoplates
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
    01 Apr. 2015 - 31 Mar. 2017
    Niikura Kenichi, Ijiro Kuniharu, Mitomo Hideyuki, Torii Yu, Sugimura Naotoshi
    Controlling the self-assemblies of functional nanoparticles is a key technology for development of optical, electronic and medical devices. In this research, we present the pH-responsive coassembly system of gold nanoparticles with external anionic polymers in aqueous solutions. Oligoethyleneglycol-coated gold nanoparticles were coassembled with poly(acrylic acid)s as an external mediator under the acidic condition. The assembly size was tuned by molecular weight of the anionic polymers and the induction of hydrophobic moiety into the polymers changed the responsive pH range.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research, Hokkaido University, 15K13261
  • DNA の塩基配列選択的メッキによるプラズモニックメタマテリアルの創製               
    野口遵研究助成金
    Apr. 2016 - Mar. 2017
    三友 秀之
    公益財団法人 野口研究所, Principal investigator, Competitive research funding
  • 表面増強ラマン散乱による生体高分子の高感度検出を目指した柔軟に構造制御可能な金ナノ構造体の創製               
    研究助成
    Dec. 2015 - Dec. 2016
    三友 秀之
    公益財団法人 カシオ科学振興財団, Principal investigator, Competitive research funding
  • creation of strengthening functional hydrogel through the incorporation of porous inorganic particles
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    Apr. 2012 - Mar. 2015
    MITOMO Hideyuki
    To improve mechanical strength of the hydrogels and to give optical functionality to the gels, two issues were studied in this study.
    1. Hydrogels, in which organic polymers and porous inorganic particles were topologically conjugated, were prepared. It was showed that strengthening could be performed with little loss of the extensibility when the particle size is less than 1 um.
    2. Metal nanostructures were formed on the solid substrates and they were transferred onto the hydrogel through the in situ polymerization on this substrate. Interparticle distance of the metal nanostructures on the gel could be tuned by the volume change of the hydrogel through the change of swelling state.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Young Scientists (B), Hokkaido University, Principal investigator, Competitive research funding, 24750213
  • 可動型銀ナノ構造体を用いた生体分子の高感度検出法の開発               
    2015年度「貴金属に関わる研究助成金」
    2015
    三友 秀之
    一般財団法人 田中貴金属記念財団, Principal investigator, Competitive research funding
  • DNAブラシを鋳型とした3次元金属パターンの創製               
    2014年度「貴金属に関わる研究助成金」
    2014
    三友 秀之
    田中ホールディングス, Principal investigator, Competitive research funding
  • 毒素およびウィルスの高感度検出法の開発               
    フードイノベーション創造支援事業 研究シーズ発掘(札幌フードタレント)補助金
    2013
    三友 秀之
    ノーステック財団, Principal investigator, Competitive research funding
  • Fabrication of DNA conjugated gold nanoparticle for single electron devices
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    2010 - 2012
    IJIRO Kuniharu, SANO Kenichi, NIIKURA Kenichi, MATSUO Yasutaka, SHIMAMOTO Naonobu, MITOMO Hideyuki
    DNA-based nanoparticle assembly is powerful tool for fabrication of nanostructures such as nano-patterning, whereas it is required to prepare nanoparticles in which a discrete and known number of single-stranded oligonucleotides are attached by thiol. We attempted to polymerize single primer-template DNA bound to Au nanoparticles by DNA polymerase, Klenow Fragment exo- (KF-), depending on reaction time. The AFM observation and gel electrophoresis suggest that KF- extended the short primer template bound to Au nanoparticle.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research (B), Hokkaido University, 22350076
  • 膜タンパク質活性のQCM上でのin situ解析系の構築
    特別研究院奨励費
    Apr. 2004 - Mar. 2007
    三友 秀之
    膜タンパク質はその取り扱いの難しさから、定量的な解析はあまり行われていない。そこで、本研究では膜タンパク質をより定量的に解析するために、水晶発振子マイクロバランス法を用いた解析系の構築を目指した。
    タンパク質の分泌や膜タンパク質の脂質膜内への埋め込みにおいて重要な働きをもっているSecYEという膜貫通型タンパク質をターゲットとした。より安定で取り扱いが容易な高度好熱菌由来のTSecYEとTSecYEと相互作用しタンパク質の膜透過行うタンパク質であるTSecAの発現・調製を行った。そして、TSecAを部位特異的にbiotin化してAvidinを吸着させた水晶発振子の基板上に固定化し、界面活性剤中において高度好熱菌のTSecYEおよびアミノ酸をタンデムにつないで発現させたdimer状態のTSecYYEとの相互作用解析を行った。その結果、TSecYEはdimer状態をとることでTSecAと強く相互作用するようになり、TSecAとTSecYEとの結合は1:2の割合で起こることが示唆された。
    より天然に近い状態で解析を行うため、膜タンパク質が脂質膜に埋め込まれた状態において基板上に固定化できるように2つの方法を検討した。1つは、界面活性剤中で精製された膜タンパク質を部位特異的に修飾し、その修飾部位を利用して基板に固定化し、その後界面活性剤を脂質膜に置換する方法である。2つめは、基板に脂質分子を固定化し、固定化した脂質分子をアンカーとして脂質膜と膜タンパク質を基板上で再構成する方法である。前者の方法では膜タンパク質の配向性と固定化密度を制御した生体膜の再構成ができ、後者では膜タンパク質の流動性を確保した生体膜の固定化が行え、それぞれ一長一短をもつ2つの固定化方法が確立できたと考えられ、今後いろいろな膜タンパク質の機能解析に適用されることが期待される。
    日本学術振興会, 特別研究員奨励費, 東京工業大学, Principal investigator, Competitive research funding, 04J04667

