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[ 468] ナノバイオ研究拠点
[引用サイト]  http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/CNBI/

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ナノテクノロジーによる単一生体分子および単一細胞計測, 馬場 嘉信, (名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻 教授
名古屋大学予防早期医療創成センター MTグループリーダー 名古屋大学プラズマナノ工学研究センター 教授)
日本原子力学会北関東支部から,日本原子力学会北関東支部若手研究者発表会 最優秀発表賞を授与されました.
日本原子力学会から,「日本原子力学会2008年春の年会」学生ポスターセッション 優秀ポスター賞を授与されました.
東京大学から,東京大学「工学部・工学系研究科における学生表彰」 工学研究科長賞(修士)を授与されました.
現代社会では,知識の量的な膨張もそれ以前の世紀とは比較にならないほど大きく,それらが体系的に整理されずに活用されにくくなっているため,例えば環境問題を始めとして我々人類が初めて直面するような問題についての解を提示できずにいます.医療の分野においても,疾病の原因について分子レベルでの網羅的現象解明が急ピッチで進んでいるものの,個別の知識が疾病治療に必ずしも有功に利用されていない状況にあります.知識の爆発的増大,問題の地球規模化,ITネットワーク化の時代において,現代社会を先導するためには膨大な知識を階層的に整理し使いやすい形にすること,すなわち「知の構造化」が重要であり,東京大学はこの「知の構造化」を目指して基礎から応用に至る広い領域の学問の改革を率先して進めています.東京大学ナノバイオ・インテグレーション研究拠点は,センシング技術,材料技術,分子シミュレーション技術,バイオ技術といった広範な領域に分散する知を,まさに「医療」に向けてナノのレベルから構造・統合化できる先駆的な研究の場となりうると確信しています.
近年,理工学の各分野においては,ミクロスコピックさらには,ナノスコピックといった微小スケールでの集積化(アッセンブリー)技術が長足の進歩を遂げています.半導体分野での集積化は言うに及ばず,機械工学分野では,微小な部品の加工とアッセンブリーに基づくマイクロ・ナノマシニング技術が益々,先鋭化し,極小という特徴に加えて,さらに,高精度化と高機能化へと着実な進化がもたらされています.一方,物質科学・材料工学分野においては,マクロ物性を基調とする従来からの設計手法に加えて,分子や原子のマニピュレーションとも言うべきナノ・アッセンブリー手法に基づく物質・材料設計が登場し,特に,生体機能や電子機能といった高度先端機能材料分野に大きなインパクトを与えつつあります.この集積化・微小化・インテリジェント化というハードウェア面での進化は,従来,独自の概念に基づいて発展してきた物質科学・材料工学・電子工学・機械工学という物質からシステムへと至る理工学の流れの一体化,すなわち,原子・分子のアッセンブリーというbottom-up手法とナノ微細加工というtop-down手法の融合をもたらしつつあるといえるでしょう.これは,いわば素材の中に高度なシステムを秩序立った形でナノ・レベルで創り込むことに相当し,「ナノインテグレーション」と定義することが出来ます.翻って考えると,実はこの様な「ナノインテグレーション」は我々の体の中で高度な機能をつかさどる生体構造に数多く認められており,生物進化の合目的性にかなうプロセスであるとも言えます.その意味で「ナノインテグレーション」に基づくデバイス・システムをより一層高度化するために,生体の構造と機能をナノスケールで理解し,さらにはその作動原理に啓発(バイオインスパイアード)された構造・機能を創り込む事や,あるいは,生体分子や細胞などの生体構成要素の機能を制御した状態でデバイス内にインテグレートする方法論の構築を行うこと,すなわち,「ナノバイオ・インテグレーション」に関する研究開発を推進することが,今後取り組むべき重要な課題であると私たちは考えています.
「ナノバイオ・インテグレーション」は,それ自体,従来の科学技術分野を縦断する概念として,広範な産業分野での展開が期待されますが,特に重要な展開分野としてライフサイエンス・バイオテクノロジー分野を挙げることが出来ます.20世紀を通じて,ライフサイエンス・バイオテクノロジーは着実な進歩を遂げ,幾多の難病の克服や食品・環境の安全性向上などを通じて,安全・安心社会の構築に貢献をして来ました.さらに,21世紀に入った今日,膨大な分子生物学や細胞生物学的知見の集積に基づいて,遺伝子診断・治療や再生医療に代表される革新的医療技術の進展,蛋白質・細胞などの生体システムを取り込んだ環境計測技術や動物実験代替技術の開発,さらには,巧妙な生体構造や機能に啓発されたバイオ合成・バイオプロセス技術の創成が急速に行われつつあります.いわば,「バイオを分子・細胞レベルで探求する」ことに主眼がおかれた20世紀から,さらに21世紀においては,これに加えて本格的に「バイオを分子・細胞レベルで活用する」時代に突入したと言うことが出来るでしょう.
本研究拠点「ナノバイオ・インテグレーション」は,上述の様なライフサイエンス・バイオテクノロジーと高度にインテグレートしたナノデバイス・システム研究を推進することによって,生体機能の本質をナノレベルにまで掘り下げて解明する分野融合的科学技術体系の創成と知的基盤の確立をはかり,ひいては,ナノレベルの時空間生体制御に基づく革新的「ナノ医療」システムの構築と我が国の未来を牽引する新バイオ産業の確立を促すことを目標としています.この拠点から「世界をギクリとさせる」研究成果を次々と発信すべくメンバー一同張り切っておりますのでどうかご支援の程を宜しくお願い申し上げます.

 

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