Jun Ogawa 研究室
主宰者:Jun Ogawa
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
小川純教授の研究室は、微生物が持つ酵素の機能を明らかにし、その能力を活用する研究を進めています。特に脂肪酸や脂質の化学変換に注目し、微生物がこれらの物質をどのように代謝・変換するのか、その詳細なメカニズムを解明することを目指しています。多様な微生物から新規酵素を探索・同定し、その性質を試験管内で詳しく調べることで、生物が秘める化学反応能力の全体像を描き出しています。
これらの知見は、実用的な応用へと結びついています。例えば、脂肪酸からアルカンという液体燃料を製造する技術開発、血糖値測定デバイスに使える酵素の発見、医薬品の合成に有用な新しい化学変換反応の構築など、様々な領域で微生物酵素の可能性を引き出しています。また、腸内細菌が作り出す脂肪酸由来の代謝産物が、炎症軽減など宿主の健康に与える影響についても調べており、微生物と人間の相互作用を分子レベルで理解することに取り組んでいます。
さらに、遺伝子組換え微生物の構築を通じた生産システムの開発や、食品関連微生物の探索と機能評価といった研究も展開しており、基礎的な酵素学から産業応用までを視野に入れた、幅広い研究を行っています。
※ 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(62 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1007/s00253-026-13807-z
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.preghy.2025.101326
- DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.70028
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2025.09.004
- DOI: https://doi.org/10.1111/jog.70099
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbaf083
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu17081393
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- DOI: https://doi.org/10.1186/s13068-025-02721-7
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbaf161
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbaf054
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202404790
- DOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.01196-24
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2025.108189
- DOI: https://doi.org/10.1111/jog.16198
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c08824
- DOI: https://doi.org/10.1093/ismeco/ycae052
- [2024] Effects of lignin on indigo-reducing activity and indigo particle size in indigo dye suspensionsDOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbae151
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbae035
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2024.02.004
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcimb.2024.1355679
- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1374425
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2024.110541
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbad037
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-46404-5
- DOI: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.006027
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2023.08.001
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbad056
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2023.05.001
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.83845
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbad031
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jri.2023.103865
- DOI: https://doi.org/10.1299/jsmemm.2023.mm1311
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2022.08.008
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111332
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2022.08.009
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbac130
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2022.06.011
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbac111
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2022.06.001
- [2022] Quantification of leuco-indigo in indigo-dye-fermenting suspension by normal pulse voltammetryDOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2022.04.009
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-10667-1
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbac044
- DOI: https://doi.org/10.3366/ijhac.2022.0274
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41385-021-00477-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102286
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- [2021] Enzyme systems involved in glucosinolate metabolism in Companilactobacillus farciminis KB1089DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-03064-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2021.10.011
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbab209
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102963
- DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1975/1/012019
- [2021] Molecular Breeding of the ω3-docosapentaenoic Acid-producing Microorganism aurantiochytrium Sp. T7DOI: https://doi.org/10.21748/am21.386
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bej.2021.108006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2021.01.005
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbaa123
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-020-01555-3
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