研究者業績
基本情報
- 所属
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 准教授総合研究大学院大学 先端学術院 宇宙科学コース 准教授
- 学位
- 博士(工学)(1995年3月 東京大学)修士(工学)(1992年3月 東京大学)
- J-GLOBAL ID
- 200901024470094960
- researchmap会員ID
- 1000186076
- 外部リンク
東京生まれ。筑波大講師を経て2008年より現職。専門は機械工学、宇宙環境工学、アストロバイオロジー。
研究キーワード
5経歴
5-
2008年4月 - 現在
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2007年6月 - 2008年3月
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2006年4月 - 2008年3月
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1995年4月 - 2007年5月
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1993年4月 - 1995年3月
学歴
3-
1990年4月 - 1995年3月
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1985年4月 - 1990年3月
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1978年4月 - 1981年3月
委員歴
4-
2023年 - 現在
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2020年 - 2024年
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2005年 - 2007年
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2003年 - 2006年
受賞
1-
1999年
主要な論文
89-
Biological Sciences in Space 36 1-8 2022年 査読有り
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Astrobiology 21(12) 1505-1514 2021年12月1日 査読有り
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Astrobiology 21(12) 1479-1493 2021年12月1日 査読有り
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Astrobiology 21(12) 1494-1504 2021年12月1日 査読有りTo investigate microbial viability and DNA damage, dried cell pellets of the radiation-resistant bacterium Deinococcus radiodurans were exposed to various space environmental conditions at the Exposure Facility of the International Space Station (ISS) as part of the Tanpopo mission. Mutation analysis was done by sequencing the rpoB gene encoding RNA polymerase β-subunit of the rifampicin-resistant mutants. Samples included bacteria exposed to the space environment with and without exposure to UV radiation as well as control samples held in the ISS cabin and at ground. The mutation sites of the rpoB gene obtained from the space-exposed and ISS/ground control samples were similar to the rpoB mutation sites previously reported in D. radiodurans. Most mutations were found at or near the rifampicin binding site in the RNA polymerase β-subunit. Mutation sites found in UV-exposed samples were mostly shared with non-exposed and ISS/ground control samples. These results suggest that most mutations found in our experiments were induced during procedures that were applied across all treatments: preparation, transfer from our laboratory to the ISS, return from the ISS, and storage before analysis. Some mutations may be enhanced by specific factors in the space experiments, but the mutations were also found in the spontaneous and control samples. Our experiment suggests that the dried cells of the microorganism D. radiodurans can travel without space-specific deterioration that may induce excess mutations relative to travel at Earth's surface. However, upon arrival at a recipient location, they must still be able to survive and repair the general damage induced during travel.
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Astrobiology 21(12) 1461-1472 2021年12月1日 査読有り
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Astrobiology 21(12) 1473-1478 2021年12月1日 査読有り
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Frontiers in Microbiology 11 2020年8月26日 査読有り
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Eco-engineering 32(3) 47-53 2020年7月 査読有り
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INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROGRAVITY SCIENCE AND APPLICATION 35(3) 2018年 査読有り
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ASTROBIOLOGY 16(5) 363-376 2016年5月 査読有り
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JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 77(2) 325-334 2016年2月 査読有り
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ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES 45(1-2) 225-229 2015年6月 査読有り
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ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES 44(1) 43-60 2014年2月 査読有り
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Journal of Gravitational Physiology 2014年 査読有り
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Trans. JSASS Aerospace Tech. Japan 12(ists29) Pk_29-Pk_34 2014年 査読有り
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Trans. JSASS Aerospace Tech. Japan 12(ists29) Pp_1-Pp_6 2014年 査読有りA wide variety of organic compounds have been found in space, and their relevance to the origin of life is discussed. Interplanetary dust particles (IDPs) are most promising carriers of extraterrestrial organic compounds, but presence of bioorganic compounds are controversial since they are so small and were collected in the terrestrial biosphere. In addition, IDPs are directly exposed to cosmic and solar radiation. Thus, it is important to evaluate the stability of organics in IDPs in space environment. We are planning a novel astrobiology mission named Tanpopo by utilizing the Exposed Facility of Japan Experimental Module (JEM/EF) of the International Space Station (ISS). Two types of experiments will be done: Capture experiments and exposure experiments. In the exposure experiments, organics and microbes will be exposed to the space environments to examine possible alteration of organic compounds and survivability of microbes. Selected targets for the exposure experiments of organic compounds are as follows: Amino acids (glycine and isovaline), their possible precursors (hydantoin and 5-ethyl-5-methyl hydantoin) and complex precursors "CAW" synthesized from a mixture of carbon monoxide, ammonia and water by proton irradiation. In addition to them, powder of the Murchison meteorite will be exposed to examine possible alteration of meteoritic organics in space. We will show the results of preparatory experiments on ground by using a UV lamp, a 60Co source, synchrotron facilities, and a heavy ion irradiation facility.
