Atsushi Kawaguchi 研究室
主宰者:Atsushi Kawaguchi
筑波大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、ウイルス感染と宿主細胞の相互作用、および関連する疾患メカニズムの解明を主要テーマとしています。具体的には、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスの感染過程における分子機構を調査しています。例えば、ウイルス由来のタンパク質が細胞の核内動輸送や核内の物質分離などの現象にどのように影響するか、また感染時の細胞死の多様性と微小管の化学修飾との関連性について研究を進めています。これらの研究では、構造解析、細胞生物学的手法、および活性検出プローブなど多様な実験アプローチを活用しています。
一方、ウイルス感染以外にも、がん幹細胞や肝疾患、消化器癌などの臨床的課題に対する治療法や診断手法の開発にも取り組んでいます。天然由来成分による自動食作用の誘導を通じたがん幹細胞の増殖抑制、臓器移植における免疫学的適合性評価の最適化、および種々の臨床パラメータと治療効果の関連性に関する研究などが含まれます。さらに、化学合成による新規医薬品候補化合物の開発や、内分泌撹乱物質が細胞分化に及ぼす影響の解明など、多角的なアプローチで基礎から臨床応用まで幅広い領域を対象としています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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- 医学Hirofumi Sawa 研究室北海道大学論文 100 件·共通: ウイルス感染, 構造化学・結晶学, 構造解析, ウイルス +8
- 計算機科学Yasushi Okuno 研究室Kyoto University Hospital論文 101 件·共通: 構造化学・結晶学, 構造解析, ウイルス, RNA +9
- 環境科学Akira Mori 研究室東京大学論文 187 件·共通: ウイルス感染, ウイルス, 感染症, 微生物 +8
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- 社会科学Katsunori Tanaka 研究室東京工業大学論文 100 件·共通: 構造化学・結晶学, 構造解析, 微生物, タンパク質 +8
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研究成果(46 件)
- DOI: https://doi.org/10.3390/antiox15060685
- DOI: https://doi.org/10.1002/pro.70599
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-71295-1
- DOI: https://doi.org/10.1007/s44253-025-00073-6
- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.01847-25
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jns.2025.125663
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12262-025-04446-1
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu17142308
- DOI: https://doi.org/10.21873/anticanres.17758
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00431-025-06205-6
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.102153
- DOI: https://doi.org/10.1021/acschembio.4c00024
- DOI: https://doi.org/10.5630/jans.44.1095
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.4c00053
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2024.150952
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2024.10.005
- DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-088862
- DOI: https://doi.org/10.3892/mco.2024.2787
- [2024] Nuclear reorganization by NPM1-mediated phase separation triggered by adenovirus core protein VIIDOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.00416-24
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123722
- DOI: https://doi.org/10.11405/nisshoshi.120.183
- DOI: https://doi.org/10.3389/fviro.2023.1232906
- DOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.05040-22
- DOI: https://doi.org/10.1136/bmjresp-2022-001607
- DOI: https://doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2023.207.1_meetingabstracts.a3143
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00775-023-01988-1
- DOI: https://doi.org/10.2957/kanzo.64.12
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbac163
- DOI: https://doi.org/10.17952/36eps.2022.017
- [2022] G307S DNAM-1 Mutation Exacerbates Autoimmune Encephalomyelitis via Enhancing CD4+ T Cell ActivationDOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.2200608
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.943877
- [2022] Prognostic impact of incident left ventricular systolic dysfunction after myocardial infarctionDOI: https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.1009691
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmed.2022.975750
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2022.102335
- [2022] A comprehensive strategy for quick determination of protein structures by MR-native SAD methodDOI: https://doi.org/10.1107/s2053273322098953
- DOI: https://doi.org/10.1128/mbio.00721-22
- DOI: https://doi.org/10.1111/ped.15363
- DOI: https://doi.org/10.11405/nisshoshi.119.1081
- DOI: https://doi.org/10.17952/36eps/36eps.2022.017
- [2022] 宿主免疫からの逃避による新型ウイルスの出現機構DOI: https://doi.org/10.1271/kagakutoseibutsu.60.8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.braindev.2021.07.004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.100346
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.1c00665
- [2021] Template activating factor-I epigenetically regulates the TERT transcription in human cancer cellsDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-97009-9
- DOI: https://doi.org/10.1172/jci.insight.139190
- [2021] Generation of Leukemia‐Associated Nucleoporin Fusion Genes Affects Nuclear Pore Complex IntegrityDOI: https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.s1.04966
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