基本情報

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石川 大輔(イシカワ ダイスケ)

ISHIKAWA Daisuke


職名

講師

出身学校 【 表示 / 非表示

  • 東京理科大学  工学部  工業化学科  2008年03月  卒業

  • 東京工業大学  大学院総合理工学研究科  物質電子化学専攻 修士課程  2010年03月  卒業

  • 東京工業大学  大学院総合理工学研究科  物質電子化学専攻 博士課程  2013年03月  卒業

出身大学院 【 表示 / 非表示

  • 東京工業大学  総合理工学研究科  物質電子化学専攻  修士課程  2010年03月  修了

  • 東京工業大学  総合理工学研究科  物質電子化学専攻  博士課程  2013年03月  修了

取得学位 【 表示 / 非表示

  • 博士(工学)  東京工業大学

経歴(学内) 【 表示 / 非表示

  • 2023年04月
    -
    2024年09月
    東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 医療工学研究部門 精密医工学分野 講師
  • 2024年10月
    -
    現在
    東京科学大学 教育研究組織 総合研究院 生材研・医療工学研究部門 精密医工学分野 講師

経歴(学外) 【 表示 / 非表示

  • 2012年04月
    -
    2013年03月
    独立行政法人理化学研究所 基幹研究所 理研-HYU連携研究センター 揺律機能研究チーム 大学院生リサーチ・アソシエイト
  • 2013年04月
    -
    2015年03月
    独立行政法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(WPI-MANA) 超分子グループ NIMSポスドク研究員
  • 2015年04月
    -
    2017年03月
    東京工業大学 情報理工学院 情報工学系 研究員
  • 2017年04月
    -
    2019年11月
    首都大学東京 大学院都市環境科学研究科附属 金の化学研究センター 特任助教
  • 2019年12月
    -
    2023年03月
    東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 助教
  • 2023年04月
    -
    2024年09月
    東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 精密医工学分野 講師
  • 2024年10月
    -
    現在
    国立研究開発法人科学技術振興機構 さきがけ 研究員
  • 2024年10月
    -
    現在
    東京科学大学 総合研究院 生体材料工学研究所 精密医工学分野 講師

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所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 高分子学会

  • 日本表面真空学会

  • 日本生物物理学会

  • 化学とマイクロ・ナノシステム学会

  • 「細胞を創る」研究会

  • 日本化学会

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委員歴 【 表示 / 非表示

  • 2021年11月
    -
    現在
    「細胞を創る」研究会 評議員
  • 2022年06月
    -
    現在
    文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP) 科学技術予測・政策基盤調査研究センター 専門調査員

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 複合材料、界面

 

