Achievements - 研究業績 -
学位: 2002 年7月22日 九州大学大学院にて博士(工学)取得(短縮取得) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First authour 論文
-papers- 全て自らが実験を行った もしくは 立案・研究の指導を担当した学生の成果ですので不明な点はお問い合わせ下さい。sakai@@@cheng.es.osaka-u.ac.jp(@は一つ かつ半角にして下さい) |
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雑誌の表紙になったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 題名 | 著者 | 掲載誌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2000 | Control of molecular weight cut-off for immunoisolation by multilayering glycol chitosan-alginate polyion complex on alginate-based microcapsule | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Microencapsulation vol.17(6):691-699 (2000) November | Back Cover Soft Matter, Vol. 15, 2019. HRP中のチオール基を使った過酸化水素添加不要なヒドロゲルの調製 Cover Feature ChemNanoMatt, Vol. vol. 5, 2019 【レビュー】 ボロン酸を使った分子認識を利用したバイオマテリアル ![]() Front Cover Macromolecular Rapid Communications, Vol.39(3), 2018, February HRPとインクジェットプリンタを組み合わせた3Dバイオプリンティング ![]() Cover Feature Chemistry - An Asian Journal, Vol.12, 2017, December 【レビュー】 HRP による架橋形成反応を使ったゲル形成のバイオ医薬、バイオファブリケーションへの応用 ![]() Front Cover Macromolecular Bioscience, Vol.17, 2017, May イン クジェットと酵素反応による架橋形成をつかって様々な特性を有する微小細胞包括カプセルを作製することに成功 ![]() Front Cover Journal of Bioscience and Bioengineering, Vol.110(1),2010 可視光重合による細胞包括メタクリル化アルギン酸カプセルの作製に成 功 ![]() Front Cover Macromolecular Bioscience, Vol. 9(3), 2009 CMC ゲルへの細胞接着性,機械的強度などをフェノール性水酸基導入量で制御することに成功 ![]() Front Cover Journal of Bioscience and Bioengineering, Vol.105(1),2008 複数の細胞種が積層 した血管様構造体の新規作製法の開発に成功 ![]() Front Cover Biotechnology and Bioengineering, Vol.99(1),2008 新 規マイクロカプセル作製法を開発し直径100マイクロメートルのES細胞胚様体大量調製に成功 |
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2 | 2001 | マクロカプセル型人工膵臓への応用を目指したポリイオンコンプレックス積 層による物質透過特性の制御 | 境 慎司, 小野 努, 井嶋博之, 川上幸衛 | 化学工学論文集 vol.27(2):165-168 (2001) March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Synthesis and transport characterization of alginate/aminopropyl-silicate/alginate microcapsule: application to bioartificial pancreas | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Biomaterials vol.22(21):2827-2834 (2001) November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Newly developed aminopropyl-silicate immunoisolation membrane toward microcapsule-shaped bioartificial pancreas | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Annals of the New York Academy of Sciences vol.944:277-283 (2001) November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2002 | Permeability of sol-gel synthesized aminopropyl-silicate-titanate hybrid membrane toward microcapsule-shaped bioartificial pancreas | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Artificial Organs vol.5 (1):54-59 (2002) March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alginate/aminopropyl-silicate/alginate membrane immunoisolatability and insulin secretion of encapsulated islets | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Biotechnology Progress vol.18(2): 401-403 (2002) April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aminopropyl-silicate membrane for microcapsule-shaped bioartificial organs: Control of molecular permeability | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Membrane Science vol.202(1-2):73-80 (2002)June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Permeability of alginate/sol-gel synthesized aminopropyl-silicate/alginate membrane templated by calcium-alginate gel | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Membrane Science vol.205 (1-2): 183-189 (2002) August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | In vitro and in vivo evaluation of alginate/sol-gel synthesized aminopropyl-silicate/alginate membrane for bioartificial pancreas | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Biomaterials, vol.23 (21): 4177-4183 (2002) November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2003 | Proliferation and insulin secretion function of mouse insulinoma cells encapsulated in alginate/sol-gel synthesized aminopropyl-silicate/alginate microcapsule | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Sol-gel Science and Technology, vol.28 (2):267-272 (2003) September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Modification of porous aminopropyl-silicate microcapsule membrane by electrically bonded external anionic polymers | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Biomaterials Science Polymer Edition, vol.17 (7): 643-652 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2004 | MIN6 cell-enclosing aminopropyl-silicate membrane templated by alginate gels differences in guluronic acid content | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | International Journal of Pharmaceutics, vol.270 (1-2):65-73 (2004) February | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Preparation of mammalian cell-enclosing subsieve-sized capsules (<100 micrometer) in a coflowing stream | S. Sakai, K. Kawabata, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Biotechnology and
Bioengineering vol.86 (2):168-173 (2004), April |
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14 | Behavior of sol- and gel-alginate in vivo | S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Biochemical Engineering Journal vol.22 (1):19-24 (2004), December |
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15 | 2005 | Higher viscous solution induces smaller droplets for cell-enclosing capsules in a coflowing stream | S. Sakai, K. Kawabata, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Biotechnology Progress, vol.21 (3):994-997 (2005) June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Development of mammalian cell-enclosing subsieve-size agarose capsules (< 100 micro meter) for cell therapy | S. Sakai, K. Kawabata, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Biomaterials, vol.26 (23):4786-4792 (2005) August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Transition of mechanical property of porous alginate scaffold during cell culture | S. Sakai, H. Masuhara, Y. Yamada, T. Ono, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Bioscience and Bioengineering, vol.100 (1):127-129 (2005) August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Subsieve-size agarose capsules enclosing ifosfamide-activating cells: a strategy towards chemotherapeutic targeting to tumors | S. Sakai, K. Kawabata, S.Tanaka, N. Harimoto, I. Hashimoto, C. Mu, B. Salmons, H. Ijima, K. Kawakami | Molecular Cancer Therapeutics.vol.4(11):1786-1790 (2005) November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2006 | Development of alginate-agarose subsieve-size capsules for subsequent modification with a polyelectrolyte complex membrane | S. Sakai, I. Hashimoto, K. Kawakami | Biochemical Engineering Journal. vol.30(1):76-81 (2006) May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Biocompatibility of subsieve-size capsules versus conventional-size microcapsules | S. Sakai, C. Mu, K. Kawabata, I. Hashimoto, K. Kawakami | Journal of Biomedical Materials Research, Part A. vol.78(2):394-398, June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Usefulness of flow focusing technology for producing subsieve-size cell enclosing capsuels: Application for agarose capsules production | S. Sakai, I. Hashimoto, K. Kawakami | Biochemical Engineering Journal. vol.30(2):221-224 (2006) June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Prospective use of electrospun ultra-fine silicate
fibers for
bone tissue engineering Introduced in "In this Issue" as a paper with high impact |