Industrial Property Rights

  • 標的ポリヌクレオチドを検出するための方法
    Patent right, パイク、アンドリュー, テュイテ、アイマー, へドリー、ジョセフ, ホイットフィールド、コレット, ラン、サマンサ, リトル、レイチェル, バラー、マンティージ, 居城 邦治, 三友 秀之, ユニバーシティー オブ ニューキャッスル アポン タイン
    特願2020-544825, 25 Feb. 2019
    特表2021-514635, 17 Jun. 2021
    202103012249339651
  • 導電性ゲルおよび導電性ゲルの製造方法
    Patent right, 長田 義仁, 島本 直伸, 三友 秀之, 岸 良一, 居城 邦治, 中村 直樹, 独立行政法人理化学研究所, トヨタ自動車株式会社, 独立行政法人産業技術総合研究所
    特願2013-001403, 08 Jan. 2013
    特開2014-133787, 24 Jul. 2014
    特許第6164602号, 30 Jun. 2017
    201403052659080031
  • 異種材料が接合した重合体、及びその製造方法
    Patent right, 長田 義仁, 川村 隆三, 居城 邦治, 島本 直伸, 三友 秀之, 中村 直樹, 近藤 拓也, 藤根 学, 独立行政法人理化学研究所, 国立大学法人北海道大学, トヨタ自動車株式会社
    特願2011-198897, 12 Sep. 2011
    特開2013-060505, 04 Apr. 2013
    特許第5863008号, 08 Jan. 2016
    201303096012313190
  • ハイドロゲル、その乾燥物およびハイドロゲルの製造方法
    Patent right, 長田 義仁, 富永 大輝, 佐野 健一, 居城 邦治, 三友 秀之, 岩井 覚司, 独立行政法人理化学研究所, 国立大学法人北海道大学, トヨタ自動車株式会社
    特願2010-108217, 10 May 2010
    特開2011-236309, 24 Nov. 2011
    特許5741988, 15 May 2015
    15 May 2015
    201103048337415608
  • 導電性ハイドロゲル、導電性乾燥ゲル、および導電性ハイドロゲルの製造方法
    Patent right, 長田 義仁, 富永 大輝, 佐野 健一, 岸 良一, 居城 邦治, 島本 直伸, 三友 秀之, 独立行政法人理化学研究所, 独立行政法人産業技術総合研究所, 国立大学法人北海道大学
    特願2010-108231, 10 May 2010
    特開2011-236311, 24 Nov. 2011
    特許5458264, 24 Jan. 2014
    24 Jan. 2014
    201103000068351719
  • イモゴライトを含む重合用組成物、及びその利用
    Patent right, 長田 義仁, 居城 邦治, 三友 秀之, 中村 直樹, 近藤 拓也, 藤根 学, 重原 淳孝, 敷中 一洋, 独立行政法人理化学研究所, 国立大学法人北海道大学, トヨタ自動車株式会社, 国立大学法人東京農工大学
    特願2012-082775, 30 Mar. 2012
    特開2013-213086, 17 Oct. 2013
    201303071549636074
  • 多孔質無機材料含有エラストマーおよび多孔質無機材料含有エラストマーの製造方法
    Patent right, 長田 義仁, 川村 隆三, 三友 秀之, 居城 邦治, 中村 直樹, 近藤 拓也, 藤根 学, 独立行政法人理化学研究所, 国立大学法人北海道大学, トヨタ自動車株式会社
    特願2012-081001, 30 Mar. 2012
    特開2013-209530, 10 Oct. 2013
    201303083634476459
  • 膜タンパク質の固定化方法
    Patent right, 岡畑 惠雄, 古澤 宏幸, 三友 秀之, 国立大学法人東京工業大学
    特願2008-309407, 04 Dec. 2008
    特開2010-132594, 17 Jun. 2010
    201003042920090304

syllabus

  • ソフトマター分子科学特論, 2024年, 修士課程, 生命科学院
  • 生体高分子物性論, 2024年, 学士課程, 理学部
  • 生物系の統計学, 2024年, 学士課程, 理学部
  • 高分子科学, 2024年, 学士課程, 理学部