Hirofumi Sawa 研究室
主宰者:Hirofumi Sawa
北海道大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、ウイルス感染症の発症メカニズムの解明と治療法開発に取り組んでいます。SARS-CoV-2、mpoxウイルス、日本脳炎ウイルス、デング熱ウイルスなど、複数の病原ウイルスを対象に、細胞レベルでの感染動態、免疫応答、遺伝的変異が病態に与える影響を調べています。また、既存治療薬への耐性獲得機構や、ワクチン接種後の免疫記憶の形成過程についても研究を進めています。
研究手法としては、細胞培養系での感染実験、動物モデル(マウスやハムスター)を用いた病態解析、構造生物学的アプローチ(低温電子顕微鏡など)、遺伝子シーケンシングなど、多角的なアプローチを組み合わせています。特に、空間トランスクリプトミクスなどの先進的な解析技術で、感染した組織内での細胞の遺伝子発現パターンを詳細に可視化する研究も行っています。
さらに、グローバルヘルス課題への貢献として、アフリカを中心とした抗菌薬耐性細菌の分布・広がりの調査や、人獣感染症(ズーノーシス)の疫学調査にも従事しています。これらの研究を通じて、ウイルス感染症の予防・治療戦略の開発と、新興感染症への対応能力向上を目指しています。
※ 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/10.1016/j.job.2026.100772
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-83633-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-025-07827-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116210
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.virol.2025.110661
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2025.123594
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2502724122
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5c00754
- [2025] Molecular convergence of neutralizing antibodies in human revealed by repeated rabies vaccinationDOI: https://doi.org/10.1038/s41541-025-01073-5
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- DOI: https://doi.org/10.1099/acmi.0.001108.v3
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-67455-4
- DOI: https://doi.org/10.1099/acmi.0.001108.v2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.meegid.2025.105848
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2515006122
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1655907
- DOI: https://doi.org/10.1099/acmi.0.001108.v1
- DOI: https://doi.org/10.1093/jacamr/dlaf125
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-02784-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2025.115210
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12879-025-10628-9
- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.02290-24
- DOI: https://doi.org/10.3390/tropicalmed10040095
- DOI: https://doi.org/10.1155/tbed/8850856
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2024.105181
- DOI: https://doi.org/10.1080/20008686.2024.2441537
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.virol.2024.110385
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0314980
- [2024] African lineage 1a West Nile virus isolated from crocodiles exhibits low neuroinvasiveness in miceDOI: https://doi.org/10.1099/jgv.0.002051
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2024.106039
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-69613-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2024.105977
- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens13060486
- DOI: https://doi.org/10.3390/antibiotics13050467
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302053
- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.01784-23
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.3c00874
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1012101
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109539
- DOI: https://doi.org/10.3390/antibiotics13030259
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55989-4
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-54421-1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-45274-3
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms12020354
- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.01455-22
- DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiad230
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-023-12817-5
- [2023] Structure-activity relationship studies of anti-bunyaviral cap-dependent endonuclease inhibitorsDOI: https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2023.129175
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.virol.2023.109902
- [2023] 2-thiouridine is a broad-spectrum antiviral nucleoside analogue against positive-strand RNA virusesDOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2304139120
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms11010200
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104950
- DOI: https://doi.org/10.1111/acel.14050
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-45443-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.06.076
- [2023] Multiple mutations of SARS-CoV-2 Omicron BA.2 variant orchestrate its virological characteristicsDOI: https://doi.org/10.1128/jvi.01011-23
- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens12101199
- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.00990-23
- DOI: https://doi.org/10.3390/v15091900
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-023-05081-w
- DOI: https://doi.org/10.3390/v15061369
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-38435-3
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285861
- DOI: https://doi.org/10.1128/mra.01318-22
- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.00438-23
- DOI: https://doi.org/10.1155/2023/4606850
- [2023] Current status and molecular epidemiology of rabies virus from different hosts and regions in MalawiDOI: https://doi.org/10.1007/s00705-022-05635-z
- DOI: https://doi.org/10.3390/v14091865
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.2c00307
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.virol.2022.08.003
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010420
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.05.080
- [2022] Detection of Tick-Borne Bacterial and Protozoan Pathogens in Ticks from the Zambia–Angola BorderDOI: https://doi.org/10.3390/pathogens11050566
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.04.035
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.04.071
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.2c00117
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104122
- DOI: https://doi.org/10.3201/eid2804.212378
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04462-1
- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens11111349
- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens11111345
- DOI: https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abq4064
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chom.2022.10.003
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.2c01081
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.2c00550
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.105314
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2206104119
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-18367-6
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-98013-9
- DOI: https://doi.org/10.3390/v13101964
- DOI: https://doi.org/10.1248/cpb.c21-01003
- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens10121613
- DOI: https://doi.org/10.3390/pathogens10101306
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms9112405
- [2021] Day 2DOI: https://doi.org/10.33611/trs.2022-s2
- DOI: https://doi.org/10.1248/cpb.c21-01038
- DOI: https://doi.org/10.3390/v13112137
- [2021] SARS-CoV-2 inhibits induction of the MHC class I pathway by targeting the STAT1-IRF1-NLRC5 axisDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-26910-8
- DOI: https://doi.org/10.1111/tbed.14373
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