S. Sakai, H. Y. Yamada, T. Yamaguchi, K. Kawakami | Biotechnology Journal. vol.1, No.9, 958-962 (2006) September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2007 | Synthesis of an agarose-gelatin conjugate for use as a tissue engineering scaffold | S. Sakai, I. Hashimoto, K. Kawakami | Journal of Bioscience and Bioengineering, vol.103(1):22-26 (2007) January | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Agarose-gelatin conjugate for adherent cell-enclosing capsules | S. Sakai, I. Hashimoto, K. Kawakami | Biotethnoclogy Letters, vol.29(5):731-735 (2007) May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Synthesis and characterization of both ionically and enzymatically crosslinkable alginate | S. Sakai, K. Kawakami | Acta Biomaterialia, vol.3(4):495-501 (2007) June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Peroxidase-catalyzed cell-encapsulation in subsieve-size capsules of alginate with phenol moieties in water-immiscible fluid dissolving H2O2 | S. Sakai, I. Hashimoto, Y. Ogushi, K. Kawakami | Biomacromolecules, vol.8(8):2622-2626(2007) August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2008 | Production of cell-enclosing hollow-core agarose
microcapsules via jetting in water-immiscible liquid paraffin and
formation of embryoid body-like spherical tissues from mouse ES cells
enclosed within these microcapsules Introduced in "Spotlight" as one of 4 paper with high impact in this issue, and Result was used as a cover of this issue |
S. Sakai, I. Hashimoto, K. Kawakami | Biotechnology and Bioengineering, vol.99(1):235-243(2008) January | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Both ionically and enzymatically crosslinkable alginate-tyramine conjugate as materials for cell encapsulation | S. Sakai, K. Kawakami | Journal of Biomedical Materials Research, Part A. vol.85(2):345-351(2008) May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Agarose-gelatin conjugate membrane enhances proliferation of adherent cells enclosed in hollow-core microcapsules | S. Sakai, I. Hashimoto, K. Kawakami | Journal of Biomaterials Science Polymer Edition, vol.19(7):937-944(2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Transesterification by lipase entrapped in electrospun poly(vinyl alcohol) fibers and its application to a flow-through reactor | S. Sakai, K. Antoku, T. Yamaguchi, K. Kawakami | Journal of Bioscience and Bioengineering, vol.105(6):687-689(2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Oxidized alginate-crosslinked alginate/gelatin hydrogel fibers for fabricating tubular constructs with layered smooth muscle cells and endothelial cells in collagen gels | S. Sakai, S. Yamaguchi, T. Takei, K. Kawakami | Biomacromolecules, vol.9(7):2036-2041(2008) July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Reinforcement of porous alginate scaffolds by incorporating electrospun fibres | S. Sakai, Y. Takaki, T. Yamaguchi, K. Kawakami | Biomedical Materials, vol.3: 034102(6pp) (2008), September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Feasibility of carboxymethylcellulose with phenol moieties as a material for mammalian cell-enclosing subsieve-size capsules | S. Sakai, S. Ito, Y. Ogushi, I. Hashimoto, K. Kawakami | Cellulose, vol.15(5):723-729(2008), October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Development of electrospun poly(vinyl alcohol) fibers immobilizing lipase highly-activated by alkyl-silicate for flow-through reactors | S. Sakai, K. Antoku, T. Yamaguchi, K. Kawakami | Journal of Membrane Science, vol.325(1):454-459 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2009 | Surface immobilization of poly(ethyleneimine) and plasmid DNA on electrospun poly(L-lactic acid) fibrous mats using a layer-by-layer approach for gene delivery | S. Sakai, Y. Yamada, T. Yamaguchi, T. Ciach, K. Kawakami | Journal of Biomedical Materials Research, Part A. vol.88(2):281-287(2009), January | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Novel chitosan derivative soluble at neutral pH and
in-situ
gellable via peroxidase-catalyzed enzymatic reaction Selected as Hot Papers with outstanding findings. |
S. Sakai, Y. Yamada, T. Zenke, K. Kawakami | Journal of Materials Chemistry, vol.19(2):230-235(2009), January | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Enzymatically crosslinked carboxymethylcellulose-tyramine conjugate hydrogel: cellular adhesiveness and feasibility for cell sheet technology | S. Sakai, Y. Ogushi, K. Kawakami | Acta Biomaterialia, vol.5(2):554-559(2009), February. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | An injectable, in situ enzymatically gellable, gelatin derivative for drug delivery and tissue engineering | S. Sakai, K. Hirose, K. Taguchi, Y. Ogushi, K. Kawakami | Biomaterials, vol.30(20):3371-3377(2009), July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Enzymatically fabricated and degradable microcapsules for production of multicellular spheroids with well-defined diameters of less than 150 micrometer | S. Sakai, S. Ito, Y. Ogushi, I. Hashimoto, N. Hosoda, Y. Sawae, K. Kawakami | Biomaterials, vol.30(30):5937-5942(2009), October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Small agarose microcapsules with cell-enclosing hollow core for cell therapy: Transplantation of ifosfamide-activating cells to the mice with pre-established subcutaneous tumor | S. Sakai, I. Hashimoto, S. Tanaka, B. Salmons, K. Kawakami | Cell Transplantation, vol.18:933-939(2009), November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2010 |
Enhanced catalytic activity of lipase in situ
encapsulated in
electrospun polystyrene fibers by subsequent water supply |
S. Sakai, T. Yamaguchi, R. Watanabe, M. Kawabe, K. Kawakami | Catalysis Communications,
vol.11:576-580 (2010),
February |
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42 | Electrospun PVA fibrous mats immobilizing lipase entrapped in alkylsilicate cages: Application to continuous production of fatty acid butyl ester | S. Sakai, K. Antoku, T. Yamaguchi, R. Watanabe, M. Kawabe, K. Kawakami | Journal of Molecular Catalyst B: Enzymatic, vol.63:57-61(2010)April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Control of cellular adhesiveness in an alginate-based hydrogel by varying peroxidase and H2O2 concentrations during gelation | S. Sakai, K. Hirose, K. Moriyama, K. Kawakami | Acta Biomaterialia, vol.6: 1446-1452 (2010) April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Calcium-alginate
microcapsules with sherical liquid cores templated by gelatin
microparticles for mass production of multicellular spheroids |
S. Sakai, S. Ito, K. Kawakami | Acta
Biomaterialia,
vol.6:1446-1452 (2010) August |
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45 | Immobilization
of Pseudomonas cepacia lipase onto electrospun polyacrylonitrile fibers
through physical adsorption and application to transesterification in
nonaqueous solvent |
S. Sakai, Y. Liu, T. Yamaguchi, R. Watanabe, M. Kawabe, K. Kawakami | Biotechnology
Letters,
vol.32, p.1059-1062 (2010) August |
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46 | In-situ simultaneous
protein-polysaccharide bioconjugation and hydrogelation using
horseradish peroxidase |
S. Sakai, T. Matsuyama, K. Hirose, K. Kawakami | Biomacromolecules, vol.11:1370-1375
(2010) May |
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47 |
Production of butyl-biodiesel using lipase physically-adsorbed onto electrospun polyacrylonitrile fibers | S. Sakai, Y. Liu, T. Yamaguchi, R. Watanabe, M. Kawabe, K. Kawakami | Bioresource
Technology,
vol.101:7344-7349 (2010) October |
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48 |
Hematin
is an alternative catalyst to horseradish peroxidase for in situ
hydrogelation of polymers with phenolic hydroxyl groups in vivo |
S. Sakai, K. Moriyama, K. Taguchi, K. Kawakami | Biomacromolecules,
vol.11:2179-2183 (2010) August |
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49 |
2011 | Controlling thermo-reversibility of gelatin gels through peroxidase-catalyzed reaction under mild condition for mammalian cells | S. Sakai, K. Moriyama, K. Kawakami | Journal
of Biomaterials
Science Polymer Edition, vol.22:1147-1156 (2011) |
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50 |
Cell-enclosing gelatin-based microcapsule production for tissue engineering using a microfluidic flow-focusing system | S.
