Takashi Nozawa 研究室
主宰者:Takashi Nozawa
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Takashi Nozawa研究室は、細菌感染時の宿主細胞の防御機構に関する研究を行っています。特にグループA連鎖球菌などの病原菌が細胞内で増殖する際に、宿主細胞がどのように対抗するかに着目しており、細胞内の膜輸送システムの再構成や選択的オートファジー(異物除去)の仕組みを解明しています。細菌が分泌する毒素がどのように認識されるのか、また細胞がこれに対してどのような防御反応を示すのかについて、タンパク質レベルの相互作用から細胞内小器官のネットワークまで、多角的なアプローチで研究を展開しています。
さらに、単一領域抗体(ナノボディ)などの生物学的ツールを用いて、病原菌の金属取り込みシステムや毒素タンパク質を標的とした新規治療戦略の開発にも取り組んでいます。感染過程における宿主と病原菌の相互作用を詳細に理解することで、より効果的な抗菌戦略の基盤を構築することが目指されています。
※ 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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研究成果(78 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116257
- DOI: https://doi.org/10.1080/14786435.2025.2548874
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2025.115177
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2420096122
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2416652122
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.115599
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nme.2025.101875
- DOI: https://doi.org/10.5610/jaee.25.12_92
- DOI: https://doi.org/10.1585/pfr.20.1405018
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- DOI: https://doi.org/10.2472/jsms.74.145
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcimb.2025.1688013
- DOI: https://doi.org/10.3412/jsb.80.189
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2024.155013
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2024.155012
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2024.114260
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2024.114227
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2024.114202
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2023.114143
- [2024] Effect of Magnetic Field on High-Temperature and High-Pressure Water Corrosion Property of F82HDOI: https://doi.org/10.1585/pfr.19.1205007
- [2024] Nonlinear age-related differences in probabilistic learning in mice: A 5-armed bandit task studyDOI: https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2024.06.004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2024.109659
- DOI: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ad6e04
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2024.114200
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2024.102186
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12993-024-00262-x
- DOI: https://doi.org/10.12688/nuclscitechnolopenres.17514.1
- DOI: https://doi.org/10.1128/mra.00179-24
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109623
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2024.114414
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- DOI: https://doi.org/10.1299/transjsme.23-00168
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2023.113899
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2023.112420
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2023.154740
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-42039-2
- [2023] Chemical and topological disordering in M23C6 due to irradiation: An atomic-scale observationDOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2023.154733
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2023.105254
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2023.07.052
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2023.129332
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2023.113709
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2023.107555
- [2023] Microstructural evolution in tungsten binary alloys under proton and self-ion irradiations at 800 °CDOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2023.154239
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6501/acca38
- DOI: https://doi.org/10.1080/00223131.2023.2188271
- DOI: https://doi.org/10.1080/00223131.2023.2180452
- DOI: https://doi.org/10.1088/1741-4326/acb9a5
- DOI: https://doi.org/10.1254/jpssuppl.97.0_1-b-p-037
- [2022] Guanylate-Binding Protein 1 Regulates Infection-Induced Autophagy through TBK1 PhosphorylationDOI: https://doi.org/10.1155/2022/8612113
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153787
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nme.2022.101190
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nme.2022.101179
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nme.2022.101171
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153639
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nme.2022.101145
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153546
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4261877
- DOI: https://doi.org/10.1585/pfr.17.2405102
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.154148
- DOI: https://doi.org/10.1017/s1431927622007978
- [2022] Size and Temperature Dependence of the Point Defect Binding Free Energy to Defect Clusters in bcc FeDOI: https://doi.org/10.1585/pfr.17.1205105
- DOI: https://doi.org/10.1585/pfr.16.1205015
- DOI: https://doi.org/10.2472/jsms.70.140
- DOI: https://doi.org/10.1128/mbio.01974-20
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2021.110344
- [2021] Corrosion-resistant materials for liquid LiPb fusion blanket in elevated temperature operationDOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2021.110070
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2021.153345
- DOI: https://doi.org/10.1080/15361055.2021.1925030
- DOI: https://doi.org/10.1088/1741-4326/ac269f
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112830
- [2021] Fiber/matrix debonding evaluation of SiCf/SiC composites using micropillar compression techniqueDOI: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.109189
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.711144
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.06.021
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112513
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