Tomoyuki Numata 研究室
主宰者:Tomoyuki Numata
九州大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Numata 研究室では、細胞内で機能するタンパク質や RNA の構造と動作メカニズムを、主として構造生物学的手法により解明する研究を展開しています。X 線結晶構造解析や低温電子顕微鏡(cryo-EM)などの最先端の解析技術を用いて、原子レベルの詳細な構造情報を取得し、その構造から生体分子の機能を理解することを目指しています。
具体的には、細胞内輸送や DNA 複製に関わるタンパク質機構、遺伝子発現を制御する RNA 素子、さらには細胞防御に機能する CRISPR システムなど、多様な生命現象を対象としています。例えば、誤った場所に局在したタンパク質がどのように正しい位置に輸送されるか、DNA 複製時に複数の酵素が協調して動作するメカニズム、小分子化合物が RNA に結合して遺伝子発現を調節する仕組みなど、基礎的でありながら生命活動に不可欠な現象を研究しています。また、化学合成した物質と RNA の相互作用解析を通じて、新規医薬候補物質の開発へ応用できる知見も得ています。細菌からヒトまで様々な生物の分子を扱うことで、生命現象の普遍的な仕組みを理解しようとしています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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- 社会科学Tadaomi Furuta 研究室東京工業大学論文 111 件·共通: 構造化学・結晶学, 構造解析, 酵素, タンパク質 +8
- 生化学・分子生物学・遺伝学Hideyuki Okano 研究室慶應義塾大学論文 103 件·共通: ゲノム編集, CRISPR, 実験技術, RNA +5
- 材料科学Keiji Numata 研究室京都大学論文 102 件·共通: 構造化学・結晶学, 構造解析, RNA, DNA +7
- 生化学・分子生物学・遺伝学Mamoru Watanabe 研究室東京大学論文 169 件·共通: ゲノム編集, CRISPR, 実験技術, RNA +4
- 生化学・分子生物学・遺伝学Ryuji Hamamoto 研究室RIKEN Center for Advanced Intelligence Project論文 122 件·共通: ゲノム編集, CRISPR, 実験技術, RNA +4
研究成果(13 件)
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2025.152978
- DOI: https://doi.org/10.1111/febs.70132
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2022.111524
- [2022] Structure, mechanism, and phylogeny of LysM-chitinase conjugates specifically found in fern plantsDOI: https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2022.111310
- [2022] GET pathway mediates transfer of mislocalized tail-anchored proteins from mitochondria to the ERDOI: https://doi.org/10.1083/jcb.202104076
- DOI: https://doi.org/10.3390/catal12010034
- DOI: https://doi.org/10.1093/glycob/cwab117
- [2021] A chemical probe based on the PreQ1 metabolite enables transcriptome-wide mapping of binding sitesDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-25973-x
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- [2021] Family D DNA polymerase interacts with GINS to promote CMG-helicase in the archaeal replisomeDOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkab799
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.101028
- DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkab243
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