Sakai, S. Ito, H. Inagaki, K. Hirose, M. Taya,
K. Kawakami |
Biomicrofluidics, vol.5: 013402 (7 pages) (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Development of porous
alginate-based scaffolds covalently cross-linked through
peroxidase-catalyzed reaction |
S. Sakai, K. Kawakami | Journal
of Biomaterials
Science Polymer Edition, vol.22:2407-2416 (2011) |
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52 |
2012 |
Glucose-triggered co-enzymatic hydrogelation of aqueous polymer solutions | S. Sakai,
K.
Komatani, M. Taya |
RSC
Advances,
vol.2(4):1502-1507 (2012) |
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53 |
On-demand serum-degradable amylopectin-based in situ gellable hydrogel | S. Sakai,
Y. Liu, T.
Matsuyama, K. Kawakami, M. Taya |
Journal
of Materials
Chemistry, vol.22:1944-1949 (2012) February |
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54 |
Controlling apatite microparticles formation by
calcining
electrospun sol-gel derived ultrafine silica fibers |
S. Sakai,
T.
Yamaguchi, T, R.A. Putra, R . Watanabe, M. Kawabe, K. Kawakami |
Journal
of Sol-Gel Science
and Technology, vol.61:374-380 (2012) February |
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55 |
Multicellular tumor
spheroid
formation in duplex microcapsules for analysis of chemosensitivity |
S.
Sakai, K. Inamoto, Y. Liu, S. Tanaka, S. Arii, M. Taya |
Cancer
Science, vol.6(3):549-544 (2012) March |
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56 |
Controlling
diameter of silica
nanofibers obtained by sol-gel/electrospinning methods |
S. Sakai, K. Kawakami, M. Taya | Journal
of Chemical Engineering of Japan, vol.45: 436-440 (2012)
June |
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57 | Wrapping tissues
with a
pre-established cage-like layer composed of living cells |
S.
Sakai, H. Inagaki, K. Inamoto, M. Taya |
Biomaterials,vol.33(28):6721–6727 (2012)October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Rapidly
serum-degradable
hydrogel templating fabrication of spherical tissues and curved tubular
structures |
S.
Sakai, H. Inagaki, Y. Liu, T. Matsuyama, T. Kihara, J.
Miyake,
K. Kawakami, M. Taya |
Biotechnology
and Bioengineering, vol.109: 2911-2919 (2012) November |
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59 |
An
electrospun ultrafine fibrous silica catalyst incorporating an
alkyl-silica coating containing lipase for reactions in organic solvents |
S. Sakai, Y. Liu, R. Watanabe, M. Kawabe, M. Taya, K. Kawakami | Journal of Molecular Catalyst B: Enzymatic, vol.83: 120-124 (2012) November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
2013 |
Enzymatically-gelled amylopectin-based substrates enable on-demand harvesting cells with preserving cell-to-cell connection using saliva | S. Sakai, Y. Liu, M. Taya | Journal of Bioscience and Bioengineering, vol.115: 462-465 (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Horseradish
peroxidase/catalase-mediated cell-laden alginate-based hydrogel tube
production in two-phase coaxial flow of aqueous solutions for
filament-like tissues fabrication #Selected as Featured article in the issue. #Selected as one of four newsworthy papers of IOP Publishing in the week. |
S. Sakai, Y. Liu, EJ Mah. M. Taya | Biofabrication, vol.5: 015012 (8pp) (2013) January | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Electrospun polystyrene fiber-templating ultrafine gold hollow fiber production | S. Sakai, S. Kawa, K. Sawada, M. Taya | Gold Bulletin,
vol.46:97-101 (2013) |
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63 |
Polyvinyl alcohol-based hydrogel dressing gellable on wound via a co-enzymatic reaction triggered by glucose in the wound exudate | S. Sakai, M. Tsumura, M. Inoue, N. Koga, K. Fukano, M. Taya | Journal of Materials Chemistry B, vol.1(38):5067-5075(2013) September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
2014 |
Horseradish peroxidase-mediated encapsulation of mammalian cells in hydrogel particles by dropping | S. Sakai, T. Ashida, S. Ogino, M. Taya | Journal of Microencapsulation,
vol.31(1):100-104(2014) January |
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65 |
Horseradish
peroxidase-catalyzed formation of hydrogels from chitosan and
poly(vinyl alcohol) derivatives both possessing phenolic hydroxyl groups |
S. Sakai, M.
Khanmohammadi, A. B. Khoshfetrat, M. Taya |
Carbohydrate Polymers
vol.111(13):404-409(2014) October |
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On-cell
surface cross-linking of polymer molecules by horseradish peroxidase
anchored to cell membrane for individual cell encapsulation in hydrogel
sheath #Selected as ACS Editors' Choice |
S. Sakai, M. Taya |
ACS Macro Letters
vol.3(10):972-975(2014) October |
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67 |
2015 |
Cell-selective
encapsulation in hydrogel sheaths via biospecific identification and
biochemical cross-linking |
S. Sakai, Y. Liu, M. Sengoku, M. Taya | Biomaterials, vol.53:494-501(2015) June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Cancer
stem cell marker-expressing cell-rich spheroid fabrication from PANC-1
cells using alginate microcapsules with spherical cavities templated by
gelatin microparticles |
S. Sakai, K. Inamoto, T. Ashida, R. Takamura, M. Taya | Biotechnology Progress,
vol.31(4):1071-1076 (2015) July/August |
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69 |
Peritoneal
adhesion prevention by a biodegradable hyaluronic acid-based hydrogel
formed in situ through a cascade enzyme reaction initiated by contact
with body fluid on tissue surfaces |
S. Sakai, K. Ueda,
M. Taya |
Acta Biomaterialia,
vol.24(15): 152-158 (2015) September |
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70 |
2016 |
Anchoring PEG-oleate to cell membrane stimulates reactive oxygen species production | S. Sakai, K. Nomura,
K. Mochizuki, M. Taya |
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol.147: 336-342 (2016) November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
