医学与生命科学系

hjc黄金城集团官网 药学院 生物制药科学系

培养负责尖端药物发现科学的研究人员,
为药物科学的发展做出贡献

生物制药科学系培养具有高度专业知识和技能、能够在尖端药物发现科学领域引领世界的研究人员。我们的目标是通过在“生物制药科学”两个领域进行研究,从遗传、分子、细胞和个体有机体水平的多个角度研究生命的运作方式,并阐明导致癌症、阿尔茨海默病、糖尿病、免疫疾病和传染病的机制,并开发更好的药物,为制药科学的发展做出贡献。

概览图
  • 生物制药科学系的特色1

    全国最好的之一
    规模和能力

    这是日本唯一的四年制制药系,可容纳 100 名学生。我们大学的一个独特之处在于我们的两个系,即六年制药学系和四年制生物制药科学系,规模相似,使我们能够在开展研究活动的同时发挥彼此的优势。这导致培养具有更高能力的人力资源。

  • 生物制药科学系的特色2

    大约 90% 的学生
    研究生院继续研究活动

    我们强调研究,鼓励学生参加学术会议并在学术会议上做演讲。在该系,第四年,学生属于药物发现科学领域或生物制药领域的实验室,并从事毕业研究。我们系的另一个特点是大约 90% 的学生继续进入研究生院并继续他们的研究活动。

  • 生物制药科学系的特色3

    根据职业路径的课程模型
    就业率几乎100%

    两个系的教师就业率均保持在近100%。 2018年,两系共有1万余名毕业生活跃在社会重要岗位。我们系通过创建适合各种职业道路的学习模型来支持学生,例如药物发现研究人员、临床开发人员和制药信息人员。

基本信息/资质 基本信息和认证

校园 获得的学位 注册学生总数 您可以追求的资格
野田校区

计划于 2025 年 4 月搬迁至葛饰校区

药学学士

423 人
(195 名男孩/228 名女孩)

男孩 46%/女孩 54%

*截至 2025 年 5 月 1 日

课程 课程

■必修科目  选修必修科目  选修科目

第一年 第二年 第三年 第四年
■职业学习A/药学概论/药物信息科学1/基础化学/功能形态学1/生命科学/有机化学1和练习/功能形态学2/生物化学/分析化学1/药物物理化学1/有机化学2和练习/基础制药实践
◆数学1/物理1/药学基础(生物学)/药学基础(数学)/数学2/物理2/药用植物学/信息基础
■职业学习B/药物信息科学2/分析化学实践/病理学与药物治疗1/微生物学/分子生物学/分析化学2/药物物理化学2/普通药理学/有机化学3和练习/有机化学实践/生物化学实践/药理学1
●医药资源培训
◆草药学/实用社会药学/营养与健康/中药概论/光谱分析/免疫学/药物物理化学3/数据科学/人工智能应用基础/分子细胞生物学/病理学/药物治疗学2
■药学/药物物理化学培训/药理培训/药学培训
●药物合成化学培训/放射性药物科学培训
◆药学英语/放射性药物/有机合成化学/药物化学/天然产物化学/药理学2/药物信息学/化疗/职业学习C/生活环境与健康/生物信息学/分子肿瘤学/分析化学3/分子科学/实验动物学/医学统计学/人口健康与疾病预防 / 生物有机化学 / 化学信息学 / 基因组药物发现科学 / 制药科学 / 药代动力学 / 药物发现信息学 / 药物化学 / 化学品的生物效应 / 司法化学 / 药物物理化学 / 药物物理化学 / 开发与分化 / 早期药物科学研究 / 药物数据科学 / 监管科学 / 化妆品科学
■毕业研究
◆监管科学1/医学经济学

2025 年学习书毕业所需单元列表

基础科目 专业科目 通识教育科目 总计
专业基础知识 基本知识 相关专业
基础知识
2 年 3 年 4 年 练习 选择 普通教育科目 英语
必填 必填 必选 必填 必填 必填 必选 选择 选择 必填 必选
21 8 19 5 8 1 49 22 4 4 141

毕业研究・
实验室介绍
研究生研究和实验室

药物发现科学领域
与疾病相关的基因和蛋白质正开始被阐明。与此相一致,当前的药物发现研究旨在除了传统的合成化学方法之外,还通过添加充分利用基因组信息和计算机科学的理论方法来创造新药。
生物制药领域
除了从遗传、分子、细胞和个体有机体层面多个角度了解生命的运作方式外,我们还将阐明导致癌症、阿尔茨海默病、糖尿病、免疫疾病、传染病等的机制,并为开发更好的药物做出贡献。

学生之声 语音

课程 职业

路线图

截至 2025 年 3 月 31 日

主要就业机会

  • [公务员、信息通信行业]
    爱知县环境部、NTC、Gimmick、CTC 系统管理、零售 AI

  • [服务业]
    开放日小组、CMIC、日本并购中心、BML Food Science

  • [电子零件、机械设备、医疗/福利]
    铠侠、日立建机,一应俱全

2022 年 3 月至 2024 年 3 月的毕业生

了解 我们来看看相关部门吧!

