Chisa Shukunami 研究室
主宰者:Chisa Shukunami
広島大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、腱と靭帯がどのように形成され、機能するのかを分子レベルで解明することを目指しています。特に、腱・靭帯の発生と成熟に関わる遺伝子や蛋白質、そしてそれらが周囲の組織とどのように相互作用するのかに焦点を当てています。骨や軟骨、筋肉などの他の運動器組織との統合的な機構を理解することで、怪我による腱・靭帯の修復メカニズムや組織工学的な再生方法の開発につながる知見を得ようとしています。
研究アプローチとしては、遺伝子操作マウスやラットなどの動物モデルを用いた分子生物学的解析が中心となっています。加えて、組織を三次元的に観察する光学イメージングや、細胞レベルでの遺伝子発現パターンを調べる単一細胞解析、さらには培養細胞系やオルガノイドといった体外モデルも活用しています。これらの多角的なアプローチにより、腱・靭帯の発生過程における細胞間相互作用や、機械的ストレスへの応答メカニズムなど、複数の視点から運動器システムの統合的な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)
- 医学Masaki Mandai 研究室京都大学論文 110 件·共通: マウス, モデル動物, 発生・再生, 発生・モデル生物 +9
- 生化学・分子生物学・遺伝学Keisuke Goda 研究室東京大学論文 101 件·共通: イメージング, 光学・プラズマ, 実験技術, 光学 +7
- 医学Shuichi Matsuda 研究室Kyoto University Hospital論文 107 件·共通: 再生, 発生・再生, 発生・モデル生物, 遺伝子発現 +8
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- 生化学・分子生物学・遺伝学Daisuke Motooka 研究室大阪大学論文 110 件·共通: マウス, モデル動物, 発生・モデル生物, 遺伝子発現 +8
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研究成果(19 件)
- DOI: https://doi.org/10.1242/dev.205325
- DOI: https://doi.org/10.1038/s10038-025-01443-w
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00441-025-04028-3
- DOI: https://doi.org/10.1242/dev.204512
- DOI: https://doi.org/10.1002/jor.26006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bone.2024.117200
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcell.2024.1360041
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293944
- [2023] Potential function of Scx+/Sox9+ cells as progenitor cells in rotator cuff tear repair in ratsDOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2023.07.039
- DOI: https://doi.org/10.1242/dev.201101
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- DOI: https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1135025
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomedicines11030772
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280634
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcell.2022.898428
- [2022] The mechanosensitive ion channel PIEZO1 is expressed in tendons and regulates physical performanceDOI: https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abj5557
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcell.2022.780038
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4047076
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bone.2021.115969
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-22340-8
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