Keisuke Saito 研究室
主宰者:Keisuke Saito
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
斎藤圭介研究室では、タンパク質や光合成システムなど生物分子の構造と機能の関係を、量子化学と分子動力学シミュレーションを組み合わせた計算手法で解明する研究を進めています。特に、光を感知するタンパク質(光受容体)や光合成に関わる複雑な分子機構を対象に、原子レベルの構造情報から生物学的な機能がいかに実現されているかを調べています。
主要な研究テーマは、光合成反応中心における電子移動の仕組み、酸素発生に関わる金属クラスターの反応機構、そして光を吸収するタンパク質内の色素分子がどのように吸収波長を変化させるかといった問題です。これらの研究では、実験で得られた結晶構造やスペクトル測定データを理論計算で補完することで、試験管内では直接観察困難な原子の動きやプロトン移動の詳細なメカニズムを明らかにしています。
さらに、タンパク質内の水素結合ネットワークやイオン相互作用がプロトン移動や機能制御にいかに影響するかについても、系統的に検討しています。これらの基礎的な知見は、光合成の効率化や新規の光学材料開発など、実践的な応用へもつながる可能性を有しています。
※ 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/10.1111/ejn.70509
- DOI: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgag111
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5c03321
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- DOI: https://doi.org/10.2142/biophysico.bppb-v22.0018
- DOI: https://doi.org/10.1039/d5cp00511f
- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1551379
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.eururo.2025.09.3641
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-57983-4
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- [2025] ワイン産業のいまと未来 : 北海道から世界へ
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gore.2025.101736
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2025.108518
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c00945
- [2025] Distinct Protochromic Mechanisms Driving Green/Red Absorption in Phycocyanobilin-Binding ProteinsDOI: https://doi.org/10.1021/acs.biochem.4c00870
- DOI: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgaf278
- [2025] Current perspectives on proton and electron transfer pathways in photosystem II water oxidationDOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcaf107
- DOI: https://doi.org/10.4057/jsr.75.426
- DOI: https://doi.org/10.2142/biophys.65.305
- DOI: https://doi.org/10.1149/ma2025-02381788mtgabs
- DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcaf167
- [2025] A DNA2 mutation in the ATP-binding motif identified in a diagnostically unresolved individualDOI: https://doi.org/10.3389/fmolb.2025.1706392
- DOI: https://doi.org/10.12659/ajcr.949233
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42004-024-01281-5
- DOI: https://doi.org/10.1155/2024/1199876
- DOI: https://doi.org/10.23919/isita60732.2024.10858272
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2024.149507
- DOI: https://doi.org/10.1111/1756-185x.15413
- DOI: https://doi.org/10.1111/php.14024
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- DOI: https://doi.org/10.5690/kantoh.2024.151
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c02232
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2024.08.003
- [2024] Direct evidence for a deprotonated lysine serving as a H-bond “acceptor” in a photoreceptor proteinDOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2404472121
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.ado4875
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.08.001
- DOI: https://doi.org/10.1638/2023-0103
- DOI: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2024-eular.2114
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biochem.4c00182
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.4c01997
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biochem.4c00010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123907
- DOI: https://doi.org/10.4264/numa.83.2_67
- DOI: https://doi.org/10.54808/imcic2024.01.14
- [2024] Immunotherapy that leverages HPV-specific immune responses for precancer lesions of cervical cancerDOI: https://doi.org/10.1016/j.tjog.2023.10.002
- DOI: https://doi.org/10.1111/iju.15651
- [2024] How the Electron-Transfer Cascade is Maintained in Chlorophyll- <i>d</i> Containing Photosystem IDOI: https://doi.org/10.1021/acs.biochem.4c00521
- DOI: https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2024-eular.2112
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1029674
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c07232
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.01.002
- DOI: https://doi.org/10.1292/jvms.23-0138
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2cp05036f
- DOI: https://doi.org/10.11639/sjst.b21008
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.devcel.2023.05.008
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107352
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.88955
- [2023] pH-Dependent Binding and Releasing Mechanism of Acetate in the Inner Water Cavity of HeliorhodopsinDOI: https://doi.org/10.1021/acs.biochem.3c00193
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.88822
- DOI: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad244
- DOI: https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1196805
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.88955.4
- [2023] Stretching vibrational frequencies and pKa differences in H-bond networks of protein environmentsDOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.10.012
- [2023] Difference in the Charge-Separation Energetics between Distinct Conformers in the PixD PhotoreceptorDOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c06483
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122837
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.88822.3
- DOI: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad423
- [2022] ZBTB2 links p53 deficiency to HIF‐1‐mediated hypoxia signaling to promote cancer aggressivenessDOI: https://doi.org/10.15252/embr.202154042
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c02193
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119580
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsphyschemau.2c00019
- DOI: https://doi.org/10.7566/jpsj.91.091012
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c01320
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104247
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abj2667
- DOI: https://doi.org/10.11639/sjst.sp20017
- [2022] <i>Polygalae Radix</i> shortens the circadian period through activation of the CaMKII pathwayDOI: https://doi.org/10.1080/13880209.2022.2048863
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4044112
- DOI: https://doi.org/10.4057/jsr.72.467
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c08246
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-022-04311-x
- DOI: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac136
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-022-03964-y
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1007350
- [2022] Protonation structure of the closed-cubane conformation of the O2-evolving complex in photosystem IIDOI: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac221
- DOI: https://doi.org/10.5690/kantoh.2022.1
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.biochem.2c00324
- DOI: https://doi.org/10.2169/internalmedicine.7176-21
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11120-021-00846-y
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c00814
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00436-021-07160-5
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c01896
- DOI: https://doi.org/10.1107/s0108767321090188
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-26535-x
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c09538
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c09176
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117086
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2103203118
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