Updated on 2026/04/01

Affiliation
Faculty of Science and Engineering, Information, Production, and Systems Center
Job title
Research Associate
Degree
Master of Engineering ( Waseda University )
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Profile

亀岡遵教授の指導のもと、我が国の高齢社会に対し高効率でスマートに対応するバイオセンサーおよびIoMT( Internet of Medical Things)の実現を日々模索し、研究を進めています。

Research Experience

  • 2025.09
    -
    Now

    Fukuoka Institute of Technology

  • 2025.04
    -
    Now

    Waseda University   Faculty of Science and Engineering

  • 2024.03
    -
    2025.08

    専門学校九州テクノカレッジ   ハイテク情報科   非常勤講師

  • 2022.04
    -
    2023.03

    University of Occupational and Environmental Health, Japan

Education Background

  • 2025.04
    -
    Now

    Waseda University   Graduate School of Information Production and Systems  

  • 2023.04
    -
    2025.03

    Waseda University   Graduate School of Information Production and Systems  

  • 2019.04
    -
    2022.03

    日本文理大学医療専門学校   臨床工学科  

  • 2017.04
    -
    2018.09

    Oita University   Faculty of Welfare and Health Science  

  • 2014.04
    -
    2017.03

    福岡県立八幡高等学校   普通科  

Committee Memberships

  •  
    -
    Now

    情報処理学会主催 第25回情報科学技術フォーラム(FIT2026)  実行委員

Professional Memberships

  • 2026.01
    -
    Now

    化学センサー研究会

  • 2025.04
    -
    Now

    日本ケミカルバイオロジー学会

  • 2023.09
    -
    Now

    電気化学会

  • 2023.09
    -
    Now

    IEEJ

Research Areas

  • Applied condensed matter physics / Measurement engineering / Biomedical engineering   Biosensor

Research Interests

  • マイクロフルイディクス

  • 生体医工学

  • マイクロニードル

  • 医療機器

  • IoMT

  • 生体計測

  • 医用工学

  • Biosensor

  • Electro chemistry

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Media Coverage

  • 未来支える工学系研究者の成長に期待 ~着用型センサーでリスク把握~

    Newspaper, magazine

    日刊工業新聞  

    2024.12

 

Papers

Presentations

  • 「低コスト・高感度マイクロニードル型POCTセンサーによる血中アドレナリンおよびドーパミン濃度測定技術の開発」

    能木暢, Ding Ling, 川平洋, 亀岡遵

    AMED 革新的医療技術創出拠点令和7年度成果報告会(九州大学) 

    Presentation date: 2025.11

  • 糸の毛細管力を駆動源とした流路と多層カーボンナノチューブ 修飾電極による汗中尿酸の高感度・連続モニタリングの実現

    能木 暢, Ding Ling, Zhang Huizi, 亀岡 遵

    電気学会 第42回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム 

    Presentation date: 2025.11

  • Sensitive Glucose Sensing in Sweat via Microneedle Modified with Graphite Ink and Multi-Walled Carbon Nanotube

    張 恵子,Ding Ling,Nohgi Toru,Kameoka Jun

    The 42nd Symposium on Sensors, Micromachines, and Applied Systems 

    Presentation date: 2025.11

  • 電気化学的手法による汗中タンパク質バイオマーカーの連続検出センサー実現

    能木暢

    第34回次世代医工学研究会(東京大学) 

    Presentation date: 2025.07

  • 交流電圧の印加による抗原-抗体の解離法を用いたタンパク質連続検知センサー

    能木 暢, ZHANG Huizi, ZHAO Qianxi, TU Yifan, 亀岡 遵

    電気学会 第41回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム 

    Presentation date: 2024.11

  • Development of a High-Sensitivity Wearable Electrochemical Biosensor for Serotonin Detection in Interstitial Fluid

    Toru Nohgi, Jun Kameoka

    ACCS2024 

    Presentation date: 2024.11

    Event date:
    2024.11
     
     
  • Electrochemical Biosensor Enhanced with Graphite ink and Multi-Walled Carbon Nanotube for High Sensitivity Detection of Serotonin

