Tomohisa Tanaka 研究室
主宰者:Tomohisa Tanaka
北海道大学
兼任:山梨大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Tanaka研究室は、ウイルス感染のメカニズム解明と抗ウイルス療法の開発に取り組んでいます。特にB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、SARS-CoV-2などの重要な病原ウイルスを対象に、これらがどのようにして宿主細胞に侵入し、増殖を進めるのかを調べています。また、動物由来のウイルスについても、公開されている遺伝子配列データベースを活用して、未知のウイルス種を探索する研究も行っています。
ウイルス感染の仕組みを明らかにするため、細胞培養系と動物モデルを組み合わせた実験アプローチを採用しています。タンパク質の修飾機構(例えば、タンパク質の分解やウビキチン化といった化学的な改変)がウイルス増殖にどう関わるのかを詳細に調査し、宿主側の防御機構がウイルスによってどのように回避されるのかを解析しています。
これまでの研究から、ウイルスが宿主細胞の基本的な生命活動(核と細胞質の物質輸送、遺伝子発現の制御など)を巧妙に操作して、自らの増殖を有利にしていることが明らかになってきました。これらの知見は、新たなワクチンや治療薬の開発につながる可能性を持っています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
- 医学Kazuo Takayama 研究室京都大学論文 110 件·共通: ウイルス感染, ウイルス, 感染症, RNA +8
- 医学Yasuhito Tanaka 研究室Kumamoto University Hospital論文 109 件·共通: ウイルス感染, ウイルス, 感染症, 微生物 +8
- 生化学・分子生物学・遺伝学Minoru Yoshida 研究室東京大学論文 109 件·共通: ウイルス, RNA, 微生物, タンパク質 +7
- 環境科学Akira Mori 研究室東京大学論文 194 件·共通: ウイルス感染, ウイルス, 感染症, 微生物 +5
- 医学Yutaka Suzuki 研究室東京大学論文 121 件·共通: RNA, 制御, 機械・ロボティクス, 遺伝子発現 +8
- 神経科学Kazuyuki Aihara 研究室東京大学論文 160 件·共通: ウイルス, 感染症, 微生物, 遺伝子発現 +6
- 医学Yoshitaka Isaka 研究室Osaka University Hospital論文 104 件·共通: 微生物, 機械・ロボティクス, 遺伝子発現, 機械工学 +7
- 医学Tatsuya Yoshida 研究室順天堂大学論文 122 件·共通: RNA, タンパク質, 遺伝子発現, 微生物・免疫 +7
研究成果(36 件)
- DOI: https://doi.org/10.64898/2026.03.05.709806
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00705-026-06680-8
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1014127
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2508736122
- DOI: https://doi.org/10.1299/jamdsm.2024jamdsm0084
- [2024] Proposal of Interference Avoidance Method for Generating Ball End-mill Tip Groove Grinding PathDOI: https://doi.org/10.1299/jsmemsd.2024.305
- DOI: https://doi.org/10.1128/mbio.01691-24
- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.00855-24
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2024.106027
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- DOI: https://doi.org/10.20965/ijat.2023.p0458
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemsd.2023.301
- [2022] Establishment of a stable SARS-CoV-2 replicon system for application in high-throughput screeningDOI: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2022.105268
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.virusres.2022.199014
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32910-z
- [2022] Hydrophobic Alpha-Helical Short Peptides in Overlapping Reading Frames of the Coronavirus GenomeDOI: https://doi.org/10.3390/pathogens11080877
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-022-03427-4
- DOI: https://doi.org/10.1111/1348-0421.12964
- DOI: https://doi.org/10.3850/978-981-18-6021-8_or-03-0240.html
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemsd.2022.305
- DOI: https://doi.org/10.1299/jamdsm.2022jamdsm0045
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmedmc.2022.133
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcmgh.2021.07.013
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2021.105165
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmelem.2021.10.027-052
- DOI: https://doi.org/10.1115/pvp2021-61905
- DOI: https://doi.org/10.3390/v13071310
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1827/1/012199
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.129444
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemsd.2021.302
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