2017 |
Inkjetting plus
peroxidase-mediated
hydrogelation produces cell-laden, cell-sized particles with suitable
characters for individual application #Selected as Front cover |
S. Sakai, Y.
Yamamoto, G .Enkhtuul, K. Ueda, K. Arai, M. Taya, M. Nakamura |
Macromolecular Bioscience,
vol. 17, 1600416 (2017) May |
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72 |
2018 |
Differentiation
potential of human
adipose stem cells bioprinted with hyaluronic acid/gelatin-based bioink
through micro-extrusion and visible light-initiated crosslinking |
S. Sakai, H. Ohi, T.
Hotta, H. Kamei, M. Taya |
Biopolymers, vol. 109(2), e23080
(2018) February |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Drop-on-drop
multimaterial 3D bioprinting realized by peroxidase-mediated
cross-linking #Selected as Front cover |
S. Sakai, K. Ueda,
E. Gantumur, M. Taya, M. Nakamura |
Macromolecular Rapid
Communications, vol.39(3),1700534(2018) February |
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74 |
Visible light-induced hydrogelation of an alginate derivative and application to stereolithographic bioprinting using a visible light projector and acid red | S. Sakai, H. Kamei,
T. Mori, T. Hotta, H. Ohi, M. Nakahata, M. Taya |
Biomacromolecules,
vol.19: 672-679 (2018) February |
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75 |
Peroxidase-catalyzed microextrusion bioprinting of cell-laden hydrogel constructs in vaporized ppm-level hydrogen peroxide | S. Sakai, K. Mochizuki, Y. Qu, M.L. Mail, M. Nakahata, M. Taya |
Biofabrication, vol.10: 045007(2018) September |
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76 | 2019 | Gelatin/hyaluronic acid content in hydrogels obtained through blue light-induced gelation affects hydrogel properties and adipose stem cellbehaviors | S. Sakai, H. Ohi, M. Taya | Biomolecules, vol.9(8), 342(2019), August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2020 | Silk fibroin nanofibers: a promising ink additive for extrusion three-dimensional bioprinting | S Sakai, A Yoshii, S Sakurai, K Horii, O Nagasuna | Materials Today Bio, vol.8: 100078(2020) September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2021 | Freeform
3D Bioprinting Involving Ink Gelation by Cascade Reaction of Oxidase
and Peroxidase: A Feasibility Study Using Hyaluronic Acid-Based Ink #Selected as Feature Paper | S. Sakai, R. Harada, T. Kotani | Biomolecules, vol.11(12):1908(2021) December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2022 | Development of phenol-grafted polyglucuronic acid and its application to extrusion-based bioprinting inks | S. Sakai, T. Kotani, R. Harada, R. Goto, T. Morita, S. Bouissil, P. Dubessay, G. Pierre, P. Michaud, R. E. Boutachfaiti, M. Nakahata, M. Kojima, E. Petit, C. Delattre | Carbohydrate Polymers, vol.277(1): 118820(2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | One-Step FRESH Bioprinting of Low-Viscosity Silk Fibroin Inks | S. Sakai, T. Morita | ACS Biomaterials Science & Engineering, vol.8(6):2589-2597(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共著者論文 -Paper- (黄色背景:立案やそれに基づく指導など重要な役割を果たしたもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2005 | Development and characterization of a silica monolith immobilized enzyme micro-bioreactor | K. Kawakami, Y. Sera, S. Sakai, T. Ono, H. Ijima | Industrial and Engineering Chemistry Research, vol.44(1):.236-240 (2005) January | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Enhanced angiogenesis in bFGF-containing scaffold promoted viability of enclosed hepatocytes and maintained hepatospecific glycogen storage capacity | T. Takei, H. Ijima, S. Sakai, T. Ono, K Kawakami | Journal of Chemical Engineering of Japan, vol.11, 913-917 (2005) November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2006 | Effect of diglucosamine on the entrapment of protein into liposomes | S. Murakami, T. Ono, S. Sakai, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Liposome Research, vol.16(2):103-112 (2006) May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fabrication of endothelizlized tube in collagen gel as starting point for self-developing capillary-like network to construct three-dimensional organs in vitro | T. Takei, S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K Kawakami | Biotechnology and Bioengineering, vol.95(1):1-7(2006) September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Development of mammalian cell-enclosing calcium-alginate hydrogel fibers in a coflowing-stream | T. Takei, S. Sakai, T. Ono, H. Ijima, K Kawakami | Biotechnology Journal, vol.1(9):1014-1017(2006) September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ホスファチジルグリセロール含有リポソームへのタンパク質の保持特性に及ぼす脂質組成の影響 | 村上 直, 藤田 哲也, 小野 努, 境 慎司, 井嶋 博之, 川上 幸衛 | 化学工学論文集, vol.32(6):514-517(2006) December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2007 | Fabrication of artificial endothelialized tubes with predetermined three-dimensional configuration from flexible cell-enclosing alginate fibers | T. Takei, S. Sakai, T. Yokonuma, H. Ijima, K. Kawakami | Biotechnology Progress, vol.23(1):182-186(2007) February | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Expression of a liver-specific function by a hepatoblastoma cell line cocultured with three-dimensional endothelialized tubes in collagen gels | T. Takei, S. Sakai, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Bioscience and Bioengineering, vol.103(2):200-202 (2007) February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Laccase-mediated degradation and reduction of toxicity of the postharvest fungicide imazalil | T. Maruyama, C. Komatsu, J. Michizoe, S. Sakai, M. Goto | Process Biochemistry, vol.42(3):459-461, (2007) March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Synthesis of
enzymatically-gellable
carboxymethylcellulose for biomedical applications |
Y. Ogushi, S. Sakai, K. Kawakami | Journal of Bioscience and Bioengineering, vol.104(1):30-33 (2007) July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Novel technique to fabricate double-layered tubular
construct
composed of two vascular cell types in collagen gel as template of
three-dimensional tissue Selected as a cover of the journal |
T. Takei, S. Yamaguchi, S. Sakai, H. Ijima, K. Kawakami | Journal of Bioscience and Bioengineering, vol.104(5):435-438 (2007) November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Development of a silica monolith micro-bioreactor entrapping highly activated lipase and an experiment toward integration with chromatographic separation of chiral esters | K. Kawakami, D. Abe, T. Urakawa, A. Kawashima, Y. Oda, R. Takahashi, S. Sakai | Journal of Separation Science, vol.80(17): 3077-3084 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2008 | Application of silicate electrospun nanofibers for cell culture | T. Yamaguchi, S. Sakai, K. Kawakami | Journal of Sol-gel Science and Technology, vol.48(3):350-355 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2009 | Phenolic hydroxy groups
incorporated for
peroxidase-catalyzed gelation of carboxymethylcellulose support
cellular adhesion and proliferation Selected as a cover of this issue |
Y. Ogushi, S. Sakai, K. Kawakami | Macromolecular Bioscience, vol.9(3) 262-267 (2009) March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Application of a lipase-immobilized silica monolith bioreactor to the production of fatty acid methyl esters | K. Kawakami, R. Takahashi, M. Shakeri, S. Sakai | Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic,
vol.57
(1-4):194-197(2009) May |
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16 | Heat treatment of electrospun silicate fiber substrates enhances cellular adhesion and proliferation | T. Yamaguchi, S. Sakai, R. Watanabe, T. Tarao, K. Kawakami | Journal of Bioscience
and Bioengieering, vol.109(3) 304-306 (2010) March |
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17 | 2010 |
Novel technique to control inner and outer diameter of calcium-alginate hydrogel hollow microfibers, and immobilization of mammalian cells | T. Takei. N. Kishihara, S. Sakai, K. Kawakami | Biochemical
Engineering
Journal, vol.49(1):143-147( 2010) March |
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18 | Preparation of cell-enclosing
microcapsules
through photopolymerization of methacrylated alginate solution
triggered by irradiation with visible light Selected as a cover of the journal |
C. Mu, S. Sakai, H. Ijima, K.Kawakami | Journal of Bioscience
and Bioengieering,
vol.109(6): 618-621 (2010) June |
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19 | Hepatocytes
exhibit constant metabolic activity on carboxymethylcellulose-based
hydrogel with high phenolic hydroxy group content |
Y. Ogushi, S. Sakai, K. Kawakami | Biochemical
Engineering
Journal, vol.51(3): 145-152 (2010) September |
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20 |
Effect of a
hepatocyte growth
factor/heparin-immobilized collagen system on albumin synthesis and
spheroid formation by hepatocytes |
YT Hou, H Ijima, S
Matsumoto, T Kubo, T Takei, S
Sakai, K Kawakami |
Journal of
Bioscience and Bioengieering,
vol.110(2): 208-211, (2010) August |
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21 |
2012 |
Enhanced Productivity of electrospun polyvinyl alcohol nanofibrous mats using aqueous N, N-dimethylformamide solution and their application to lipase-immobilizing membrane-shaped catalysts | K.