青木实验室

[专业]生物有机化学 [导师]Shin Aoki 教授 [关键词]生物有机化学、超分子化学、光化学
[主题示例]❶通过分子集成开发功能性纳米超分子和药物❷基于分子集成开发新型有机反应催化剂❸光化学反应和癌症超早期诊断和治疗的发展

我们将利用自然界中的分子自组装现象作为模型,开发基于水溶液中的超分子化学的新型有机化学和药物化学。我们基于通过分子间相互作用进行分子组装的概念,开发具有新结构和功能的纳米级超分子和药物。我们设计和合成利用光化学反应的生化工具、癌症和传染病的超早期诊断和治疗方法、新型不对称催化剂、生物分子发光传感器、辐射防护剂等。

秋本实验室

[专业] 分子病理学/干细胞肿瘤学 [导师] Kazunori Akimoto 教授 [关键词] 分子医学
[示例主题] ❶ 癌症基因组学分析(数据科学) ❷ 分析癌症干细胞的特性 ❸ 识别针对癌症干细胞的药物发现的分子靶点

癌症干细胞对抗癌药物和放射治疗表现出抵抗力,并被认为是治疗后复发的原因。如果我们能够阐明癌症干细胞的特性,我们就有望开发出针对癌症干细胞的新抗癌药物和治疗方法。在我们的实验室,我们致力于通过结合数据科学研究和基于从患者癌症基因组数据分析中提取的事件的实验来阐明癌症干细胞的特性。

内海实验室

[专业] 生物化学、分子生物学 [导师] Fumiaki Utsumi 教授 [关键词] 阐明基因表达控制机制
[示例主题] ❶ DNA修复相关基因和衰老相关基因的表达控制机制分析 ❷ 使用合成DNA序列构建启动子 ❸ 阐明干扰素反应基因表达的控制机制

生物体的遗传信息以 DNA 代码的形式存储。它不仅决定蛋白质的结构,还决定基因的表达程度。我们正在阐明与癌发生、代谢和衰老相关的基因以及干扰素反应基因的表达调控机制,发现发挥重要作用的基因,并利用这些信息开展旨在利用基因治疗癌症和免疫疾病的新疗法的基础研究。

内郎实验室

[专业]有机合成化学、药物化学[导师]Takumi Uchiro教授[关键词]药物发现合成化学
[主题示例] ❶ γ-羟基内酰胺结构天然生物活性物质的不对称全合成研究 ❷ 高张力环醚结构新型构建方法开发研究 ❸ 利用计算科学进行新型酶抑制剂的逻辑分子设计与合成

通过研究生物活性物质的结构和活性之间的关系,将产生创造新药物的线索。在该实验室中,我们基于天然来源的生物活性物质的结构,设计和合成对目标生物分子表现出更具选择性和更强作用的化合物,并进行研究以创造出具有超越天然产物的优异特性的药物。通过这些挑战,我们还致力于开发新的合成反应。

转到实验室

[专业]药物物理化学 [导师]Ryo Goto 教授 [关键词]药物发现资源信息学
[示例主题] ❶ 淀粉样蛋白染色染料溶液中的结构形成和相关的疏水性波动 ❷ 局部麻醉剂和 NSAID 混合形成低共熔混合物及其溶解度改善效果 ❸ 使用人工细胞膜脂质体建立药物生物膜渗透性模型

在有机化学中,分子以龟壳为代表。在量子化学中,它是原子核和电子云的集合。然而,如果你看一下结构式,认为它是一个几何图形,你就会开始看到药物分子动态移动,就像做体操一样。由于这种运动,它具有生物活性,并且作为药物可能具有治疗作用。我们正在利用计算机、核磁共振和 X 射线晶体分析进行此类研究。

早川实验室

[专业]微生物药物化学 [导师]早川洋一教授 [关键词]微生物学、天然产物有机化学
[示例主题] ❶ 寻找微生物来源的神经细胞保护物质 ❷ 阐明微生物来源的抗癌物质的结构和作用 ❸ 阐明微生物生物合成生物活性物质的机制

