Susumu Hyodo 研究室
主宰者:Susumu Hyodo
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、魚類を中心とした脊椎動物の進化・適応・生態に関する包括的な研究を展開しています。特に、サメなどの軟骨魚類や硬骨魚類を対象に、ホルモン受容体や温度感知機構といった生理機能の進化的多様性を解明する研究を行っています。象鼻魚やネコザメなどの古い系統の魚類を調査することで、脊椎動物全体で共通する生理的仕組みがいつ、どのように進化したのかを明らかにしています。
また、環境DNA・環境RNAという水中に存在する遺伝物質を活用した革新的な調査手法の開発に力を入れています。従来の捕獲調査では困難だった海洋生物の多様性や群集構造を非侵襲的に把握し、産卵行動といった動的な生理活動まで検出することが可能です。実装的には、採水方法の違いが結果に及ぼす影響を検証したり、データの蓄積・解析を行うウェブプラットフォームを構築したりして、調査手法の信頼性向上と情報共有の仕組みを整備しています。
さらに、塩分濃度の変化や寄生菌への対抗など、環境変化への適応メカニズムを生理・遺伝子発現レベルから理解する研究も特徴です。個々の魚の腎臓機能やマイクロバイオームの変動、あるいは卵の発生過程での防御機構といった、多角的なテーマに取り組むことで、魚類の多様な生活戦略と進化的背景を解き明かしています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
- 環境科学Tomohiko Kawamura 研究室東京大学論文 31 件·共通: 環境, 地球科学・環境, 環境科学, 環境保全 +8
- 農学・生物科学Hiroyuki Koga 研究室東京大学論文 15 件·共通: 生物学, 分子, 分子・細胞, 遺伝子 +10
- 環境科学Kei Uchida 研究室東京大学論文 33 件·共通: 生物学, 生態・進化, 地球科学・環境, 環境科学 +7
- 農学・生物科学Katsumi Togashi 研究室東京大学論文 19 件·共通: 生物学, 発生・モデル生物, 行動, 神経科学 +9
- 農学・生物科学Kazuhide Nara 研究室東京大学論文 13 件·共通: 環境, 地球科学・環境, 環境科学, 環境保全 +9
- 生化学・分子生物学・遺伝学Wataru Iwasaki 研究室東京大学論文 59 件·共通: 進化, 生物学, 生態・進化, 進化・系統 +8
- 農学・生物科学Hirokazu Tsukaya 研究室東京大学論文 41 件·共通: 生物学, 分子, 分子・細胞, 遺伝子 +8
- 神経科学Takashi Matsuo 研究室東京大学論文 23 件·共通: 行動, 生物学, 神経科学, 認知・行動 +8
研究成果(92 件)
- DOI: https://doi.org/10.3390/genes17030327
- DOI: https://doi.org/10.3390/genes17030327
- DOI: https://doi.org/10.64898/2026.04.10.717848
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.pocean.2026.103685
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.pocean.2026.103685
- DOI: https://doi.org/10.1111/1755-0998.70066
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2025.114870
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1656531
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.pocean.2025.103625
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-23861-8
続きを表示(残り 82 件)閉じる
- DOI: https://doi.org/10.1111/1755-0998.70066
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10872-025-00771-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2025.104557
- [2025] Extensive urine production in euryhaline red stingray for adaptation to hypoosmotic environmentsDOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113274
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2025.104557
- [2025] Extensive urine production in euryhaline red stingray for adaptation to hypoosmotic environmentsDOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113274
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10872-025-00771-x
- DOI: https://doi.org/10.1242/jeb.249961
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.crmicr.2025.100452
- DOI: https://doi.org/10.1242/jeb.249961
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.pocean.2025.103625
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-23861-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2025.114870
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1656531
- DOI: https://doi.org/10.1111/1758-2229.70025
- DOI: https://doi.org/10.1111/1758-2229.70025
- DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msae111
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00441-024-03897-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2024.114542
- DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msae111
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1361452
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00441-024-03897-4
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2024.114542
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40851-023-00211-y
- DOI: https://doi.org/10.1111/jbi.14774
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1121088
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c00820
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2023.111418
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1121088
- DOI: https://doi.org/10.1186/s40851-023-00211-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2023.111418
- DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.9921
- DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evad028
- DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.9921
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2023.114257
- DOI: https://doi.org/10.1093/gbe/evad028
- DOI: https://doi.org/10.1111/fog.12631
- DOI: https://doi.org/10.1111/fog.12631
- DOI: https://doi.org/10.2108/zs220092
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4341892
- DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.9837
- DOI: https://doi.org/10.2108/zs220092
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4341892
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12915-022-01282-7
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272219
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2022.114076
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2022.111224
- [2022] Temperature modulation alters the gut and skin microbial profiles of chum salmon (Oncorhynchus keta)DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1027621
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273670
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272219
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2022.114076
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2022.111224
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12915-022-01282-7
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265428
- DOI: https://doi.org/10.1002/edn3.275
- DOI: https://doi.org/10.1111/jfb.14990
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265428
- DOI: https://doi.org/10.1111/jfb.14990
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277968
- DOI: https://doi.org/10.1109/oceans47191.2022.9977101
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277968
- DOI: https://doi.org/10.1111/dgd.12824
- DOI: https://doi.org/10.1109/oceans47191.2022.9977101
- [2022] Temperature modulation alters the gut and skin microbial profiles of chum salmon (Oncorhynchus keta)DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1027621
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273670
- DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.953665
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2021.105845
- DOI: https://doi.org/10.23849/npafctr17/35.37.
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10228-021-00838-x
- DOI: https://doi.org/10.23849/npafctr17/35.37.
- DOI: https://doi.org/10.26028/cybium/2004-273-007
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10228-021-00838-x
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsptsci.1c00191
- DOI: https://doi.org/10.23849/npafctr17/158.159.
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2021.113896
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2021.105845
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsptsci.1c00191
- DOI: https://doi.org/10.23849/npafctr17/158.159.
科研費(0 件)
まだデータがありません(KAKEN 取り込み後に表示)。
所属学会・役職(0 件)
まだデータがありません(学会データ連携後に表示)。