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Trans. JSASS Aerospace Tech. Japan 12(ists29) Tk_49-Tk_55 2014年 査読有り
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Origins of life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the Study of the Origin of Life 43(4-5) 411-28 2013年10月 査読有り
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ISTS Web Paper Archive 2013(k-49) 1-7 2013年
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Biological Sciences in Space 27 9-18 2013年 査読有り
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ASTROBIOLOGY 12(4) 283-289 2012年4月 査読有り
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Trans. JSASS Aerospace Tech. Japan 10(ists28) Tp_1-Tp_5 2012年 査読有りGravity resistance is a principal graviresponse in plants. In resistance to hypergravity, the gravity signal may be perceived by the mechanoreceptors located on the plasma membrane, and then transformed and transduced via the structural continuum or physiological continuity of cortical microtubules-plasma membrane-cell wall, leading to an increase in the cell wall rigidity as the final response. The Resist Tubule experiment, which will be conducted in the Kibo Module on the International Space Station, aims to confirm that this hypothesis is applicable to resistance to 1 G gravity. There are two major objectives in the Resist Tubule experiment. One is to quantify the contributions of cortical microtubules to gravity resistance using Arabidopsis tubulin mutants with different degrees of defects. Another objective is to analyze the modifications to dynamics of cortical microtubules and membrane rafts under microgravity conditions on-site by observing green fluorescent protein (GFP)-expressing Arabidopsis lines with the fluorescence microscope in the Kibo. We have selected suitable mutants, developed necessary hardware, and fixed operation procedure for the experiment.
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ISTS Web Paper Archives 2001(k-15) 1-6 2011年 査読有りJAXAが検討している火星探査において,生命探査を行う意義について述べ,具体的方法を提案した。
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Biological Sciences in Space 25(2-4) 93-97 2011年 査読有り
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Biological Sciences in Space 25(2-4) 83-92 2011年 査読有り
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Origins of Life and Evolution of Biospheres 40(6) 547-548 2010年12月
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Biol Sci Space 24(2) 67-82 2010年10月
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ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES 39(3-4) 371-372 2009年8月 査読有り
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ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES 39(3-4) 377-378 2009年8月 査読有り
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Origins of Life and Evolution of Biospheres 39(3-4) 295-296 2009年6月
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Advances in Space Research 43(8) 1220-1223 2009年4月 査読有り
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Origins of Life and Evolution of Biospheres 39(1) 4 2009年2月
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Origins of Life and Evolution of Biospheres 39(1) 64-65 2009年2月
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Mars: Prospective Energy and Material Resources 517-542 2009年 査読有り
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Space Utilization Research 25(25) in press 2009年第25回宇宙利用シンポジウム(2009年1月14日-15日, 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部相模原キャンパス)形態: カラー図版あり資料番号: AA0064297069
MISC
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宇宙環境利用シンポジウム 第29回: 平成26年度 = Space Utilization Research, Vol. 29 2014: Proceedings of The Twenty-ninth Space Utilization Symposium (29) 91-94 2015年1月第29回宇宙環境利用シンポジウム (2015年1月24日-25日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県著者人数: 27名ほか資料番号: SA6000035036
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日本地球化学会年会要旨集 62 119-119 2015年地球生命の誕生に,地球外有機物が重要な役割を果たした可能性が議論されている。特に宇宙塵(惑星間塵)は有機物の運び手として重要であると考えられる。たんぽぽ計画は,国際宇宙ステーション曝露部でエアロゲルを用いて高速で飛来する宇宙塵等を捕集し,分析することや,宇宙塵中の有機物の宇宙での安定性を評価するためにアミノ酸関連分子の宇宙曝露を行うこと等を含む日本初のアストロバイオロジー実験であり,2015年5月に実験が開始された。本講演では,その現状と,2016年以降に予定されている帰還後の分析準備について報告する。
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日本地球惑星科学連合大会予稿集(Web) 2015 ROMBUNNO.BAO01‐05 (WEB ONLY) 2015年
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日本地球惑星科学連合大会予稿集(Web) 2015 ROMBUNNO.BAO01‐P02 (WEB ONLY) 2015年
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国際アストロバイオロジーワークショップ2013(第6回日本アストロバイオロジーネットワーク年次研究会):講演集録 = Proceeding of International Astrobiology Workshop 2013 2013年12月国際アストロバイオロジーワークショップ2013(第6回日本アストロバイオロジーネットワーク年次研究会)(2013年11月28日-30日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)), 相模原市, 神奈川県著者人数: 16名資料番号: SA6000008024
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日本惑星科学会秋期講演会予稿集 2013 "O5-02" 2013年11月20日
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Viva origino 41 2013年3月1日
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Viva origino 41 2013年3月1日
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ISTS Web Paper Archive 2013(p-12p) 1-5 2013年
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Viva origino 41 20-20 2013年
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Viva origino 41 20-20 2013年
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PALEONTOLOGICAL JOURNAL 46(9) 1087-1088 2012年12月
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遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 20(2) 125-129 2011年6月25日アストロバイオロジーは純粋なサイエンスであり,真理の探究がその目的であるが,極限環境下での植物の利用という観点から,その応用について考える.一つは将来の火星の環境下で行われる宇宙農業であり,低圧下での植物栽培を追求した結果,与圧温室ドームではなく火星の大気圧下での農作物のハウス栽培の可能性が見えてきた.もう一つは,放射性物質に汚染された土壌の浄化に植物を用いる方法の有効性である.これらは未来社会でアストロバイオロジーの応用可能性を示している.
