Takuya Miyakawa 研究室
主宰者:Takuya Miyakawa
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、植物の成長と環境適応を制御する分子メカニズムの解明に取り組んでいます。特に、植物ホルモンであるブラシノステロイドが、転写因子を介して数千の遺伝子発現を調節し、植物の発育を促進するプロセスに焦点を当てています。これらの転写因子がDNA上でどのように働くか、また酸化・還元といった化学的な変化がその機能にいかに影響するかについて、構造解析と分子生物学的手法を組み合わせて調べています。
さらに、植物が光や乾燥などの環境ストレスに適応するメカニズムについても研究しています。例えば、暗いところで育った植物が光に適応する際のたんぱく質制御、あるいは乾燥地に生育する植物がもつ耐性遺伝子の特定と機能解析などを行っています。これらの知見は、気候変動下での農業生産性向上に向けた基礎的知見となることが期待されます。
加えて、微生物由来の機能性物質や食品成分が生体の免疫機能や炎症応答にいかに作用するかについても調べています。乳酸菌やその産生物の投与による肥満関連炎症の抑制、植物由来の生理活性物質の有効性検証など、基礎研究から応用研究まで幅広いアプローチで、人間の健康維持に貢献する分子基盤の理解を進めています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(38 件)
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms27020675
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-025-01946-6
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12870-025-06046-3
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-54801-1
- DOI: https://doi.org/10.1002/1873-3468.70147
- DOI: https://doi.org/10.1093/plcell/koaf180
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-44492-5
- DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkae246
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.17212
- DOI: https://doi.org/10.1093/plphys/kiae191
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- DOI: https://doi.org/10.1271/kagakutoseibutsu.62.160
- DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcae009
- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1123052
- DOI: https://doi.org/10.1111/ppl.14101
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.09.020
- [2023] Lenalidomide derivatives and proteolysis-targeting chimeras for controlling neosubstrate degradationDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-40385-9
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-023-04760-y
- DOI: https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1265582
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2216183120
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-022-01289-6
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32834-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-022-03369-x
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-12418-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105091
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.2c00015
- DOI: https://doi.org/10.1002/jsfa.11605
- DOI: https://doi.org/10.3389/fonc.2021.705939
- [2021] Structural insight into the degradation selectivity of C2H2 zinc finger by thalidomide metaboliteDOI: https://doi.org/10.1107/s0108767321089881
- DOI: https://doi.org/10.1107/s0108767321097154
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130645
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomedicines9070704
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- DOI: https://doi.org/10.1093/plcell/koab103
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-84820-7
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13197-021-05040-5
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83532-2
- [2021] Structural Bases for the Degradation Selectivity of C2H2 Zinc Finger by Thalidomide MetaboliteDOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2020.11.394
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