慶應義塾大学薬学部 教育・研究年報2022
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著書 1. 蛍光プローブ. 花岡健二郎. 先端の分析法 第2版, 第3章, 1-1, 294-298 (2022). 国際学会招待講演 1. Development of fluorogenic probes for H2S and sulfane sulfur and their application to inhibitor 国内学会招待講演 1. 機能性バイオインターフェイスによるバイオ医薬品・治療用細胞の精製技術の開発. 長瀬健一, バ12. General design strategy to precisely control the emission of fluorophores via a twisted intramolecular charge transfer (TICT) process. Hanaoka K, Iwaki S, Yagi K, Myochin T, Ikeno T, Ohno H, Sasaki E, Komatsu T, Ueno T, Uchigashima M, Mikuni T, Tainaka K, Tahara S, Takeuchi S, Tahara T, Uchiyama M, Nagano T, Urano Y. J Am Chem Soc, 144, 19778-19790 (2022). 13. A thermoresponsive cationic block copolymer brush-grafted silica bead interface for temperature-modulated separation of adipose-derived stem cells. Nagase K, Okada A, Matsuda J, Ichikawa D, Hattori Y, Kanazawa H. Colloids Surf B, 220, 112928, (2022). 14. Folate 15. Real-time in situ X-ray micro-computed tomography study of the effect of impurities on the crystallization of amorphous nifedipine. Amano Y, Misawa T, Miyazaki T, Ando D, Koide T, Izutsu K, Kanazawa H, Hanaoka K, Yamamoto E. J Pharm Biomed Anal, 226, 115248, (2023). 2. 温度応答性高分子界面による次世代医薬品の分離精製技術の創出. 長瀬 健一, 金澤 秀子. 第713. 新規蛍光団の創製を基盤とした蛍光プローブの開発. 花岡健二郎. 第9回バイオ関連化学シンポオサイエンスとインダストリー, 80 (3), 268-269 (2022). イオインダストリー奨励賞受賞者企画講演会 第2弾 (オンラインウェビナー). 2022.4. 回高分子討論会, 札幌, 2022.9.5-7. ジウム若手フォーラム, 名古屋, 2022.9.8-9. 創薬分析化学講座 7 創薬分析化学講座 175receptor-targeted near-infrared photodynamic 総説(邦文) 1. 非ウイルス性タンパク質シェル工学の現在と将来展望. 佐々木栄太, 花岡健二郎. JSMI Report, 15 (2), 11-16 (2022). 2. 創薬研究のための蛍光プローブの分子設計と活用方法. 花岡健二郎. MED CHEM NEWS, 32 (2), 87-92 (2022). 3. 温度応答性高分子を用いたバイオ医薬品・治療用細胞の分離精製法の開発. 長瀬健一. B&I バイ4. 温度応答性クロマトグラフィー. 長瀬健一. バイオプロセスを用いた有用性物質生産技術, 443-452 (2022). screening. Kenjiro Hanaoka. Redox Week in Sendai 2022, Sendai, 2022.10.28-11.1. for folate therapy receptor-overexpressing tumors. Aung W, Tsuji A B, Hanaoka K, Higashi T. World J Clin Oncol, 13, 880-895, (2022).

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