Sawada, S. Sakai,
M. Taya |
Journal
of Bioscience and Bioengieering, vol.114(2):204-208 (2012)
August |
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22 |
Production
of endothelial cell-enclosing alginate-based hydrogel fibers with a
cell adhesive surface through simultaneous cross- linking by
horseradishperoxidase-catalyzed reaction in a hydrodynamic spinning
process |
Y.
Liu, S. Sakai,
M. Taya |
Journal
of Bioscience and Bioengieering, vol.114(3): 353-359 (2012)
September |
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23 |
2013 | Adipose tissue engineering using adipose-derived stem cells enclosed within an injectable carboxymethylcellulose-based hydrogel | Y. Ogushi, S. Sakai, K. Kawakami | Journal of Tissue Engineering and
Regenerative Medicine,vol.7(11):884-892(2014) November |
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24 |
Bone regeneration of tibia defects in rats with enzymatic hydrogelation of gelatin derivative and recombinant human platelet-derived growth factor-BB complex | D. Kondo, Y. Ogino, Y. Ayukawa, Y. Moriyama, S. Sakai, K. Kawakami, K. Koyano | International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, vol.28(5) 1377-1385 (2013) September-October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Impact of the composition of alginate and gelatin derivatives in bio-conjugated hydrogels on the fabrication of cell sheets and spherical tissues with living cell sheaths | Y. Liu, S. Sakai, M. Taya | Acta Biomaterialia,
vol.9(5):6616-6623 (2013) May |
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26 |
Fabrication
of in vitro three-dimensional multilayered blood vessel model using
human endothelial and smooth muscle cells and high-strength PEG hydrogel |
S. Shinohara, T.
Kihara, S. Sakai,
M. Matsusaki, M. Akashi, M. Taya, J. Miyake |
Journal of Bioscience and Bioengieering, vol. 116:231-234 (2013) August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
2014 |
Competing two enzymatic reactions realizing one-step preparation of cell-enclosing duplex microcapsules | T.
Ashida, S. Sakai,
M. Taya |
Biotechnology Progress,
vol.29(6): 1528-1534 (2014) November-December |
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28 |
Polyacrylonitrile-based
electrospun nanofibers carrying gold nanoparticles in situ formed by
photochemical assembly |
K. Sawada, S. Sakai, M. Taya | Journal of Materials Science,
vol.49 (13): 4595-4600 (2014) July |
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29 |
Fabrication of ultrafine carbon fibers possessing a nanoporous structure from electrospun polyvinyl alcohol fibers containing silica nanoparticles | K. Sawada, S. Sakai, M. Taya | Journal of Nanomaterials,
Article ID 487943, 6 pages(2014) |
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30 |
Identification
of hydrogen peroxide secreting cells by cytocompatible coating with a
hydrogel membrane |
Y.
Liu, S. Sakai,
M. Taya |
Analytical Chemistry,
vol.86(23): 11592–11598 (2014) December |
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31 |
Designing of fusion
protein with
carbohydrate-binding module with affinity to enzymatically gellable
carboxymethylcellulose derivative hydrogel |
T. Ashida, Y.
Ojima, S. Sakai,
M. Sakka, K. Sakka, K. Kawakami, M. Taya |
Journal of Chemical Engineering
Japan, vol.47(11): 835-840 (2014), November |
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32 |
2015 |
Characteristics
of duplex microcapsules prepared from an alginate-derivative polymer
via horseradish peroxidase- and catalase-catalyzed reactions |
T. Ashida, Y. S. Sakai, M. Taya | Journal of Chemical Engineering
Japan, vol.48(7): 588-591 (2015) August |
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33 |
Electrochemical
recycling of gold nanofibrous membrane as an enzyme immobilizing carrier |
K. Sawada, S. Sakai, M. Taya | Chemical Engineering Journal,
vol.280(15): 558-563 (2015) November |
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34 |
2016 |
Engineering tissues with a perfusable vessel-like network using endothelialized alginate hydrogel fiber and spheroid-enclosing microcapsules | Y. Liu, S. Sakai, M. Taya | Heliyon, vol.2(2): e00067(2016), February | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Production of hyaluronic acid-based cell-enclosing microparticles and microcapsules via enzymatic reaction using a microfluidic system | M. Khanmohammadi, A. S. Sakai, M. Taya | Journal of Applied Polymer Science, 133: 43107(8pages) (2016), April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Cryopreservation
of a small number of human sperm using enzymatically fabricated, hollow
hyaluronan microcapsules |
K.
Tomita, S. Sakai,
M. Khanmohammadi, T. Yamochi, S. Hashimoto, M. Anzai, Y. Morimoto, M.
Taya, Y. Hosoi |
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, vol.33(4): 501-511(2016), April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
The
development of cell-adhesive hydrogel for 3D printing |
K.
Arai, Y. Tsukamoto, H. Yoshida, H. Sanae, T. A. Mir, S. Sakai, T.
