稲葉 央HIROSHI INABA

Last Updated :2026/09/08

所属・職名
大学院統合生命科学研究科 教授
メールアドレス
hinabahiroshima-u.ac.jp
自己紹介
ペプチドやタンパク質といった生体分子を自在にデザインしたナノレベルのモノづくりを行い、生命現象の理解や細胞機能の制御、材料応用に展開しています。特に、細胞内に存在するタンパク質ナノチューブである微小管をはじめとする細胞骨格の人工的な制御・構築を目指しています。

基本情報

主な職歴

  • 2026年04月01日, 広島大学 大学院統合生命科学研究科, 教授
  • 2021年04月, 2026年03月, 鳥取大学 学術研究院工学系部門, 准教授
  • 2016年03月, 2021年03月, 鳥取大学 大学院工学研究科, 助教
  • 2015年01月, 2016年02月, イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校化学科, 博士研究員
  • 2012年04月, 2014年03月, 日本学術振興会, 特別研究員(DC2)

学歴

  • 京都大学, 大学院工学研究科, 合成・生物化学専攻 博士後期課程, 日本, 2011年04月, 2014年09月
  • 名古屋大学, 大学院理学研究科, 物質理学専攻 博士前期課程, 日本, 2009年04月, 2011年03月
  • 名古屋大学, 理学部, 化学科, 日本, 2005年04月, 2009年03月

学位

  • 博士(工学) (京都大学)
  • 修士(理学) (名古屋大学)

研究分野

  • 化学 / 複合化学 / 生体関連化学

研究キーワード

  • ペプチド
  • タンパク質
  • 微小管
  • アクチンフィラメント
  • 細胞

所属学会

  • 日本化学会
  • 日本化学会生体機能関連化学部会
  • 高分子学会
  • 高分子学会バイオ・高分子研究会
  • 日本ペプチド学会

教育活動

授業担当

  1. 2026年, 教養教育, 2ターム, Modern Chemistry
  2. 2026年, 学部専門, セメスター(前期), 卒業研究
  3. 2026年, 学部専門, セメスター(後期), 卒業研究
  4. 2026年, 学部専門, 4ターム, 生体高分子化学
  5. 2026年, 修士課程・博士課程前期, 2ターム, 生命理学特論C
  6. 2026年, 修士課程・博士課程前期, 4ターム, 生命理学特論D

研究活動

学術論文(★は代表的な論文)

