
研究分野
生物の構造・機能が力の環境に適応変化する仕組みを探求する
バイオメカニクス分野では、生物の発生過程における細胞分化、形態形成、成長、さらには生体組織・器官のリモデリングや再生による環境への機能的適応など、多様な生命現象における自律的な制御メカニズムの解明を目指し、力学、生命科学、医科学を含む学際的研究を行っている。特に、細胞・分子レベルにおける要素過程と、それらの複雑な相互作用により組織・器官レベルにおいて創発される生命システム動態の本質を理解するため、「力学環境への適応性」と「構造・機能の階層性」に着目し、実験と数理モデリング・計算機シミュレーションを統合的に組み合わせたバイオメカニクス・メカノバイオロジー研究を進めている。
骨組織の機能的適応のバイオメカニクス
骨は、力学環境の変化に応じてリモデリングを行い、外形状や内部構造を能動的に変化させる。本研究では、力学刺激や損傷状態に応じた骨構成細胞の協調的な代謝活動が、骨組織の機能的な適応変化を引き起こすメカニズムの解明を目指している。
形態形成ダイナミクスの多階層バイオメカニクス
力学的な視点から、細胞・分子レベルの複雑な相互作用より組織・器官レベルにおいて創発される形態形成の理解を目指し、実験や数理モデリング・シミュレーション、ナノ・マイクロシステムを駆使して研究を進めている。

力学的な視点から、細胞・分子レベルの複雑な相互作用より組織・器官レベルにおいて創発される形態形成の理解を目指し、実験や数理モデリング・シミュレーション、ナノ・マイクロシステムを駆使して研究を進めている。