Masaru Tanokura 研究室
主宰者:Masaru Tanokura
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、植物ホルモンとそのシグナル伝達機構の解明を中心に展開しており、特にブラシノステロイドなどの成長調節物質がどのように遺伝子発現を制御して植物の成長や環境応答を調整するのかを調べています。転写因子の酸化還元状態や核への局在化、さらにはタンパク質間相互作用といった分子レベルの変化を、構造解析や細胞生物学的手法を用いて明らかにしてきました。
同時に、タンパク質工学的なアプローチも推進しており、タンパク質の構造情報に基づいた改変や進化分子工学により、産業応用が可能な酵素の機能向上を目指しています。また、植物由来の生理活性化合物が動物の炎症や免疫応答に与える影響についても検討しており、腸内細菌叢を含むホリスティックな視点から生命現象を理解しようとしています。
構造生物学、遺伝学、生化学、食品科学など多角的な手法を駆使して、分子スケールから個体レベルまでの生命現象を総合的に解析する学際的な研究室です。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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関連研究室(8 件)
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研究成果(46 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-54801-1
- [2025] Tension-induced suppression of allosteric conformational changes coordinates kinesin-1 steppingDOI: https://doi.org/10.1083/jcb.202501253
- DOI: https://doi.org/10.1002/1873-3468.70147
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbp.2024.04.006
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-44492-5
- DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkae246
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.17212
- DOI: https://doi.org/10.1080/14620316.2024.2446310
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-024-13304-1
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- DOI: https://doi.org/10.1111/ppl.14101
- [2023] Lenalidomide derivatives and proteolysis-targeting chimeras for controlling neosubstrate degradationDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-40385-9
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-023-04760-y
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2216183120
- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1123052
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202216721
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202216721
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32834-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-022-01289-6
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-022-03369-x
- DOI: https://doi.org/10.5940/jcrsj.64.113
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-12418-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105091
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13197-022-05463-8
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.2c00015
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.12.114
- DOI: https://doi.org/10.33611/trs.2022-005
- [2021] Se-O Bond Is Unique to High Se Enriched Sweet Potato Stem Protein with Better Antioxidant AbilityDOI: https://doi.org/10.3390/foods10123064
- DOI: https://doi.org/10.1002/jsfa.11605
- DOI: https://doi.org/10.3389/fonc.2021.705939
- [2021] Structural insight into the degradation selectivity of C2H2 zinc finger by thalidomide metaboliteDOI: https://doi.org/10.1107/s0108767321089881
- DOI: https://doi.org/10.1107/s0108767321097154
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130645
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomedicines9070704
- DOI: https://doi.org/10.1093/plcell/koab151
- DOI: https://doi.org/10.1042/bsr20210491
- DOI: https://doi.org/10.1093/plcell/koab103
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111313
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-84820-7
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13197-021-05040-5
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83532-2
- [2021] Structural Bases for the Degradation Selectivity of C2H2 Zinc Finger by Thalidomide MetaboliteDOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2020.11.394
- DOI: https://doi.org/10.1080/07373937.2020.1870488
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-80410-1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-79537-y
- DOI: https://doi.org/10.1093/bioadv/vbab013
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