  1. Perfluoroether peptide-modified artificial viral capsid for enhanced doxorubicin delivery to liver cancer cells, ACS Omega, 11巻, 33号, pp. 49855-49871, 202608
  2. Virus-inspired functional spherical biomaterials constructed from high-symmetry biomacromolecules: design and applications, Chem. Soc. Rev., 55巻, 16号, pp. 8562-8594, 20260826
  3. Programmable antigen-specific immunity via self-adjuvanting nanovaccines co-delivering immune modulators, Angew. Chem. Int. Ed., 54巻, pp. e20474, 2026
  4. Design of Tau-derived peptides for modulating structures and functions of microtubules, Acc. Pept. Sci. Jpn., 36巻, pp. 11-21, 2025
  5. Tau-derived peptides bearing azobenzene on side chains for light-controllable microtubule polymerization, Cytoskeleton, 2025
  6. ★, Optical Control of Microtubule Accumulation and Dispersion by Tau-Derived Peptide-Fused Photoresponsive Protein, JACS Au, 5巻, pp. 791-801, 2025
  7. Perfluoroalkyl Chain-Modified Artificial Viral Capsid for Enhanced Intracellular Delivery of mRNA, Bioconjugate Chem., 36巻, pp. 2627-2636, 2025
  8. Peptide-mediated display of Tau-derived peptide for construction of microtubule superstructures, RSC Chem. Biol., 6巻, pp. 737-745, 2025
  9. Local Deformation in Phase-Separated Giant Liposomes via Photo-Induced Peptide Nanofiber Formation, Langmuir, 41巻, pp. 15173-15181, 2025
  10. Photo-modulation of actin filaments using spiropyran-modified peptide nanofibers, Bull. Chem. Soc. Jpn., 98巻, pp. uoaf045, 2025
  11. Alkyl anchor-modified artificial viral capsid budding outside-to-inside and inside-to-outside giant vesicles, Sci. Technol. Adv. Mater., 25巻, pp. 2347191, 2024
  12. Strategy toward in-cell self-assembly of an artificial viral capsid from a fluorescent protein-modified β-annulus peptide, ACS Synth. Biol., 13巻, pp. 1842-1850, 2024
  13. Enveloped Viral Replica Equipped with Spike Protein Derived from SARS-CoV-2, ACS Synth. Biol., 13巻, pp. 2029-2037, 2024
  14. A supramolecular system mimicking the infection process of an enveloped virus through membrane fusion, Sci. Rep., 13巻, pp. 19934, 2023
  15. Construction of silver nanoparticles inside microtubules using Tau-derived peptide ligated with silver-binding peptide, Bull. Chem. Soc. Jpn., 96巻, pp. 1082-1087, 2023
  16. Construction of functional microtubules and artificial motile systems based on peptide design, Polym. J., 55巻, pp. 1261-1274, 2023
  17. An artificial viral capsid decorated with a DNA aptamer internalizing into lymphoma cells, J. Mater. Chem. B, 11巻, pp. 6053-6059, 2023
  18. Binding of Tau-derived peptide-fused GFP to plant microtubules in Arabidopsis thaliana, PLoS ONE, 18巻, pp. e0286421, 2023
  19. Development of dynamic bionanostructures based on peptides: molecular encapsulation inside microtubules and light-induced propulsion of microspheres, Chem. Lett., 52巻, pp. 459-468, 2023
  20. Antigen/adjuvant-displaying enveloped viral replica as a self-adjuvanting anti-breast-cancer vaccine candidate, J. Am. Chem. Soc., 145巻, pp. 15838-15847, 2023
  21. Photoresponsive peptide materials: Spatiotemporal control of self-assembly and biological functions, Biophysics Rev., 4巻, pp. 041303, 2023
  22. Dramatic morphological changes in liposomes induced by peptide nanofibers reversibly polymerized and depolymerized by the photoisomerization of spiropyran, Front. Mol. Biosci., 10巻, pp. 1137885, 2023
  23. ★, Reversible Photocontrol of Microtubule Stability by Spiropyran-Conjugated Tau-Derived Peptides, ChemBioChem, 24巻, pp. e202200782, 2023
  24. ★, Generation of stable microtubule superstructures by binding of peptide-fused tetrameric proteins to inside and outside, Sci. Adv., 8巻, pp. eabq3817, 2022
  25. Mechanistic Studies for the Rational Design of Multivalent Glycodendrimers, Chem. Eur. J., 28巻, pp. e202201848, 2022
  26. Stabilization of artificial viral capsid using surface modification with BODIPY, Chem. Lett., 51巻, pp. 1087-1090, 2022
  27. Intracellular delivery and photothermal therapeutic effects of polyhistidine peptide-modified gold nanoparticles, J. Biotechnol., 354巻, pp. 34-44, 2022
  28. Structural changes of microtubules by encapsulation of gold nanoparticles using a Tau-derived peptide, Chem. Lett., 51巻, pp. 348-351, 2022
  29. ★, Light-induced stabilization of microtubules by photo-crosslinking of a Tau-derived peptide, Chem. Commun., 58巻, pp. 9190-9193, 2022