研究テーマ 【 表示 / 非表示

  • ナノ折り紙の開発と二次元界面における可逆的折りたたみ制御,2024年06月 - 2026年03月

  • 二次元界面を基軸とするナノ折り紙のボトムアップ階層化,2024年04月 - 2026年03月

  • 力学的調律プラズモン場による最適化生体分子検出,2024年 - 2027年

  • 二次元界面でナノサイズの剛体折り紙を力学的に折りたたむ,2022年06月 - 2024年03月

  • 機械受容光学センサの力学的構造最適化が成す超高感度生体分子検出,2022年04月 - 2025年03月

  • 機械受容光学センサの力学的構造最適化が成す超高感度生体分子検出,2022年04月 - 2025年03月

  • 剛体折り紙モデルに基づく機械受容分子デバイスの創製と力学的駆動実証,2021年09月 - 2023年03月

  • 人工機械受容チャネルの創製と二次元界面における力学的精密操作,2019年04月 - 2021年03月

  • 力学的にチューニング可能なDNAネットワーク集積体の創製,2017年04月 - 2019年03月

  • DNAナノ構造のマイクロ界面制御によるプログラマブルで動的な細胞型分子ロボット,2016年04月 - 2018年03月

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競争的資金等の研究課題 【 表示 / 非表示

  • ナノ折り紙の開発と二次元界面における可逆的折りたたみ制御

    文部科学省/日本学術振興会 : 2024年 - 2025年

  • 機械受容光学センサの力学的構造最適化が成す超高感度生体分子検出

    文部科学省/日本学術振興会 : 2022年 - 2024年

  • 二次元界面でナノサイズの剛体折り紙を力学的に折りたたむ

    文部科学省/日本学術振興会 : 2022年 - 2023年

  • 機械受容光学センサの力学的構造最適化が成す超高感度生体分子検出

    文部科学省/日本学術振興会

  • 機械受容光学センサの力学的構造最適化が成す超高感度生体分子検出

    文部科学省/日本学術振興会

  • 二次元界面を基軸とするナノ折り紙のボトムアップ階層化

    文部科学省/日本学術振興会

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論文・総説 【 表示 / 非表示

  1. Ishikawa, D; Maruyama, K; Hara, M. DNA Motifs Hydrogel Microparticles as Gold Nanocatalyst Support Material PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION. 2025.02; 42 (2): 2400060. ( DOI )

  2. Yamashita, N; Sato, Y; Suzuki, Y; Ishikawa, D; Takinoue, M. DNA-Origami-Armored DNA Condensates CHEMBIOCHEM. 2024.10; 25 (20): e202400468. ( PubMed, DOI )

  3. Ishikawa, D; Suzuki, Y; Kurokawa, C; Ohara, M; Tsuchiya, M; Morita, M; Yanagisawa, M; Endo, M; Kawano, R; Takinoue, M. DNA Origami Nanoplate-Based Emulsion with Nanopore Function ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION. 2019.10; 58 (43): 15299-15303. ( PubMed, DOI )

  4. Mechanically Induced Opening-Closing Action of Binaphthyl Molecular Pliers: Digital Phase Transition versus Continuous Conformational Change 2017.06; 18 (11): 1470-1474. ( DOI )

  5. Symmetric Raman Tensor Contributes to Chiral Vibrational Sum-Frequency Generation from Binaphthyl Amphiphile Monolayers on Water: Study of Electronic Resonance Amplitude and Phase Profiles 2017.06; 121 (21): 11241-11250. ( DOI )

  6. pH-Responsive Cotton Effects in the d-d Transition Band of Self-Assembling Copper(II) Complexes with a Cholesteryl-Armed Ligand 2017.06; 90 (6): 739-745. ( DOI )

  7. Daisuke Ishikawa, Yuki Suzuki, Chikako Kurokawa, Masayuki Ohara, Masamune Morita, Miho Yanagisawa, Ryuji Kawano, Masayuki Endo, Masahiro Takinoue. Self-Assembled Microcapsule of Amphiphilic Janus DNA Nanoplates at the Water-Oil Interface Proceedings of the 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (microTAS2016). 2016.10; 1 116-117.

  8. Mechanochemical Tuning of the Binaphthyl Conformation at the Air-Water Interface 2015.07; 54 (31): 8988-8991. ( DOI )

  9. Rapid exchange between atmospheric CO2 and carbonate anion intercalated within magnesium rich layered double hydroxide. 2014.10; 6 (20): 18352-18359. ( PubMed, DOI )

  10. Porphyrin-based sensor nanoarchitectonics in diverse physical detection modes 2014; 16 (21): 9713-9746. ( DOI )

  11. Effect of the Steric Molecular Structure of Azobenzene on the Formation of Self-Assembled Monolayers with a Photoswitchable Surface Morphology 2013.04; 29 (14): 4622-4631. ( DOI )

  12. Direct visualization of molecular conformation changes 2011; 7 (22): 10594-10596. ( DOI )

  13. Realization of highly photoresponsive azobenzene-functionalized monolayers 2011; 21 (12): 4696-4702. ( DOI )

  14. Light-driven molecular switches in azobenzene self-assembled monolayers: effect of molecular structure on reversible photoisomerization and stable cis state 2010; 46 (20): 3598-3600. ( DOI )

  15. Photoisomerization of Sterically Hindered Azobenzenes in Self-Assembled Monolayers on Gold Surfaces 2010; 49 (6): 06GH12. ( DOI )

  16. Isomerization and fluorescence characteristics of sterically hindered azobenzene derivatives 2009.10; 129 (10): 1163-1168. ( DOI )

  17. 石川大輔. 自発的に動く?分子ロボットの群れ 現代化学. 2024.08; (9): 8-9.

