Masaki Yamamoto 研究室
主宰者:Masaki Yamamoto
理化学研究所・SPring-8
兼任:理化学研究所
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、放射光施設を活用したタンパク質・生物分子の構造解析を中心に研究を展開しています。X線結晶構造解析やX線自由電子レーザー(XFEL)などの先端的な測定技術を用いて、酵素や免疫蛋白など様々な生物分子の立体構造を原子レベルで明らかにしています。これらの技術開発には、測定装置の自動化や高度なデータ解析システムの構築も含まれており、より微小な結晶からの高精度な構造情報取得を可能にしています。
得られた構造情報から、生物分子がどのように機能するのかという仕組みを理解することを目指しています。例えば、病原菌の酵素がどのように阻害剤と相互作用するか、酵素が化学反応を進める際にどのような構造変化が起こるのか、といった反応メカニズムの解明に取り組んでいます。また、光に応答する医薬分子や改変されたタンパク質など、新しい機能を持つ分子設計にも構造情報を活かしています。
加えて、これら構造生物学的手法を応用した基礎研究から、感染症や免疫疾患、アレルギーといった臨床的課題に関連する分子メカニズムの理解まで、幅広いテーマに展開しています。放射光施設の高度な機能と構造解析技術を駆使して、生命現象を分子レベルで解き明かし、医学や薬学への応用に貢献する研究を進めています。
※ 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(80 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1177/00031348251339534
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2025.130860
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/3010/1/012082
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/3010/1/012090
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-94981-4
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- DOI: https://doi.org/10.1063/4.0000636
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42004-025-01440-2
- DOI: https://doi.org/10.1063/4.0000714
- DOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.02485-24
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.dental.2025.03.101
- DOI: https://doi.org/10.5162/eurosensors2025/tp40
- DOI: https://doi.org/10.1002/cbic.202300796
- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1455334
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-52332-3
- DOI: https://doi.org/10.1093/rheumatology/keae476
- [2024] Allosteric inhibition of IgE–FcεRI interactions by simultaneous targeting of IgE F(ab’)2 epitopesDOI: https://doi.org/10.1038/s42003-024-06633-4
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- DOI: https://doi.org/10.4188/jte.69.9
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- DOI: https://doi.org/10.1080/00222348.2022.2098659
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- DOI: https://doi.org/10.1107/s2053230x22005283
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04845-4
- DOI: https://doi.org/10.1097/ju.0000000000002529.20
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266270
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2207/1/012038
- DOI: https://doi.org/10.5940/jcrsj.64.2
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.103830
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- DOI: https://doi.org/10.2115/fiberst.2022-0013
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32618-0
- DOI: https://doi.org/10.46720/f2021-vdc-107
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577521008067
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- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0041689
- DOI: https://doi.org/10.1080/00222348.2021.1923790
- DOI: https://doi.org/10.1080/15440478.2021.1901829
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202103010
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202103010
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2059798321001686
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83401-y
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abd8523
- DOI: https://doi.org/10.1080/15440478.2021.2002761
- DOI: https://doi.org/10.23919/icems52562.2021.9634529
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