  30. Embedding a membrane protein into an enveloped artificial viral replica, RSC Chem. Biol., 3巻, 231号, pp. 241, 2022
  31. Anticancer Activity of Reconstituted Ribonuclease S-Decorated Artificial Viral Capsid, ChemBioChem, 23巻, pp. e202200220, 2022
  32. Turn-On Fluorescent Probe Based on a Dansyl Triarginine Peptide for Ganglioside Imaging, ACS Org. Inorg. Au, 1巻, pp. 60-67, 2021
  33. Directional Propulsion of DNA Microspheres Based on Light-Induced Asymmetric Growth of Peptide Nanofibers, ACS Appl. Bio Mater., 4巻, pp. 5425-5434, 2021
  34. Modulation of microtubule properties and functions by encapsulation of nanomaterials using a Tau-derived peptide, Bull. Chem. Soc. Jpn., 94巻, pp. 2100-2112, 2021
  35. Fluorescence correlation spectroscopy analysis of effect of molecular crowding on self-assembly of β-annulus peptide into artificial viral capsid, Int. J. Mol. Sci., 22巻, pp. 4754, 2021
  36. Cyclic Tau-derived peptides for stabilization of microtubules, Polym. J., 52巻, pp. 1143-1151, 2020
  37. Enveloped artificial viral capsids self-assembled from anionic β-annulus peptide and cationic lipid bilayer, Chem. Commun., 56巻, pp. 7092-7095, 2020
  38. Horseradish peroxidase-decorated artificial viral capsid self-assembled from β-annulus peptide via interaction between His-tag and Ni-NTA, Processes, 8巻, pp. 1455, 2020
  39. ★, Magnetic Force-Induced Alignment of Microtubules by Encapsulation of CoPt Nanoparticles Using a Tau-Derived Peptide, Nano Lett., 20巻, pp. 5251-5258, 2020
  40. Encapsulation of mRNA into artificial viral capsids via hybridization of a β-annulus-dT20 conjugate and the poly(A) tail of mRNA, Appl. Sci., 10巻, pp. 8004, 2020
  41. Immunological evaluation of co-assembling a lipidated peptide antigen and lipophilic adjuvants as self-adjuvanting anti-breast cancer vaccine candidates, Angew. Chem. Int. Ed., 59巻, 17705号, pp. 17711, 2020
  42. Construction of Ribonuclease-Decorated Artificial Virus-like Capsid by Peptide Self-assembly, J. Org. Chem., 85巻, pp. 1668-1673, 2020
  43. Construction of artificial viral capsids encapsulating short DNAs via disulfide bonds and controlled release of DNAs by reduction, Chem. Lett., 48巻, pp. 544-546, 2019
  44. Stabilization of microtubules by encapsulation of the GFP using a Tau-derived peptide, Chem. Commun., 55巻, pp. 9072-9075, 2019
  45. Fluorescent Tau-derived Peptide for Monitoring Microtubules in Living Cells, ACS Omega, 4巻, pp. 11245-11250, 2019
  46. Peptide nanomaterials designed from natural supramolecular systems, Chem. Rec., 19巻, pp. 843-858, 2019
  47. Surveillance of cancer stem cell plasticity using an isoform-selective fluorescent probe for aldehyde dehydrogenase 1A1, ACS Cent. Sci., 4巻, pp. 1045-1055, 2018
  48. Artificial bio-nanomachines based on protein needles derived from bacteriophage T4, Biophys. Rev., 10巻, pp. 641-658, 2018
  49. Light-induced propulsion of a giant liposome driven by peptide nanofibre growth, Sci. Rep., 8巻, pp. 6243, 2018
  50. ★, Molecular Encapsulation Inside Microtubules Based on Tau-Derived Peptides, Chem. Eur. J., 24巻, 56号, pp. 14958-14967, 2018
  51. Light responsive metal-organic frameworks as a controllable CO-releasing cell culture substrate, Chem. Sci., 8巻, pp. 2381-2386, 2017
  52. A metal carbonyl-protein needle composite designed for intracellular CO delivery to modulate NF-κB activity, Mol. BioSyst., 11巻, pp. 3111-3118, 2015
  53. Design of biomaterials for intracellular delivery of carbon monoxide, Biomater. Sci., 3巻, pp. 1423-1438, 2015
  54. Protein needles as molecular templates for artificial metalloenzymes, 55巻, pp. 40-50, 2015
  55. Plasma membrane translocation of a protein needle based on a triple-stranded β-helix motif, Mol. BioSyst., 10巻, 2677号, pp. 2683, 2014
  56. Intracellular protein delivery system with protein needle-GFP construct, 43巻, 1505号, pp. 1507, 2014
  57. Inorganic design of protein assemblies as supramolecular platforms, J. Inorg. Organomet. Polym. Mater., 23巻, pp. 50-60, 2013
  58. Semi-synthesis of an artificial scandium (III) enzyme with a β-helical bio-nanotube, Dalton Trans., 41巻, pp. 11424-11427, 2012
  59. Dual modification of a triple-stranded β-helix nanotube with Ru and Re metal complexes to promote photocatalytic reduction of CO2, Chem. Commun., 47巻, pp. 2074-2076, 2011
  60. Construction of robust bio-nanotubes using the controlled self-assembly of component proteins of bacteriophage T4, Small, 6巻, pp. 1873-1879, 2010

