Hiroko Isoda 研究室
主宰者:Hiroko Isoda
筑波大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Isoda研究室は、食物や植物由来の生理活性物質が人体に及ぼす影響を分子レベルで解明する研究を行っています。オリーブ、ローズマリー、クミンなどの天然物に含まれるポリフェノールやテルペノイドといった化学成分に着目し、これらが細胞の遺伝子発現や代謝にどのような変化をもたらすかを調査しています。細胞培養系、動物モデル、そして人間を対象とした臨床試験まで、複数の実験系を組み合わせて、一つの物質がどのような生物学的な効果を持つかを包括的に検証しています。
主な研究テーマは、加齢に伴う認知機能や皮膚の老化、肥満、がん、炎症性腸疾患といった健康課題への対応です。特に遺伝子発現解析(マイクロアレイやトランスクリプトミクス)を活用して、これらの物質が神経保護、抗炎症、抗酸化といった作用を示す仕組みを明らかにしています。研究室の特徴は、化学構造の微妙な違いが生物活性にどう影響するかを比較検討する点にあり、より効果的な天然物の活用法や新規化合物の開発につながる知見を提供しています。
※ 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)
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2026.153312
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2026.119446
- DOI: https://doi.org/10.3389/fnut.2026.1784027
- DOI: https://doi.org/10.31989/ffhd.v16i6.1975
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2026.119255
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-026-55807-z
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsptsci.5c00189
- DOI: https://doi.org/10.1002/fft2.70070
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11357-025-01783-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2025.110507
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bcp.2025.117029
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2025.100783
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.117985
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.117954
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-85727-3
- DOI: https://doi.org/10.17179/excli2025-8720
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbio.2025.107917
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-16225-9
- [2024] Comprehensive Transcriptome Profiling of Antioxidant Activities by Glutathione in Human HepG2 CellsDOI: https://doi.org/10.3390/molecules29051090
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.115734
- DOI: https://doi.org/10.1007/s13659-023-00423-x
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu16020317
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.117633
- DOI: https://doi.org/10.1021/acschemneuro.4c00329
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12964-024-01813-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.117350
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsptsci.4c00114
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12964-024-01691-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jff.2024.106251
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms25084479
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26867
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.3c00956
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.132474
- DOI: https://doi.org/10.3233/jad-230675
- DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.3175
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.3c00744
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu15194095
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbio.2023.103184
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11357-023-00919-x
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms241813867
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19677
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2023.08.060
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu15163649
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu15143234
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms241310419
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-35423-x
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms24098077
- [2023] Botryococcus terribilis Ethanol Extract Exerts Anti-inflammatory Effects on Murine RAW264 CellsDOI: https://doi.org/10.3390/ijms24076666
- DOI: https://doi.org/10.1155/2023/6828230
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27196762
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273367
- DOI: https://doi.org/10.3390/cells11132093
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02659
- DOI: https://doi.org/10.1080/10942912.2022.2087673
- DOI: https://doi.org/10.3390/molecules27103339
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomedicines10051186
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcell.2022.865810
- DOI: https://doi.org/10.37722/anafs.2022301
- DOI: https://doi.org/10.57314/00000822
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jff.2022.105021
- [2022] Seasonal Changes in the Plant Growth-Inhibitory Effects of Rosemary Leaves on Lettuce SeedlingsDOI: https://doi.org/10.3390/plants11050673
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.132300
- DOI: https://doi.org/10.1002/trc2.12276
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms232416021
- DOI: https://doi.org/10.1042/cs20220319
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms232315120
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11483-022-09766-3
- DOI: https://doi.org/10.1158/1538-7445.panca22-c068
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fct.2022.113508
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2021.06.164
- [2021] Green Solvent to Substitute Hexane for Bioactive Lipids Extraction from Black Cumin and Basil SeedsDOI: https://doi.org/10.3390/foods10071493
- DOI: https://doi.org/10.1111/jcmm.16752
- DOI: https://doi.org/10.1111/xen.12702
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2021.06.003
- DOI: https://doi.org/10.3390/chemistry3020045
- DOI: https://doi.org/10.1080/10610278.2021.1970161
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129963
- DOI: https://doi.org/10.3390/pr9040633
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22073768
- [2021] 宮城県で栽培したチュニジア産オリーブのポリフェノール含量DOI: https://doi.org/10.57314/00000768
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00217-021-03717-x
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010048
- DOI: https://doi.org/10.3390/foods10123149
- DOI: https://doi.org/10.3390/foods10123117
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jphs.2021.12.001
- [2021] Study of Therapeutic Effects of Olive Leaf Extract on Phenylhydrazine-Induced Anemia Mice ModelDOI: https://doi.org/10.1182/blood-2021-149826
- DOI: https://doi.org/10.1182/blood-2021-149587
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcell.2021.753279
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112291
- DOI: https://doi.org/10.3390/plants10091920
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118632
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsfoodscitech.1c00208
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu13082697
- DOI: https://doi.org/10.1007/s41207-021-00273-4
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu13092950
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.107161
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112377
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.gene.2021.145920
- DOI: https://doi.org/10.18632/aging.203373
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