Yoshida, M. Okabe, T. Nikaido, M. Taya, M. Nakamura |
International Journal of
Bioprinting, vol.2(2): 44-53(2016), June |
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38 |
Propagation of human iPS cells in alginate-based microcapsules prepared using horseradish peroxidase- and catalase-catalyzed reactions | T. Ashida, Y. S. Sakai, M. Taya | Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology, vol.44(6): 1406-1409 (2016) September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Enzymatically-gellable
galactosylated chitosan: Hydrogel characteristics and hepatic cell
behavior |
A. B. Khoshfetrat,
M. Khanmohammadi, S.
Sakai, M. Taya |
International Journal of Biological Macromolecules, vol.92: 892-899 (2016) November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Highly efficient
and low toxic skin penetrants composed of amino acid ionic liquids |
S. Furukawa, G.
Hattori, S. Sakai,
N. Kamiya |
RSC Advances, No.6: 87753-87755 (2016) September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2017 | Impact of immobilizing of low molecular weight hyaluronic acid within gelatin-based hydrogel through enzymatic reaction on behavior of enclosed endothelial cells | M. Khanmohammadi, S. Sakai, M. Taya | International Journal of Biological Macromolecules, vol.97: 308-316 (2017) January | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Cytocompatible enzymatic hydrogelation mediated by glucose and cysteine residues | G. Enkhtuul, S. Sakai, M. Nakahata, M. Taya | ACS Macro Letters, vol.6: 485-488 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Fabrication of single and bundled filament-like tissues using biodegradable hyaluronic acid-based hollow hydrogel fibers | M. Khanmohammadi, S. Sakai, M. Taya | International Journal of Biological Macromolecules, vol.104: 204-212 (2017) June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Naphthalimide-coumarin conjugate: Ratiometric fluorescent receptor for self-calibrating quantification of cyanide anion in cells | Y. Shiraishi, N. Hayashi, M. Nakahata, S. Sakai, T. Hirai | RSC Advances, vol.7: 32304-32309 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2018 | Versatility of hydrogelation by dual-enzymatic reactions with oxidases and peroxidase | M. Nakahata, E. Gantumur, K. Furuno, S. Sakai, M. Taya | Biochemical Engineering Journal, vol.131,1-8(2018) March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2019 | Characterization of encapsulated cells within hyaluronic acid and alginate microcapsules produced via horseradish peroxidase-catalyzed crosslinking | M. Khanmohammadi, S. Sakai, M. Taya | Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, vol. 30, 295-307 (2019) March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Horseradish peroxidase-catalyzed hydrogelation consuming enzyme-produced hydrogen peroxide in the presence of reducing sugars Selected as a back cover | E. Gantumur, S. Sakai, M. Nakahata, M. Taya | Soft Matter, vol. 15: 2163-2169 (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2020 | Inkjet micropatterning through horseradish peroxidase-mediated hydrogelation for controlled cell immobilization and microtissue fabrication | E. Gantumur, M. Kimura, M. Taya, M. Horie, M. Nakamura, S. Sakai | Biofabrication,vol.12, 011001 (2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Extrusion-Based Bioprinting Through Glucose-Mediated Enzymatic Hydrogelation | E. Gantumur, M. Nakahata, M. Kojima, S. Sakai | Internatinoal Journal of Bioprinting, vol.6, 43-52 (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Gelatin-based electrospun fibers insolubilized by horseradish peroxidase-catalyzed crosslinking for biomedical applications | K. Furuno, J. Wang, K. Suzuki, M. Nakahata, S. Sakai | ACS Omega, vol.5(8): 21254-21259(2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2021 | Influence of hydrogen peroxide-mediated cross-linking and degradation on cell-adhesive gelatin hydrogels | W. Mubarok, Y. Qu, S. Sakai | ACS Applied Bio Materials, vol.4(5):4184-4190(2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Visible light-curable chitosan ink for extrusion-based and vat polymerization-based 3D bioprintings | M. Hidaka, M. Kojima, M. Nakahata, S. Sakai | Polymers, vol.139(9):1382(2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2022 | Collagen and nano-hydroxyapatite interactions in alginate-based microcapsule provide an appropriate osteogenic microenvironment for modular bone tissue formation | A. Hassani, A.B. Khoshfetrat, R. Rahbarghazi, S. Sakai | Carbohydrate Polymers, vol.277(1):118807(2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Modulation of cell cycle progression by hydrogen peroxide-mediated cross-linking and degradation of cell-adhesive hydrogels | W. Mubarok, K. C. M. L. Elvitigala, M. Nakahata, M. Kojima, S. Sakai | Cells, vol.11(5): 881(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Automated Microhand System for Measuring Cell Stiffness By Using Two Plate End-Effectors | M. Kawakami, M. Kojima, Y. Masuda, Y. Mae, T. Horii, T. Nagai, M. Nakahata, S. Sakai, T. Arai | IEEE Robotics and Automation Letters, 7(2): 2385-2390(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | A bio‐synthetic hybrid hydrogel formed under physiological conditions consisting of mucin and a synthetic polymer carrying boronic acid | M. Nakahata, N. Tominaga, K. Saito, K. Nishiyama, Y. Tanino, K. Saiki, M. Kojima, S. Sakai | Macromolecular Bioscience, 22:2200055(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Gelatin nanofiber mats with Lipofectamine/plasmid DNA complexes for in vitro genome editing | K. Furuno, K. Suzuki, S. Sakai | Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 216:112561(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Tuning Myogenesis by Controlling Gelatin Hydrogel Properties through Hydrogen Peroxide-Mediated Cross-Linking and Degradation | W. Mubarok, K.C.M.L. Elvitigala, S. Sakai | Gels, 8(6):387(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Nematode surface functionalization with hydrogel sheaths tailored in situ | W. Mubarok, M. Nakahata, M. Kojima, S. Sakai | Materials Today Bio, 15:100328(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Interaction of alginate with nano-hydroxyapatite-collagen using strontium provides suitable osteogenic platform | A. Hassani, Ç.B. Avci, S.N. Kerdar, H. Amini, M. Amini, M. Ahmadi, S. Sakai, B.G. Bagca, N.P. Ozates, R. Rahbarghazi, A.B. Khoshfetrat | Journal of Nanobiotechnology, 20:310(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Gelatin-based Electrospun Nanofibers Cross-linked using Horseradish Peroxidase for Plasmid DNA Delivery | K. Furuno, K. Suzuki, S. Sakai | Biomolecules, 12(11):1638(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Human Umbilical Vein Endothelial Cells on Hydrogels with Different Stiffness and Degradation Degree of Hyaluronic Acid | K.C.M.L. Elvitigala, W. Mubarok, S. Sakai | Polymers, 14(22):5034(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Phenol-Grafted Alginate Sulfate Hydrogel as an Injectable FGF-2 Carrier | R.Goto, M. Nakahata, S. Sakai | Gels, 8(12):818(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Designing and fabrication of mature engineered pre-cardiac tissue utilizing 3D Bioprinting technology and enzymatically crosslinking hydrogel | S. Iwanaga, Y. Hamada, Y. Tsukamoto, K. Arai, T. Kuraoka, S. Sakai, M. Nakamura | Materials, 15(22), 7928 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2023 | Development of non-adherent cell-enclosing domes with enzymatically cross-linked hydrogel shell | R. Kazama, R. Sato, H. Fujiwara, Y. Qu, M. Nakahata, M. Kojima, S. Fujita, S. Sakai | Biofabrication, 15(1):015002 (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Cell Dome as an evaluation platform for organized HepG2 cells | R. Kazama, S. Fujita, S. Sakai | Cells, in press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review (English) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2016 | In vitro formation of vascular-like networks using hydrogels | T. Takei, S. Sakai, M. Yoshida | Journal of Bioscience and Bioengineering, No.122: 519-527 (2016) December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2017 | Horseradish peroxidase-catalyzed hydrogelation for biomedical, biopharmaceutical, and biofabrication applications | S. Sakai, M. Nakahata | Chemistry - An Asian Journal, vol.12(24): 3098-3109 (2017) December | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | Cross-linking building blocks using a “boronate bridge” to build functional hybrid materials | M. Nakahata, S. Sakai | ChemNanoMat, vol. 5: 141-151 (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Biofabrication offers future hope for tackling various obstacles and challenges in tissue engineering and regenerative medicine: A Perspective | T. A. Mir, S. Iwanaga, T. Kurooka, H. Toda, S. Sakai, M. Nakamura | International Journal of Bioprinting, vol. 5(1), doi: 10.18063/ijb.v5i1.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2019 | Use of Anionic Polysaccharides in the Development of 3D Bioprinting Technology | C. Tai, S. Bouissil, E. Gantumur, M. S. Carranza, A. Yoshii, S. Sakai, G. Pierre, P. Michaud, C. Delattre | Applied Sciences 9(13): 2596 (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総説等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2003 | 細胞治療用マイクロカプセル型人工臓器 境 慎司 生物工学会誌, Vol.80, No.11, pp.470-472, 2003年11月 |
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2 | 2004 | 細胞包括カプセルの開発動向 境 慎司, 井嶋博之, 川上幸衛 ケミカルエンジニアリング, Vol.49, No.6, pp30-36, 2004年6月 |
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3 | 2004 | 珪藻に学ぶ酵素の包括 境 慎司 生物工学会誌(バイオミディア), Vol.82, No.7. pp.310, 2004年7月 |
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4 | 2005 | ゾル-ゲルシリカへの生体物質の包括固定化 川上幸衛, 境 慎司 ゾル-ゲル法のナノテクノロジーへの応用 -Application of Sol-Gel Processing to Nanotechnology-, シーエムシー出版 |
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5 | 2006 | 生体物質の機能発現に有効なゾル-ゲルシリカの新規応用 川上幸衛, 境 慎司 化学工業, Vol.57, No.12. pp.43-47 |
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6 | 2006 | Alginate with phenol moieties as a
material for
cell encapsulation Shinji Sakai, Koei Kawakami Materials Processing for Properties and PErformance Vol. 5, pp.43-45. (ISBN: 981-05-6969-6) |
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7 | 2007 | 【書籍】 ゾルーゲルシリカのバイオ分野への新規応用 川上幸衛、境 慎司、山口 哲 ゾルーゲル法および有機ー無機ハイブリッド材料 ー構造制御・高性能化とその応用,第3章第20節,pp.356-365,技術情報協会,2007年8月 |
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8 | 2007 | 【書籍】 微生物・動植物細胞埋入ガラス 川上幸衛、境慎司 ガラスの百科事典,10.4節,pp.298-301, 朝倉書店,2007年10月 |
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9 | 2008 | 複数の酵素を用いたES細胞からの球状組織体の作製 Fabrication of spherical tissues from ES cells using enzymatic functions 境慎司 バイオサイエンスとインダストリー, Vol.66, No.4, pp.196-198, 2008年4月 |
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10 | 2008 | エレクトロスピニング法により作製されるファイバーの骨再生および遺伝子導入用
基材としての検討 境慎司, 山口哲, 川上幸衛 繊維機械学会誌 せんい, Vol.61, No.7, pp.39-43, 2008年7月 |
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11 | 2009 | 細胞包括マイクロカプセル/ゲルファイバーの作製・応用技術 境慎司 若手研究者の大きな可能性を秘めた研究開発,第5章 生物化学工学, 16節, p.87-91, 化学工学会九州若手ケミカルエンジニア連絡会, 2009年7月 |
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12 | 2009 | 動物細胞包括中空ヒドロゲルファイバーの開発およびその応用 武井孝行, 境慎司 若手研究者の大きな可能性を秘めた研究開発,第5章 生物化学工学, 19節, p.102-6, 化学工学会九州若手ケミカルエンジニア連絡会, 2009年7月 |
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13 | 2009 | マイクロカプセルを利用した動物細胞球状組織体の作製 Multicellular Spheroids Production Using Novel Cell-enclosing Microcapsules 境慎司, 川上幸衛 バイオインダストリー, Vol.26, No.11, pp.55-61, 2009年11月 |
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14 | 2009 | 【書籍:洋書】 Mammalian Cell Enclosing Capsules
and Fibers
Production in Co-flowing Ambient Liquid Stream Shinji SAKAI, Koei KAWAKAMI Biochemical Engineering, Chapter 8, pp. 207-226, Nova Science Publishers Inc, 2009, December |
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15 | 2010 | 【書籍:洋書】 Development and Application of
Subsieve-sized
Microcapsules for Cell Immobilization Shinji SAKAI Therapeutic Applications of Cell Microencapsulation, Chapter 3, pp.22-30, Series: Advances in Experimental Medicine and Biology , Vol. 670 Springer/Lanndes Bioscience Inc, 2010, January |
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16 |
2013 |
ヒト細胞・組織のための微小培養場の開発 田谷正仁, 境慎司 生産と技術, vol.65, No.2 pp.33-38, 2013年4月. |
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17 |
2013 |
【書籍:洋書】 Production
of Cell-Enclosing Microparticles and Microcapsules Using a
Water-Immiscible Fluid Under Laminar Flow and Its Applications in Cell
Therapy Shinji SAKAI, Shinji TANAKA, Koei KAWAKAMI and Shigeki ARII Bioencapsulation of Living Cells for Diverse Medical Applications, pp.153-177 DOI: 10.2174/97816080572071130101 eISBN: 978-1-60805-720-7, 2013 ISBN: 978-1-60805-721-4 |
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18 |
2014 |
【書籍】 マイクロカプセルを利用した細胞凝集体の成長制御と大量培養 境慎司 動物細胞培養の手法と細胞死・増殖不良・細胞変異を防止する技術, 第2章 第3節, p185-190, (株)技術情報協会 NTS, 2014年4月 |
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19 |
【書籍】 ヒドロゲルと酵素を基盤とする組織体の形成 境慎司, 田谷 正仁 ゲルテクノロジーハンドブック ~機能設計・評価・シミュレーションから製造プロセス・製品化まで, 第4章, 第12節, p. 720-727, NTS, 2014年10月 |
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20 |
再生医療のための細胞包括マイクロカプセルの開発 芦田知亮, 境慎司, 田谷正仁 マイクロ/ナノカプセルの調製、徐放性制御と応用事例, 第3章, 第7節, p.247-249, (株)技術情報協会 NTS, 2014年10月 |
