Yuki Furuse 研究室
主宰者:Yuki Furuse
長崎大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、呼吸器ウイルスを中心とした感染症の発生と流行を、分子レベルから社会規模まで多角的に研究しています。特にインフルエンザやコロナウイルスなど、人から人へ広がるウイルス病を対象としており、ウイルス遺伝子の解析、細胞培養実験、そして数理モデルによるシミュレーションを組み合わせた総合的なアプローチを採用しています。
研究の大きな柱は三つあります。第一に、ウイルスの性質を分子的に明らかにする研究で、ウイルスが人間の細胞にどのように感染するか、ウイルスの遺伝子がどう変化するかを調べています。第二に、公開されている患者データや血清検査データを用いて、実際の集団におけるウイルスの広がり方を分析し、流行の実態を把握する疫学的研究です。第三に、ウイルス感染の広がりを予測するための数学モデルの開発で、ワクチン接種や感染対策の効果をシミュレーションして、公衆衛生上の意思決定を支援しています。
さらに、この研究室はパンデミック時の公開情報の統合や疫学調査を通じて、行政機関との連携も行っています。ウイルスの基礎研究から流行予測、社会への情報発信まで、感染症対策の全段階に貢献する点が特徴です。
※ 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)
- 生化学・分子生物学・遺伝学Hideharu Hagiya 研究室Okayama University Hospital論文 100 件·共通: 疫学・予防, 疫学, 公衆衛生, 呼吸器 +8
- 環境科学Chris Fook Sheng Ng 研究室長崎大学論文 100 件·共通: 疫学, 公衆衛生, 呼吸器, 発生 +6
- 医学Satoshi Kutsuna 研究室大阪大学論文 100 件·共通: 疫学・予防, 疫学, 公衆衛生, ウイルス +7
- 生化学・分子生物学・遺伝学Akihiro Hirakawa 研究室東京医科歯科大学論文 100 件·共通: 疫学・予防, 疫学, 公衆衛生, ウイルス +5
- 社会科学Chris Smith 研究室長崎大学論文 100 件·共通: 疫学・予防, 疫学, 公衆衛生, 感染症 +7
- 医学Nobutake Ozeki 研究室東京大学論文 108 件·共通: 疫学・予防, 疫学, 公衆衛生, 発生 +6
- 環境科学Akira Mori 研究室東京大学論文 187 件·共通: ウイルス, 発生, 感染症, DNA +8
- 医学Takeshi Kobayashi 研究室大阪大学論文 100 件·共通: 公衆衛生, ウイルス, 発生・再生, 微生物 +9
研究成果(37 件)
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.virol.2026.110797
- [2026] CRISPR-Cas12a biosensing via transcription of crRNA from PCR or LAMP products for pathogen detectionDOI: https://doi.org/10.1016/j.bios.2026.118860
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.analchem.6c01331.s001
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s43246-026-01191-0
- DOI: https://doi.org/10.1016/s2352-4642(25)00349-9
- DOI: https://doi.org/10.1136/bmjgh-2025-021609
- DOI: https://doi.org/10.1093/ije/dyag025
- [2026] Rising vaccine hesitancy in a future pandemic after COVID-19 and its decision drivers in JapanDOI: https://doi.org/10.64898/2026.01.18.26344375
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.126767
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.128114
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.127434
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.127273
- DOI: https://doi.org/10.1111/irv.70089
- DOI: https://doi.org/10.1155/carm/6638796
- DOI: https://doi.org/10.1097/md9.0000000000000331
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1288014
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-38007-x
- [2022] Cartography of SARS‐CoV‐2 variants based on the susceptibility to therapeutic monoclonal antibodiesDOI: https://doi.org/10.1002/jmv.28275
- DOI: https://doi.org/10.3201/eid2811.221127
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000191
- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.00416-22
- DOI: https://doi.org/10.4091/iken.32-59
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19094930
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.01.036
- DOI: https://doi.org/10.5365/wpsar.2022.13.1.889
- DOI: https://doi.org/10.2222/jsv.72.87
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3995729
- DOI: https://doi.org/10.2222/jsv.71.11
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12985-021-01726-6
- DOI: https://doi.org/10.7189/jogh.11.05025
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms22179127
- DOI: https://doi.org/10.3389/fped.2021.705882
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18094655
- DOI: https://doi.org/10.3201/eid2703.203882
- DOI: https://doi.org/10.1128/msystems.01151-20
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