Yuki Sugiura 研究室
主宰者:Yuki Sugiura
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、生体内の小分子代謝物がどのように組織・臓器の機能を制御し、さらに生物個体全体の健康と寿命に影響するかを解明することを目指しています。特に、脂質やアミノ酸といった代謝物が免疫細胞の活動や神経機能、臓器間の情報伝達にどのような役割を果たすのかに焦点を当てています。
研究手法として、質量分析法やイメージング技術を用いた代謝物の測定、遺伝子欠損マウスを用いた動物実験、さらに生きた状態での代謝動態をリアルタイムで可視化する新規バイオセンサーマウスの開発などを行っています。これらの技術により、単一の細胞レベルから個体全体レベルまで、複数のスケールにおける代謝変化を追跡することが可能です。
主要な発見として、腸内細菌と宿主の相互作用が老化速度や睡眠品質に影響すること、特定の代謝物が炎症応答や免疫細胞の動員を調節すること、肝臓や腎臓などの臓器における代謝異常が疾患進行に関わることなどが報告されています。これらの知見は、加齢関連疾患やメタボリック症候群といった重要な医学課題の理解に貢献しています。
※ 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。
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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41590-026-02491-w
- DOI: https://doi.org/10.3390/diagnostics16071032
- [2026] WCN26-3990 METABOLIC ALTERATIONS IN GLYCOLIPIDS DURING ACUTE KIDNEY INJURY DRIVE RENAL INFLAMMATIONDOI: https://doi.org/10.1016/j.ekir.2026.103887
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphs.2026.01.008
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-026-10261-5
- DOI: https://doi.org/10.64898/2026.01.13.699193
- DOI: https://doi.org/10.64898/2026.04.30.721799
- DOI: https://doi.org/10.2337/figshare.30086254
- DOI: https://doi.org/10.1093/pasj/psaf133
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- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1632426
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42255-025-01373-z
- DOI: https://doi.org/10.2337/db25-0106
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.redox.2025.103858
- DOI: https://doi.org/10.1681/asn.0000000825
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-60515-9
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-87415-8
- DOI: https://doi.org/10.1080/29933935.2025.2607927
- DOI: https://doi.org/10.64898/2025.12.24.696379
- DOI: https://doi.org/10.2337/figshare.30086254.v1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-28897-4
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00018-025-05912-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116246
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jri.2025.104759
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-61894-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.modpat.2025.100817
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42255-025-01297-8
- DOI: https://doi.org/10.1097/hc9.0000000000000721
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2025.03.028
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.115433
- DOI: https://doi.org/10.1093/ijnp/pyae059.466
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2024.02.384
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.87674.3
- [2024] Identification of genes supporting cold resistance of mammalian cells: lessons from a hibernatorDOI: https://doi.org/10.1038/s41419-024-07059-w
- DOI: https://doi.org/10.1681/asn.2024fnt042cn
- DOI: https://doi.org/10.1172/jci.insight.181865
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.ado5887
- [2024] Restoring hippocampal glucose metabolism rescues cognition across Alzheimer’s disease pathologiesDOI: https://doi.org/10.1126/science.abm6131
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41420-024-02080-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.stem.2024.04.023
- DOI: https://doi.org/10.1002/bmc.5841
- DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.212.supp.1137.4395
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2023.114299
- [2023] Amino acid catabolite markers for early prognostication of pneumonia in patients with COVID-19DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-44266-z
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.90148.3
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43630-3
- DOI: https://doi.org/10.1186/s41182-023-00552-6
- DOI: https://doi.org/10.1136/openhrt-2023-002414
- DOI: https://doi.org/10.1172/jci171088
- DOI: https://doi.org/10.1161/circresaha.123.323517
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2023.101208
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.90148
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-40498-7
- [2023] PLA2G2E-mediated lipid metabolism triggers brain-autonomous neural repair after ischemic strokeDOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.06.024
- DOI: https://doi.org/10.15252/embj.2022111133
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2023.104848
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.87674
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adf1956
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-32399-6
- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1131146
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jccase.2023.01.005
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- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271697
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- [2022] Cooperative action of gut-microbiota-accessible carbohydrates improves host metabolic functionDOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111087
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- DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stac917
- DOI: https://doi.org/10.1084/jem.20211789
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43587-021-00167-8
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- [2022] <i>In situ</i> imaging of monoamine localization and dynamics by mass spectrometryDOI: https://doi.org/10.1254/jpssuppl.95.0_3-s30-1
- DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiac492
- [2022] IMPDH inhibition activates TLR‐VCAM1 pathway and suppresses the development of MLL‐fusion leukemiaDOI: https://doi.org/10.15252/emmm.202115631
- [2022] Spermidine activates mitochondrial trifunctional protein and improves antitumor immunity in miceDOI: https://doi.org/10.1126/science.abj3510
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275993
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms9061243
- DOI: https://doi.org/10.1021/acschemneuro.0c00720
- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.786595
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nbd.2021.105602
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-22431-6
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu13124332
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-04082-1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-26633-w
- DOI: https://doi.org/10.15252/embr.202153035
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2021.114423
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- DOI: https://doi.org/10.1186/s13287-021-02578-1
- DOI: https://doi.org/10.1111/vcp.12996
- DOI: https://doi.org/10.1172/jci148005
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2100295118
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03832-5
- DOI: https://doi.org/10.3390/cancers13133333
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-021-02297-6
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