著書等出版物

  1. Functional Soft Matter I, Components of Biomaterials, Springer Nature, 2026年, H. Inaba, K. Matsuura, 165–191
  2. 電子情報通信学会誌, 光応答性ペプチドナノファイバによる分子ロボティクス材料の創製, 電子情報通信学会, 2025年, 梁 応氷、稲葉 央、松浦 和則, 1094–1102
  3. Amino Acids, Peptides and Proteins, Functionalization of microtubules by Tau-derived peptides: encapsulation, cell manipulation, and construction of superstructures, Royal Society of Chemistry, 2024年, H. Inaba, K. Matsuura, 27–44
  4. Bull. Jpn. Soc. Coord. Chem.(錯体化学会誌), タンパク質チューブ「微小管」を内側から操る, 錯体化学会, 2023年, 稲葉 央, 73–76
  5. Supramolecular Nanotechnology: Advanced Design of Self-Assembled Functional Materials, Designed peptides that control protein nanoassemblies, Wiley, 2023年, H. Inaba, K. Matsuura, 917–939
  6. 現代化学, タンパク質ナノチューブ「微小管」が織りなす超構造体 ―チューブを超えるチューブを人工的につくれるか―, 東京化学同人, 2023年, 稲葉 央, 松浦 和則, 54–57
  7. Handbook of Chemical Biology of Nucleic Acids, Biomaterials Based on DNA Conjugates and Assemblies, Springer Nature, 2022年, K. Matsuura, H. Inaba
  8. Microtubules, Methods in Molecular Biology, Encapsulation of Nanomaterials Inside Microtubules by Using a Tau-Derived Peptide, Springer Nature, 2022年, H. Inaba, K. Matsuura, 243–260
  9. アグリバイオ, ペプチドを用いたナノ構造体の内包に基づく微小管の構造改変, 北隆館, 2022年, 稲葉 央, 松浦 和則, 75–78
  10. Live Cell Imaging, Methods in Molecular Biology, Live-Cell Fluorescence Imaging of Microtubules by Using a Tau-Derived Peptide, Springer Nature, 2021年, H. Inaba, K. Matsuura, 169–179
  11. Polypeptide Materials, Methods in Molecular Biology, Functional Peptide Nanocapsules Self-Assembled from β-Annulus Peptides, Springer Nature, 2021年, H. Inaba, K. Matsuura, 101–121
  12. 化学, ペプチド設計をもとに天然ナノチューブ「微小管」のなかに分子を入れる-細胞機能制御から分子ロボット開発まで, 化学同人, 2019年, 28–33
  13. ナノファイバーの製造・加工技術とその応用事例, 光刺激によるペプチドナノファイバー形成を利用した運動システム, 技術情報協会, 2019年, 稲葉 央, 松浦 和則, 433–439
  14. 化学, 超分子タンパク質を用いて金属の反応を操る : 最新の人工金属タンパク質研究が拓く新しい世界, 化学同人, 2015年, 安部 聡, 稲葉 央, 上野 隆史, 041–046
  15. 生物物理, タンパク質分子針の動的機能と細胞制御, 日本生物物理学会, 2015年, 稲葉 央, 上野 隆史, 89–91
  16. Microtubules, Humana Pres, 2022年, edited by Hiroshi Inaba, 9781071619827