    Zhuoya Liao, Jinxin Shang, Toru Nohgi, Jun Kameoka

    IEEE Biosensors 2024 

    Presentation date: 2024.08

  • Investigation of Affordable Electrode Material Combinations in Electrochemical Biosensors

    Toru Nohgi, Siyu Jia, Kenji Ueda, Jun Kameoka

    IECB2024 

    Presentation date: 2024.07

    Event date:
    2024.07
     
     

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Research Projects

  • 汗中尿酸を活用した筋損傷リスク予測センサーの開発と高齢者予防医療への応用

    早稲田大学  特定課題研究助成費「研究基盤形成」

    Project Year :

    2025
    -
     
     

    能木暢

  • 心疾患タンパク質バイオマーカー検出のためのバイオセンサー実現

    東レエンジニアリング株式会社  TRENG Support

    Project Year :

    2024
    -
     
     

    能木暢

Misc

  • Investigation of Affordable Electrode Material Combinations in Electrochemical Biosensors

    Toru Nohgi, Siyu Jia, Kenji Ueda, Jun Kameoka

    MDPI    2024.07  [Refereed]

    Authorship:Lead author

Industrial Property Rights

  • 金属電極(マイクロ針、平版、ワイヤー) を利用したウェアラブル電気化学センサーの作製とそのマーカー濃度検知への応用

    亀岡遵, 能木暢

    Patent

  • 『吸水性繊維上に形成されたマイクロニードル型電極を備えた、体液中の分析物の検出用デバイス』

    亀岡 遵, ディン リン, 能木 暢, ザン フイジ

    Patent

Other

  • 修士学位授与式, 分野代表 (成績優秀者) (早稲田大学大学院情報生産システム研究科)

    2025.03
    -
     
 

Teaching Experience

  • History of Science

    Fukuoka Institute of Technology  

    2025.09
    -
    Now
     

  • 線形代数学

    専門学校九州テクノカレッジ  

    2024.05
    -
    2025.08
     

  • 微分積分学

    専門学校九州テクノカレッジ  

    2024.05
    -
    2025.08
     

  • 物理学I

    専門学校九州テクノカレッジ  

    2024.09
    -
    2025.02
     

  • 現代科学理解

    専門学校九州テクノカレッジ  

    2024.09
    -
    2025.02
     

  • 情報セキュリティ

    専門学校九州テクノカレッジ  

    2024.07
    -
    2024.09
     

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Academic Activities

  • IEEE Biosensors Conference Reviewer

    Peer review

     
    -
    Now
  • 基礎バイオシステムTA (早稲田大学)

    Other

    2024.10
    -
    2025.01
  • バイオセンサー工学 TA (早稲田大学)

    2024.04
    -
    2024.07

Internal Special Research Projects

  • 汗中尿酸を活用した筋損傷リスク予測センサーの開発と高齢者予防医療への応用

    2025  

     View Summary

    In recent years, in Japan, the progressionof locomotive syndrome and sarcopenia has become a serious social issue,leading to a decline in healthy life expectancy among older adults. Becauseof this, technologies that can visualize exercise load and muscle condition atthe metabolic level and help control appropriate exercise intensityare becoming increasingly important. Creatine kinase (CK) is widely used as anindicator of muscle fatigue. In addition, recent studies have shown that blooduric acid levels are correlated with CK levels.Based on this, we considered whether muscle fatigue and damage could beestimated from uric acid levels using our previously developed uric acidsensor. In this study, we first investigated whether uric acid levels in sweatcorrelate with those in blood. Human experiments showed a significantcorrelation between sweat and blood uric acid (correlation coefficient: r ≈ 0.69). Furthermore, cross-correlation analysis suggested thatchanges in sweat uric acid follow those in blood with a delay of about 3minutes (lag ≈ 200 seconds).These results were presented at the 42ndSymposium on Sensors, Micromachines and Applied Systems of The Instituteof Electrical Engineers of Japan, under the title:“High-sensitivity and continuous monitoring of sweaturic acid using a thread-driven capillary flow channel and a multi-walledcarbon nanotube-modified electrode.”