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J-GLOBAL ID:201301044942864076   Update date: Sep. 29, 2025

Minamihata Kosuke

ミナミハタ コウスケ | Minamihata Kosuke
Affiliation and department:
Job title: 助教
Research field  (2): Molecular biochemistry ,  Applied biofunctional and bioprocess engineering
Research theme for competitive and other funds  (9):
  • 2022 - 2025 Development of vaccine adjuvant based on peptidic supramolecules loaded with antigenic proteins
  • 2022 - 2025 Development of vaccine adjuvant based on peptidic supramolecules loaded with antigenic proteins
  • 2022 - 2024 Plural phenotype displaying peptide selection system for screening of peptides exhibiting synergistic interaction
  • 2021 - 2024 Molecular spinning of nanofiber proteins
  • 2020 - 2023 相互作用界面のマスキングを介した有用タンパク質の高効率生産および精製技術の開発
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Papers (77):
  • Riko Nishioka, Ryuya Iida, Kosuke Minamihata, Ryo Sato, Michio Kimura, Noriho Kamiya. Transglutaminase-mediated proximity labeling of a specific Lys residue in a native IgG antibody. Chemical communications (Cambridge, England). 2024. 60. 65. 8545-8548
  • Diah Anggraini Wulandari, Kyosuke Tsuru, Kosuke Minamihata, Rie Wakabayashi, Go Egami, Yoshinori Kawabe, Masamichi Kamihira, Masahiro Goto, Noriho Kamiya. Design and validation of functionalized redox-responsive hydrogel beads for high-throughput screening of antibody-secreting mammalian cells. Journal of Bioscience and Bioengineering. 2024. 138. 1. 89-95
  • Ryutaro Ariyoshi, Takashi Matsuzaki, Ryo Sato, Kosuke Minamihata, Kounosuke Hayashi, Taisei Koga, Kensei Orita, Riko Nishioka, Rie Wakabayashi, Masahiro Goto, et al. Engineering the Propeptide of Microbial Transglutaminase Zymogen: Enabling Substrate-Dependent Activation for Bioconjugation Applications. Bioconjugate chemistry. 2024
  • Diah Anggraini Wulandari, Kyosuke Tsuru, Kosuke Minamihata, Rie Wakabayashi, Masahiro Goto, Noriho Kamiya. A Functional Hydrogel Bead-Based High-Throughput Screening System for Mammalian Cells with Enhanced Secretion of Therapeutic Antibodies. ACS biomaterials science & engineering. 2024. 10. 1. 628-636
  • 西岡 莉子, 飯田 龍哉, 南畑 孝介, 佐藤 崚, 木村 道夫, 神谷 典穂. 新規架橋酵素融合タンパク質を用いた抗体薬物複合体作製法. 日本生物工学会大会講演要旨集. 2023. 2023年. 240-240
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MISC (29):
  • 西岡莉子, 飯田龍哉, 南畑孝介, 佐藤崚, 木村道夫, 神谷典穂, 神谷典穂. 架橋酵素融合タンパク質による抗体薬物複合体の作製と機能評価. 化学工学会年会研究発表講演要旨集(CD-ROM). 2024. 89th
  • 西岡莉子, 飯田龍哉, 南畑孝介, 佐藤崚, 木村道夫, 神谷典穂, 神谷典穂. A new enzymatic method for the preparation of antibody-drug conjugates using a novel fusion protein. 日本生物工学会大会講演要旨集. 2023. 75th
  • 西岡莉子, 飯田龍哉, 南畑孝介, 佐藤峻, 木村道夫, 神谷典穂, 神谷典穂. 抗体結合タンパク質を融合した微生物由来トランスグルタミナーゼによる部位特異的な抗体修飾. 酵素工学研究会講演会講演要旨集. 2023. 90th
  • 西岡莉子, 飯田龍哉, 南畑孝介, 佐藤崚, 木村道夫, 神谷典穂, 神谷典穂. 抗体結合タンパク質融合酵素を用いた部位特異的な抗体修飾. 化学工学会秋季大会研究発表講演要旨集(CD-ROM). 2023. 54th
  • 増田 亮津, 宮田 健, 南畑 孝介, 神谷 典穂, 李 在萬, 日下部 宜宏. 昆虫工場を利用したウイルス様粒子ワクチン生産系の確立とその応用. 衛生動物. 2019. 70. Suppl. 68-68
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Lectures and oral presentations  (2):
  • カイコ・バキュロウイルス発現による タンパク質生産と事業化
    (JACI ライフサイエンス技術部会 材料分科会 講演会「タンパク質工業的生産技術の最前線」 2019)
  • 九州大学カイコリソースを用いた 難発現性組換タンパク質生産システム
    (第3回再生医療ベンチャー創設支援セミナー 2017)
Education (3):
  • 2010 - 2012 九州大学 大学院工学府 化学システム工学専攻 博士課程
  • 2008 - 2010 九州大学 工学府 化学システム工学専攻 修士課程
  • 2006 - 2008 都城工業高等専門学校専攻科 物質工学専攻
Professional career (1):
  • 博士(工学) (九州大学)
Work history (8):
  • 2020/04 - 現在 九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門 分子教室 助教
  • 2018/04 - 2020/03 九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門 分子教室 特任助教(兼務)
  • 2018/04 - 2020/03 KAICO Ltd. Marketing and Development Manger
  • 2016/04 - 2018/03 Kyushu University
  • 2013/06 - 2016/03 The University of Tokyo The Graduate School of Engineering Department of Chemistry and Biotechnology
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Awards (4):
  • 2017/10 - 酵素工学研究会 酵素工学奨励賞 ペルオキシダーゼ酵素反応を利用したタンパク質ポリマーの創製とその応用に関する研究
  • 2016/09 - 日本生物工学会 2016年度(第24回)生物工学会論文賞 光増感剤・ポリカチオン性ペプチド修飾ストレプトアビジンの 光応答性タンパク質導入キャリアとしての利用
  • 2010/10 - 化学工学会 第2回化学工学3支部合同北九州大会学生賞 酸化還元酵素による ワンステップ固定化酵素調製法の開発
  • 2009/12 - The 21st International Symposium on Chemical Engineering Oral Presentation(Grand prize) Crosslinking reaction of proteins through enzymatic activation of tyrosine residues
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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