Ziyi Guo 研究室
主宰者:Ziyi Guo
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Ziyi Guo研究室は、新興感染症と慢性疾患に関する多角的な研究を行っています。主な焦点は、SARS-CoV-2の新規変異株が感染能力や病原性をどのように獲得するかを明らかにすることです。研究室では、遺伝子配列の解析、疑似ウイルスを用いた中和実験、そして実験動物モデルでの感染実験などの手法を組み合わせ、ウイルスの構造的特徴と感染・免疫逃避の関係性を調査しています。これまでの報告から、ウイルスの表面タンパク質だけでなく、内部構造を担うタンパク質の変異がウイルスの病原性に大きく影響することが明らかになってきました。
並行して、人口集団における自然感染や予防接種後の免疫応答も調査しており、異なる集団でのコロナウイルスに対する中和抗体の幅広い分布パターンを報告しています。また、他の感染症や非感染性疾患についても計算解析やデータマイニング手法を活用した研究を展開しており、糖尿病や肺がん、歯周病などの疾患において、遺伝子発現データから診断や予後予測に有用な候補分子を同定する研究も進めています。これらの多様なアプローチを通じて、感染症から慢性疾患まで、人間の健康を脅かす様々な現象の解明に取り組んでいます。
※ 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(83 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-67455-4
- DOI: https://doi.org/10.3389/fnagi.2025.1614719
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- DOI: https://doi.org/10.4317/medoral.26582
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.hpj.2024.01.015
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gene.2024.149058
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.133.151801
- [2024] Structural basis for receptor-binding domain mobility of the spike in SARS-CoV-2 BA.2.86 and JN.1DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-52808-2
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.hpj.2024.01.015
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- DOI: https://doi.org/10.1080/19463138.2024.2401826
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11655-024-3568-0
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- DOI: https://doi.org/10.1111/1348-0421.13165
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chom.2024.01.001
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-55989-4
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-45274-3
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- DOI: https://doi.org/10.2174/0109298673273414231101082153
- DOI: https://doi.org/10.53388/ghr2024004
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- DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiad230
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2023.168400
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- [2022] A Mouse Model of Chronic Lung Injury Induced by Lipopolysaccharide Long-Term Intratracheal InfusionDOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4040021
- DOI: https://doi.org/10.1088/1674-1137/ac66cc
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.05.081
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12868-022-00742-8
- DOI: https://doi.org/10.3390/vaccines10101603
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.041801
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abo3064
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.05.081
- DOI: https://doi.org/10.1088/1674-1137/ac66cc
- DOI: https://doi.org/10.1080/21655979.2022.2031416
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- DOI: https://doi.org/10.1093/qjmed/hcac244
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145285
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- DOI: https://doi.org/10.1530/ec-20-0643
- [2021] Antineutrino energy spectrum unfolding based on the Daya Bay measurement and its applications *DOI: https://doi.org/10.1088/1674-1137/abfc38
- DOI: https://doi.org/10.1080/21655979.2021.2005895
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- DOI: https://doi.org/10.1080/21655979.2021.2005895
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