Yutaka Yatomi 研究室
主宰者:Yutaka Yatomi
東京大学・University of Tokyo Hospital
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、生体内で重要な役割を果たす脂質分子と、それらが引き起こす病態メカニズムの解明に取り組んでいます。特に、スフィンゴシン1リン酸やリゾリン脂質といった活性化脂質に注目し、これらの分子が高密度リポタンパク質を介して心血管疾患や腎臓病、糖尿病などの多様な疾患の発症に関わるプロセスを調べています。アポリポタンパク質Mのような脂質キャリアタンパク質が保有する脂質の機能を詳しく解析することで、既存の医療では説明しきれない複合的な生理作用の本質に迫ろうとしています。
研究の手法としては、液体クロマトグラフィー質量分析法を用いた脂質の測定技術の開発、遺伝子改変マウスモデルを利用した生体内実験、患者由来の体液試料の分析などが組み合わされています。また、最近では血小板の動的挙動を可視化する培養チップシステムや、タンパク質配列全体を対象とした自己抗体スクリーニング技術といった新しい解析プラットフォームの構築にも着手しており、より高度な病態診断ツール開発を進めています。
これらの研究から、酸化ストレスマーカーやウイルス感染時の免疫応答パターン、脂質代謝異常が疾患の進行と密接に関連することが明らかにされています。とりわけ、同じ脂質であっても疾患種によって血液や尿中での濃度パターンが異なることに着目し、疾患の非侵襲的な診断や治療標的の同定に向けた基礎的知見を蓄積しています。
※ 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
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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1186/s12865-026-00826-8
- DOI: https://doi.org/10.1111/jdi.70311
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtha.2026.01.002
- DOI: https://doi.org/10.52601/bpr.2026.260001
- [2026] WCN26-6278 ApoM knockout exacerbated proximal tubular injury in cisplatin-induced nephropathyDOI: https://doi.org/10.1016/j.ekir.2026.103911
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12950-025-00459-5
- DOI: https://doi.org/10.3390/diabetology6100112
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2025.102264
- [2025] Hepatic Apolipoprotein M Suppresses Hepatocyte Secretion of Prothrombin by Upregulating Arid5BDOI: https://doi.org/10.1055/a-2664-8170
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- DOI: https://doi.org/10.1055/s-0045-1809910
- DOI: https://doi.org/10.1088/1758-5090/ae302c
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-59664-8
- DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.83976
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2025.102025
- DOI: https://doi.org/10.3960/jslrt.25058
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molmet.2024.101971
- DOI: https://doi.org/10.1536/ihj.24-170
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.3002308
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-56321-w
- DOI: https://doi.org/10.3389/fneph.2024.1343181
- DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.54026
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- DOI: https://doi.org/10.1177/00045632231194829
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.plabm.2023.e00328
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- DOI: https://doi.org/10.1093/humrep/dead093.007
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2656006
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2655957
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.trsl.2023.02.004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cca.2023.117272
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cca.2023.117249
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111940
- DOI: https://doi.org/10.1111/cas.15717
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2lc00856d
- DOI: https://doi.org/10.3960/jslrt.23023
- DOI: https://doi.org/10.2491/jjsth.34.29
- DOI: https://doi.org/10.4286/jjmi.93.585
- DOI: https://doi.org/10.1097/md.0000000000029906
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12929-022-00880-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostaglandins.2022.106690
- DOI: https://doi.org/10.1681/asn.20223311s132b
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.1023732
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00011-022-01679-8
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12185-022-03499-2
- DOI: https://doi.org/10.3389/fnagi.2022.1066578
- [2022] Studying the efficacy of antiplatelet drugs on atherosclerosis by optofluidic imaging on a chipDOI: https://doi.org/10.1039/d2lc00895e
- DOI: https://doi.org/10.1080/07853890.2022.2143554
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.omtm.2022.10.014
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40122-022-00445-2
- DOI: https://doi.org/10.1002/ctm2.1069
- DOI: https://doi.org/10.1177/09612033221128494
- DOI: https://doi.org/10.3390/biom12091231
- DOI: https://doi.org/10.1117/12.2609725
- [2022] Table of ContentsDOI: https://doi.org/10.1016/s0085-2538(22)00036-9
- DOI: https://doi.org/10.1002/ctm2.1056
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms23169181
- DOI: https://doi.org/10.1002/cyto.a.24677
- DOI: https://doi.org/10.1016/s0168-8278(22)01302-2
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- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6637400
- [2022] A simple colorimetric assay to determine the concentration and proportion of human mercaptalbuminDOI: https://doi.org/10.1016/j.plabm.2022.e00281
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-08388-6
- [2022] Lipid Profiles of Human Serum Fractions Enhanced with CD9 Antibody-Immobilized Magnetic BeadsDOI: https://doi.org/10.3390/metabo12030230
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.02.024
- DOI: https://doi.org/10.5551/jat.63249
- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5977019
- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5902532
- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5899882
- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5920690
- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.811952
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gastha.2021.09.003
- DOI: https://doi.org/10.3164/jcbn.21-114
- DOI: https://doi.org/10.1536/ihj.20-776
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.131318
- DOI: https://doi.org/10.3233/jad-215205
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.intimp.2021.108491
- DOI: https://doi.org/10.1111/jgh.15763
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jjcc.2021.11.022
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.791489
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27378-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiac.2021.11.020
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.kint.2021.10.039
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ahjo.2021.100073
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- DOI: https://doi.org/10.1002/ehf2.13519
- [2021] Increase in serum levels of phosphatidylserine-specific phospholipase A1 in COVID-19 patientsDOI: https://doi.org/10.1038/s41423-021-00744-2
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-93753-0
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12929-021-00745-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiac.2021.06.008
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10396-021-01105-2
- [2021] Reference intervals of red blood cell parameters and platelet count for healthy adults in JapanDOI: https://doi.org/10.1007/s12185-021-03166-y
- DOI: https://doi.org/10.1096/fj.202100245r
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.exer.2021.108623
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