  18. 石川 大輔, 瀧ノ上 正浩. DNAオリガミって何? 現代化学. 2023.05; (6): 17-21.

  19. 石川 大輔. 光学DNAデバイスによるマイクロRNA超高感度検出 上原記念生命科学財団研究報告集. 2022.12; 36 1-6. ( 医中誌 )

  20. 石川 大輔, 瀧ノ上 正浩. DNAナノテクノロジー―構造をつくり,計算し,ナノロボットを動かす―:第2回 ナノテク材料としてのDNA 現代化学. 2016.04; (5): 48-53.

  21. 石川 大輔. ハイブリッド型分子ロボット~コンピュータ制御された人工細胞の構築~ 新学術領域「分子ロボティクス」News Letter. 2016.03; (16): 9.

  22. 中西和嘉, 石川大輔, 与那嶺雄介, 森泰蔵, 榊原圭太, HILL Jonathan P, 有賀克彦. 気液界面における共役分子の構造・物性制御 基礎有機化学討論会要旨集. 2014.08; 25th 38.

  23. Ishikawa, D; Hara, M. Light-Activated Nanobumps: Photoresponsive Low-Density Azobenzene Self-Assembled Monolayers for Smart Surfaces ACS APPLIED NANO MATERIALS. 2025.05; 8 (20): 10359-10368. ( DOI )

  24. DNA Origami Nanoplate‐Based Emulsion with Nanopore Function 2019.10; 131 (43): 15443-15447. ( DOI )

  25. 小松広和, 森泰蔵, 赤松允顕, 赤松允顕, 石川大輔, 石川大輔, 岡本健, HILL Jonathan, 有賀克彦, 有賀克彦. セシウム蛍光プローブの開発によるセシウム可視化検出法 日本分析化学会年会講演要旨集. 2013; 62nd

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講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示

  1. Structural DNA Nanotechnology-based Material Devices. 2024.12.03

  2. Soft Mechanochemistry Based on Interfacial Anisotropy. 2023.05.18

  3. 石川 大輔. DNA nanoplate-based functional microdroplets furnished with ion-channel function. International Congress on Pure & Applied Chemistry (ICPAC) Langkawi 2018 2018.10.31

  4. Tsuchiya Misato, Ishikawa Daisuke, Suzuki Yuki, Endo Masayuki, Takinoue Masahiro. DNA分子ロボットのためのマイクロドロップレットの機械的安定性評価(Evaluation of mechanical stability of microdroplet-based DNA molecular robots). 生物物理 2017.08.01

  5. 石川 大輔, 池内 真志, 瀧ノ上 正浩. DNAハイドロゲル粒子集積体を界面膜とする人工細胞の構築. 生体医歯工学共同研究拠点成果報告書 2024.04.01

  6. Abiotic synthesis and catalytic activity of iron-sulfur clusters. 2022.11.24

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受賞学術賞 【 表示 / 非表示

  • 令和3年度 東工大挑戦的研究賞,東京工業大学,2021年07月

  • 第1回分子ロボティクス年次大会 若手研究奨励賞,公益社団法⼈計測自動制御学会 システム情報部門 知能分子ロボティクス調査研究会,2018年03月

  • 第3回学産交流ポスターセッション ポスター賞,公益社団法⼈新化学技術推進協会,2016年12月

  • The 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2016 conference) Travel Grant,The Chemical and Biological Microsystems Society (CBMS),2016年10月

  • 第31回リバネス研究費 マイクロテック・ニチオン賞(本賞),株式会社リバネス,2016年08月

  • 第33回研究会(33rd CHEMINAS) 優秀研究賞,⼀般社団法⼈化学とマイクロ・ナノシステム学会,2016年04月

  • 第93春季年会(2013) 学⽣講演賞,公益社団法⼈⽇本化学会,2013年04月

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担当授業科目(学内) 【 表示 / 非表示

  • バイオメディカルデバイス理工学II,2024年 - 現在

  • バイオメディカルデバイス理工学II,2023年 - 2024年