受賞

  1. 2026年04月24日, 長瀬研究振興賞, 長瀬科学技術振興財団 理事長, 細胞骨格集積化の光制御法の開発
  2. 2024年, 日本ペプチド学会奨励賞
  3. 2024年, 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞
  4. 2024年, 令和5年度 鳥取大学科学研究業績表彰
  5. 2023年, 2022 NIKON JOICO AWARD 最優秀JOICO賞
  6. 2022年, 第16回バイオ関連化学シンポジウム 講演賞
  7. 2022年, 日本化学会 進歩賞
  8. 2022年, 高分子研究奨励賞
  9. 2021年, Polymer Journal論文賞–日本ゼオン賞
  10. 2019年, 第2回分子ロボティクス年次大会 若手研究奨励賞
  11. 2019年, 平成30年度コニカミノルタ画像科学奨励賞
  12. 2018年, 第28回バイオ・高分子シンポジウム 若手研究者奨励講演賞
  13. 2017年, 第54回ペプチド討論会 若手口頭発表優秀賞
  14. 2017年, 日本化学会第97春季年会 優秀講演賞(学術)
  15. 2014年, The 6th iCeMS Retreat, RSC Biomaterials Science Best Poster Award
  16. 2014年, 2014 SciFinder Future Leaders in Chemistry(Chemical Abstracts Service)
  17. 2014年, 日本化学会第94春季年会 学生講演賞
  18. 2013年, The 5th iCeMS Retreat, Poster Award
  19. 2013年, RSC Publishing-iCeMS Joint International Symposium, RSC Poster Prize
  20. 2012年, 第2回CSJ 化学フェスタ2012 優秀ポスター発表賞
  21. 2012年, 生体機能関連化学若手の会 第24回サマースクール 最優秀ポスター賞
  22. 2010年, 第60回錯体化学討論会 ポスター賞

外部資金

競争的資金等の採択状況

  1. 科研費 基盤研究(B), 網羅的ペプチドデザインに基づく多重微小管の人工構築と細胞制御, 2026年04月, 2030年03月
  2. 科研費 学術変革領域研究(A)メゾヒエラルキーの物質科学(公募研究), 異種細胞骨格のボトムアップ階層化と光機能開拓, 2026年04月, 2028年03月
  3. 長瀬科学技術振興財団研究助成, 細胞骨格集積化の光制御法の開発, 2026年04月, 2027年03月
  4. 同仁化学学術振興財団研究助成, 生体分子化学修飾による微小管の機能改変, 2026年04月, 2027年03月
  5. JST 創発的研究支援事業 フェーズ2, 内部構造操作による微小管の機能進化, 2024年04月, 2028年03月
  6. 科研費 学術変革領域研究(A)メゾヒエラルキーの物質科学(公募研究), 異種細胞骨格からなる動的階層構造体の創製, 2024年04月, 2026年03月
  7. 科研費 基盤研究(C), 微小管超構造体を作り分けるペプチドベース結合素子の開発, 2023年04月, 2026年03月
  8. 三菱財団 自然科学研究助成(若手助成), 細胞内における微小管内部空間の解析と応用, 2024年10月, 2025年09月
  9. 京都技術科学センター 研究開発助成, 微小管構造を制御する新規微小管結合ペプチドの開発, 2024年04月, 2025年03月
  10. JST ACT-X「生命と化学」加速フェーズ, タンパク質内包を基盤とした微小管の光制御による細胞操作, 2023年04月, 2024年03月
  11. JST 創発的研究支援事業 フェーズ1, 内部構造操作による微小管の機能進化, 2021年04月, 2024年03月
  12. 2022年度ATI研究助成, ペプチドを用いたタンパク質繊維内包微小管の創製, 2022年10月, 2023年09月
  13. JST ACT-X「生命と化学」, タンパク質内包を基盤とした微小管の光制御による細胞操作, 2020年11月, 2023年03月
  14. 科研費 若手研究, ペプチドを用いたナノ構造体の内包に基づく微小管の構造強化, 2019年04月, 2022年03月
  15. 第30回加藤記念研究助成, 細菌の運動から着想を得た光応答性輸送システムの構築, 2019年04月, 2021年03月
  16. 稲盛財団研究助成, ペプチド設計を基軸としたタンパク質内包微小管の構築とその物性解明, 2019年04月, 2020年03月
  17. コニカミノルタ画像科学奨励賞, 微小管結合ペプチドを利用した細胞骨格イメージングプローブの開発, 2019年04月, 2020年03月
  18. 科研費 若手研究(B), 微小管のらせん状内部骨格を鋳型とした金属ナノ粒子の周期的配列形成, 2017年04月, 2019年03月
  19. 科研費 特別研究員奨励費, 精密ナノサイズのチューブ蛋白質構築と生体分子認識ツールへの展開, 2012年04月, 2014年03月