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宇宙利用シンポジウム: 第27回: 平成22年度 = Space Utilization Research, Vol. 27 2011: Proceedings of The Twenty-seventh Space Utilization Symposium 27th(27) 181-182 2011年3月第27回宇宙利用シンポジウム (2011年1月24日-25日, 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県著者人数: 14人形態: カラー図版あり資料番号: AA0065129067
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Viva origino 39 1-1 2011年
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日本地球化学会年会要旨集 58 175-175 2011年始原小天体有機物は、太陽系および生命原材料物質の起源と進化を理解するための重要な情報を記録している。「たんぽぽ計画」では、大気圏突入時の熱変成や地上での汚染を受けていない宇宙塵を、国際宇宙ステーション上に超低密度シリカエアロゲルを設置して回収を試みる予定である。しかし、この方法では、宇宙塵のエアロゲルへの衝突により変成する可能性を考慮する必要がある。そこで本研究では、宇宙科学研究所・スペースプラズマ実験施設の二段式高速ガス銃を用いて、隕石微粒子の高速衝突模擬実験を行い、マーチソン隕石微粒子をシリカエアロゲルに撃ち込んだものを取り出し、2枚のアルミ板にはさみハンドプレスして圧着された隕石微粒子を、片方のアルミ板に載せた状態で、赤外顕微分光装置と顕微ラマン分光装置で測定を行った。また、SPring-8, BL43IRの高輝度赤外顕微分光装置IFS120HRでイメージング測定を行い、衝突前後の隕石有機物の分子構造の変化を見出すことを目的とした。
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Formation of Complex Amino Acid Precursors in Dense Clouds and Their Delivery to the Primitive EarthORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES 40(6) 586-587 2010年12月
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日本惑星科学会秋期講演会予稿集 2010 25-25 2010年10月6日
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Proceedings of Lunar and Planetary Symposium 43(35) 1-4 2010年第43回月惑星シンポジウムの論文で,月および火星の溶岩チューブおよび縦穴の発見およびそのアストロバイロジー探査における重要性を述べた。
書籍等出版物
9-
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009年
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宇宙開発事業団 技術研究本部 研究開発資料 講演録 宇宙開発事業団 技術研究本部 研究開発資料 講演録 宇宙開発事業団 技術研究本部 研究開発資料 講演録 1999年
講演・口頭発表等
109担当経験のある科目(授業)
9-
2022年 - 現在宇宙生命科学特論 (総合研究大学院大学)
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2010年 - 現在宇宙工学概論 (総合研究大学院大学)
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2005年 - 現在宇宙工学 (筑波大学)
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2012年 - 2020年宇宙環境利用生命科学特論 (総合研究大学院大学)
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2001年 - 2009年宇宙エネルギー資源論 (筑波大学)
所属学協会
13-
2020年4月 - 現在
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2000年3月 - 現在
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1992年8月 - 2022年3月
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2013年8月 - 2020年11月
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2001年10月 - 2019年3月
共同研究・競争的資金等の研究課題
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文部科学省 科学研究費補助金(基盤研究(C)) 2014年4月 - 2017年3月
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文部科学省 科学研究費補助金(基盤研究(A)) 2005年4月 - 2009年3月
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文部科学省 科学研究費補助金(基盤研究(B)) 2002年4月 - 2005年3月
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文部省 科学研究費補助金(萌芽的研究) 2000年4月 - 2002年3月
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文部省 科学研究費補助金(萌芽的研究) 1997年4月 - 1999年3月
● 所属する所内委員会
1-
所内委員会名宇宙環境利用専門委員会