微生物产生多种生物活性物质,包括抗生素。在我们的实验室,我们正在对源自微生物的抗癌物质和神经保护物质进行探索性研究,目的是开发新药物。除了阐明它们的结构和作用外,我们还对其生物合成机制进行有机化学和分子生物学分析,旨在从遗传和酶水平上阐明它们。

早田实验室

[专业]分子药理学 [导师]早田正义副教授 [关键词]骨与软骨代谢、骨科
[主题示例]❶阐明器官形成机制❷肌肉、骨骼、肾脏疾病的病理生理分析❸阐明疾病治疗药物的作用机制

我们的实验室探索构成我们器官的各种类型细胞的发育、分化、稳态和修复所涉及的分子和细胞的基本原理。我们充分利用小鼠遗传学、基因组编辑技术、组学分析和再生医学方法,深入了解肌肉骨骼系统、肾脏等器官的结构,为新药开发和疑难杂症的预防和治疗方法做出贡献。

原田实验室

[专业]分子免疫学、免疫细胞学 [导师]原田洋介副教授 [关键词]免疫药物发现
[示例主题] ❶ 阐明T细胞激活机制 ❷ 阐明抗体产生机制 ❸ 阐明过敏/自身免疫疾病发病机制 ❹ 阐明免疫记忆形成机制 ❺ 开发免疫刺激/抑制分子

当我们的身体遇到病原体时,它会产生抗体并消除病原体。另一方面,针对本身无害的抗原产生的抗体可能会导致自身免疫性疾病和过敏性疾病。彻底了解抗体在体内如何产生对于开发更好的疫苗和治疗这些疾病是必要的。我们实验室的目标是通过在细胞和分子水平阐明抗体产生机制来开发新的治疗药物。

日上实验室

[专业] 分子病理学、新陈代谢 [导师] Kaichi Hinoue 教授 [关键词] 衰老生物学、肥胖
[示例主题] ❶长寿的转基因、热量限制小鼠和大鼠的脂肪组织分析❷脂肪细胞的分化、成熟和肥大机制分析❸脂肪组织/脂肪细胞中的线粒体功能

据说2050年日本将进入超级老龄化社会,每25人中就有1人年龄超过65岁。此外,与生活方式相关疾病的发生相关的肥胖症的增加已成为发达国家的主要社会问题。我们正在通过分析长寿模型动物的脂肪组织、脂肪细胞分化和成熟过程以及线粒体功能,寻找开发抗肥胖药物和代谢促进药物的种子,以预防随着衰老而发生的各种疾病的发生并延长健康寿命。

宫崎实验室

[专业]生物信息学、信息科学、数据库 [导师]宫崎聪教授 [关键词]药物发现信息科学、基因结构、分子进化
[主题示例]❶基于药物发现信息的研发❷阐明分子信息网络❸创建用于药物发现的基因组信息分析方法

我们的目标是通过充分利用数据库和计算机模拟的虚拟实验,从大量生物数据(包括基因组的遗传数据)中提取可用于药物发现的新知识。我们开展旨在创建药物发现信息科学的研究。这是一个新领域,作为与传统实验生物学或实验化学合作的计算机科学新领域的尝试而受到关注。相信这将成为融合计算机科学和药物发现的桥梁。

横山实验室

[专业]生物物理化学[导师]横山英二副教授[关键词]结构生物学、生物物理化学
[示例主题] ❶ 阐明疾病相关蛋白质的结构和功能 ❷ 阐明蛋白质-药物复合物的三维结构 ❸ 基于蛋白质结构设计功能控制化合物

生物体中的蛋白质通过采用适当的结构来表现出适当的功能。我们使用X射线晶体结构分析来确定与疾病相关的蛋白质和作为药物发现的目标蛋白质的三维结构,并阐明它们的功能。我们的目标还在于确定蛋白质和控制其功能的化合物(药物)之间的复合物结构,并设计更有效地控制蛋白质功能的化合物(药物设计)。

和田实验室

[专业]有机化学 [导师]和田武教授 [关键词]核酸化学、糖化学、肽化学
[示例主题] ❶磷原子修饰核酸的立体选择性合成及其在医学上的应用 ❷具有分子识别能力的人工寡糖的合成及其在医学上的应用 ❸核酸结合人工肽的合成及其在 DDS 中的应用

我们正在研究利用有机化学方法制造核酸药物,有望成为继小分子药物、抗体药物之后的下一代药物。另一方面,我们也在开展研究,通过化学修饰肽、糖、脂类等生物分子的结构和性质,同时利用其独特的高阶结构和分子识别能力,创造新的功能分子和药物。