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21 | 2015 | 細胞を選択的に包括する高分子架橋ヒドロゲル薄膜形成法の開発 (特集 最新プロセス技術開発の展望) 境慎司, 田谷正仁 ケミカルエンジニヤリング(化学工業社) Vol.60, No.6, pp.404-409, 2015年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2016 | 1細胞のヒドロゲル薄膜内包括と細胞識別・分離・制御 (特集 産業応用を指向した細胞の操作・計測技術) 境慎司 生物工学会誌, Vol.94, No.9, pp.543-546, 2016年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 【書籍】 臓器表面体液と接触しゲル化するヒアルロン酸誘導体溶液の術後癒着防止材としての評価 田谷正仁, 境慎司 手術用シーラント材・癒着防止材の利便化向上を目指した製品開発, 第一章, 第5節 (株)技術情報協会 NTS, 2016年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
動物細胞包括マイクロカプセルを用いたスフェロイドの作成法とその応用 境慎司 日本薬物動態学会 NEWS Letter, Vol.31, No.6, 2016年12月 |
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25 | 2018 | 3Dバイオプリンティング 境慎司 光学 Japanese Journal of Optics, Vol.47, No.11, p.469-474, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 体液と接触してゲル化するヒドロゲルによる術後癒着防止材の開発 境慎司 月刊 マテリアルステージ (Material Stage) Vol.18, No.9, p.45-49, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2019 | 細胞や生体に穏和なゲル形成とその利用法 中畑雅樹, 境慎司, 田谷正仁 ケミカルエンジニアリング(化学工業社) Vol.64, No.1, pp.1-7, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 【書籍】 バイオ3Dプリント関連技術の開発と応用 境慎司(監修) シーエムシー出版 全269ページ, 2019年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 【書籍:教科書】 生物化学工学-バイオプロセスの基礎と設計-(第2版) 小林 猛 (編), 田谷 正仁(編), 本多 裕之 (著), 上平 正道 (著), 中島田豊 (著), 境 慎司 (著), 清水 一憲 (著) 東京化学同人 Web Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2020 | バイオ3D プリンティング技術の現状と展望(特集:Additive Manufacturing技術の現在II) 小嶋勝, 境慎司 化学工学, 84巻(5号),228-231 (2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2021 | バイオプリンティングってどう? 境慎司 生物工学会誌, 99巻(6号), 298-301(2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 【雑誌 特集】 バイオプリンティング技術の開発動向 境慎司(監修) 月刊BIO INDUSTRY, 38巻(10号) (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 酵素反応をつかった3Dバイオプリンティング 境慎司 月刊BIO INDUSTRY, 38巻(10号), p.2-11, (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2022 | 【書籍】 バイオプリンティングの技術と市場 境慎司(監修) シーエムシー出版 全206ページ, 2022年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | バイオプリンティング技術の組織工学・再生医療への応用 境 慎司・粉谷 聖・Wildan Mubarok バイオマテリアル-生体材料-, 40巻4号, p.284-289(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招待講演など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2004 | 【講師】ゾル-ゲル法を利用した生体物質のシリカへの包括・固定化技術 情報機構セミナー,2004年12月 |
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2 | 2008 | エレクトロスピニング法とシリカ材料を利用したバイオ技術(50分間) 日本繊維機械学会 ナノファイバー研究会 第一回 研究例会, 2008年3月(大阪市) |
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3 | 2009 |
細胞包括マイクロカ
プセル/ゲルファイバーの作製・応用技術(九州地区若手教員の大きな可能性を秘めた研究開発) 九州若手ケミカルエンジニア討論会, 2009年7月 |
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4 | 2011 |
酵素反応を利用した
組織工学 第4回ChemBioハイブリッドレクチャー(東京大学化学生命工学専 攻), 2011年11月 |
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5 |
2012 |
ゼリーと再生医療・組織工学の接点 大阪大学基礎工学研究科第34回公開講座(大阪大学基礎工学研究科), 2012年8月 |
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6 | 2013 |
酵素・ゲルをつかった組織工学 富山大学生命工学科セミナ―~生命融合科学教育部セミナー(富山大学生命工学科), 2013年11月 |
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7 |
2014 |
静電紡糸繊維固定化酵素/細胞表面固定化酵素 第12階太陽エネルギー科学センターシンポジウム「ナノ構造制御による機能性材料・触媒開発」, 2014年2月 |
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8 |
2015 |
Application of
enzymatic reactions for hydrogel-based biomedical engineering; Warsaw
University of Technology, Chemical and Process Engineering Faculty
Seminar, 2015年6月16日 (Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland) |
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9 | Individual cell-coating through on-cell surface enzymatic cross-linking, The 3rd Annual Meeting of the Korean Society for Nanomedicine, 2015年9月24日 (Seoul National University Anam Hospital, Seoul, Korea). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2016 | 【キーノート】 Application of enzymatic reactions for hydrogel-based biomedical engineering (Biofabrication): International Conference on Bio-fabrication and Bio-monitoring 2016, 2016年10月14日 (Taiwan Naional University, Taipei, Taiwan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 【キー ノート】 Hydrogel-based biomedical engineering using enzymatic reactions: The 22th Symposium of Young Asian Biiological Engineers' Community (YABEC2016), 2016年10月28日 (シーガイヤコンベンションセンター, 宮崎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 【講師】新規ヒドロゲル創傷被覆・癒着
防止材の開発と有効性 情報機構セミナー,2016年10月27日 |
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13 | 2017 | Tissue
engineering using enzymes; European Young Engineers Conference 2017,
2017年4月27日 (Warsaw
University of Technology, Warsaw, Poland) |
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14 | 【講師】新規ヒドロゲル創傷被覆・癒着
防止材の開発と有効性 情報機構セミナー,2017年5月19日 |
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15 | Peroxidase-Mediated Cell-Encapsulation in Hydrogels: CHEM2NATURE Workshop in conjunction with BK21 PLUS CCER-CN 2017, 2017年10月25日 (KAIST, Daejeon, Korea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 【キー
ノート】Fabrication of 3D Tissues using Enzymatic Reactions through
Production of Hydrogel Microcapsules and Microfibers: 28th 2017
International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (From Micro & Nano Scale Systems to Robotics & Mechatronics Systems), 2017年12月5日(名古屋大学, 名古屋) |
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17 | 2018 | 【講師】医療分野での利用をターゲットとしたヒドロゲルの開発とその応用 北京都産学連携事業化推進事業: 平成30年度 第1回 産学交流セミナー, 2018年6月6日 |
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18 | 【講師】バイオマテリアル(ゲル)とバイオプリンティング用インク 山形大学インクジェット開発センターセミナー, 2018年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 【講師】各種プリンタによる細胞含有ヒドロゲルのプリンティング 大阪大学ナノ理工学人材育成産学コンソーシアム 平成30年度 第2回ナノ理工学情報交流会「3D造形技術の発展と今後への期待」, 2018年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 【招待講演】ハイドロゲルをテンプレートする3次元組織体の製造-3Dプリンタの活用まで- 日本学術振興会第174委員会 第64回研究会, 2018年11月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 【講師】各種バイオ3Dプリンタの基礎および3次元細胞含有構造物の構築 CMC出版主催セミナー, 2018年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2019 | 【講師】「3Dバイオプリンティング:その進歩にどう関わるか」 AC・Net例会(講演会)第222回例会, 2019年11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2021 | Tissue engineering based on enzymatic crosslinking and degradation LINK-J & UC San Diego Joint Webinar with Osaka University, 2021年5月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 【依頼講演】酵素を使った医療・ヘルスケアのためのものづくり 第15回メタボロームシンポジウム, 2021年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 【講師】細胞の3D化技術とバイオインク材料・技術 サイエンス&テクノロジー, 2021年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 【招待講演】酵素反応を使った3Dバイオプリンティング バイオマテリアル学会九州ブロック講演会, 2021年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要な受賞など -prizes etc...- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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研究助成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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