Daisuke Sasaki 研究室
主宰者:Daisuke Sasaki
東京大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Sasaki研究室は、生体分子と材料科学にまたがる多領域の研究に取り組んでいます。心臓病学の領域では、特定の蛋白質が心臓に沈着して機能不全を引き起こす疾患、および栄養不足に起因する心筋障害の発症メカニズムを臨床観察と画像診断技術を用いて調査しています。また不整脈の治療法開発にも携わっており、従来的な電気生理学的手法を応用して複雑な病態の診断戦略を確立しています。
材料工学の分野では、プラスチックと炭素繊維を組み合わせた複合材料の性質向上に焦点を当てており、化学的に改質した添加物を用いた材料間の接着性強化により機械的性質を改善する方法を探索しています。生物資源の有効活用として、稲のぬかから微小な粒子を抽出し、がん治療への応用可能性を検討する研究も進めています。
基礎研究では、電子顕微鏡を用いた生体膜の熱的振動を直接観察する技術開発や、遺伝子領域を標識として用いた水生生物の種同定法の精度向上に取り組んでいます。さらに神経受容体の原子レベルでの動きを追跡し、神経疾患治療への基礎知見を得る研究も展開しています。これらの研究は、医学から工学、生物学まで幅広い視点から現実の問題解決を目指すものです。
※ 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(98 件)
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- [2026] Validity of Surgical Methods for Rectal Prolapse and Its Treatment Outcomes at Our InstitutionDOI: https://doi.org/10.3862/jcoloproctology.79.251
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- DOI: https://doi.org/10.3838/jjo.74.323
- DOI: https://doi.org/10.1080/13506129.2025.2564897
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2025.104665
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- DOI: https://doi.org/10.1097/nm9.0000000000000025
- DOI: https://doi.org/10.1002/pc.29944
- DOI: https://doi.org/10.1017/s1047951125110871
- DOI: https://doi.org/10.3838/jjo.74.323
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.11.2545
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.11.186
- [2025] BPS2025 - Direct observation of membrane protein dynamics via diffracted X-ray tracking techniquesDOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.11.2744
- [2025] BPS2025 - Direct observation of membrane protein dynamics via diffracted X-ray tracking techniquesDOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.11.1282
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.11.2545
- [2025] BPS2025 - Direct observation of membrane protein dynamics via diffracted X-ray tracking techniquesDOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.11.2744
- DOI: https://doi.org/10.1017/s1047951125110871
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2025.109799
- DOI: https://doi.org/10.2322/tjsass.67.307
- DOI: https://doi.org/10.1002/ccr3.9022
- DOI: https://doi.org/10.1097/rlu.0000000000005521
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e41014
- DOI: https://doi.org/10.1002/pc.29267
- DOI: https://doi.org/10.1002/pc.29267
- DOI: https://doi.org/10.1097/rlu.0000000000005521
- DOI: https://doi.org/10.1002/ccr3.9022
- DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.29653
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12951-024-02381-z
- DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.29653
- DOI: https://doi.org/10.1097/rlu.0000000000005236
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12951-024-02381-z
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.medidd.2024.100184
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-52332-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.medidd.2024.100184
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-52332-9
- [2024] Real-time tilting and twisting motions of ligand-bound states of α7 nicotinic acetylcholine receptorDOI: https://doi.org/10.1007/s00249-023-01693-6
- DOI: https://doi.org/10.2322/jjsass.72.155
- DOI: https://doi.org/10.2322/tjsass.67.307
- [2024] Real-time tilting and twisting motions of ligand-bound states of α7 nicotinic acetylcholine receptorDOI: https://doi.org/10.1007/s00249-023-01693-6
- DOI: https://doi.org/10.2322/jjsass.72.155
- DOI: https://doi.org/10.1097/rlu.0000000000005507
- DOI: https://doi.org/10.1007/s41779-023-00919-2
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms242417462
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.radcr.2023.09.107
- DOI: https://doi.org/10.2169/internalmedicine.2742-23
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2023.10.021
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms241914850
- DOI: https://doi.org/10.3390/membranes13080708
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.radcr.2023.09.107
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- DOI: https://doi.org/10.3390/membranes13080708
- DOI: https://doi.org/10.1007/s41779-023-00919-2
- DOI: https://doi.org/10.1080/13506129.2023.2235881
- DOI: https://doi.org/10.1109/compsac57700.2023.00171
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2023.04.002
- DOI: https://doi.org/10.1002/mgg3.2190
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- DOI: https://doi.org/10.1186/s12934-022-01880-8
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11095-022-03431-7
- DOI: https://doi.org/10.1097/rlu.0000000000004397
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12934-022-01880-8
- DOI: https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.tetsu-2022-064
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s12350-022-03128-9
- DOI: https://doi.org/10.1186/s13068-020-01866-x
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-80306-0
- [2021] W27 IgA suppresses growth of Escherichia in an in vitro model of the human intestinal microbiotaDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-94210-8
- DOI: https://doi.org/10.1063/4.0000112
- [2021] Extracardiac Accumulation of Technetium-99m-Pyrophosphate in Transthyretin Cardiac AmyloidosisDOI: https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2021.02.015
- DOI: https://doi.org/10.1271/kagakutoseibutsu.59.247
- [2021] Tocilizumab has no direct effect on cell lines infected with human T-cell leukemia virus type 1DOI: https://doi.org/10.1177/03000605211002083
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-84167-z
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-80306-0
- DOI: https://doi.org/10.1186/s13068-020-01866-x
- DOI: https://doi.org/10.2208/jscejsp.77.2_i_1
- DOI: https://doi.org/10.17264/stmarieng.12.77
- [2021] Tocilizumab has no direct effect on cell lines infected with human T-cell leukemia virus type 1DOI: https://doi.org/10.1177/03000605211002083
- DOI: https://doi.org/10.17264/stmarieng.12.77
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12350-021-02890-6
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12350-021-02890-6
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-02241-y
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-02241-y
- DOI: https://doi.org/10.1063/4.0000112
- [2021] Extracardiac Accumulation of Technetium-99m-Pyrophosphate in Transthyretin Cardiac AmyloidosisDOI: https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2021.02.015
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