Ryo Nakao 研究室
主宰者:Ryo Nakao
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、ダニや寄生虫などの節足動物・寄生生物が引き起こす感染症と、それらの宿主動物との相互作用を研究対象としています。特にダニが媒介する病原体の感染メカニズム、ダニの種の判定・進化関係、および野生動物における寄生虫感染の実態を明らかにすることを主要な研究課題としています。
研究手法としては、遺伝子配列解析(ミトコンドリアゲノムやDNA塩基配列の比較)を軸に、分子系統解析を用いた寄生生物の分類や進化史の推定を進めています。同時に、フィールド調査による流行状況の把握、顕微鏡検査や血液検査による宿主感染の実態調査、および実験室培養系を用いた病原体の感染性評価など、多様なアプローチを組み合わせています。北海道をはじめとする地域での野外調査データも重要な基盤となっており、ダニが付着する部位の特性やダニ同士の相互作用も並行して調べています。
これらの研究から、ダニ種間の想定外の進化関係の発見、野生動物に潜在する新興感染症の分布実態、宿主動物の免疫応答が寄生虫増殖に及ぼす影響など、複数の知見が蓄積されています。これにより、人獣共通感染症の予防と制御に向けた科学的基盤の構築に貢献しています。
※ 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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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5569.3.4
- DOI: https://doi.org/10.1093/mam/ozaf082
- DOI: https://doi.org/10.1017/s0031182025101443
- DOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.03158-25
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10841-025-00733-0
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0013610
- DOI: https://doi.org/10.1111/avj.70031
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2025.101048
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.aspen.2025.102479
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2025.107536
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10841-025-00709-0
- DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5686.3.2
- DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5665.3.5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2025.105762
- DOI: https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1577469
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2025.04.016
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2025.04.009
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00436-025-08488-y
- DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.71312
- [2025] Genetic diversity and population structure of Fasciola gigantica isolated from cattle in MalawiDOI: https://doi.org/10.1007/s11259-025-10717-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.parint.2025.103053
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2025.102441
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.soh.2025.100122
- DOI: https://doi.org/10.1093/fsr/owae005
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107510
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107499
- DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5410.1.5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.parint.2024.103003
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107472
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2024.102419
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107411
- DOI: https://doi.org/10.1017/s003060532400098x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2024.102389
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107344
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2024.102380
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- DOI: https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1373035
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107248
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00436-024-08201-5
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-60163-x
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12917-024-03998-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107197
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- DOI: https://doi.org/10.1111/mve.12708
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10841-024-00559-2
- DOI: https://doi.org/10.1093/jme/tjae020
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12864-024-10053-3
- [2023] Development of entry and exit counting system by floor mat with triboelectric power generationDOI: https://doi.org/10.1299/jsmeiip.2023.iipc-7-12
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11686-023-00721-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107741
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-39128-z
- DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5325.4.4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2023.106992
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2023.102224
- DOI: https://doi.org/10.1111/mve.12652
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- DOI: https://doi.org/10.1099/mgen.0.000954
- DOI: https://doi.org/10.3390/tropicalmed8020080
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms11010200
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2022.03.006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.parint.2022.102716
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2022.102070
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00436-022-07681-7
- DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.9216
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2022.106413
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.tet.2022.132721
- DOI: https://doi.org/10.1111/eva.13426
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s00436-022-07428-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2022.101900
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2022.04.020
- DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2022006
- DOI: https://doi.org/10.1292/jvms.22-0304
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.parint.2021.102522
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms9112405
- DOI: https://doi.org/10.1128/mra.00907-21
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-99379-6
- [2021] Emergence of the invasive malaria vector Anopheles stephensi in Khartoum State, Central SudanDOI: https://doi.org/10.1186/s13071-021-05026-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2021.101832
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-25857-0
- DOI: https://doi.org/10.1111/jbg.12648
- DOI: https://doi.org/10.3390/vetsci8090188
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- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens10060779
- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens10060738
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2021.101758
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009452
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2021.04.001
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms9051051
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009222
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2021.101729
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2021.101720
- DOI: https://doi.org/10.1638/2020-0110
- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens10030351
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11686-021-00353-z
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