Keiichiro Suzuki 研究室
主宰者:Keiichiro Suzuki
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Suzuki研究室は、生体内での遺伝子編集技術を中心に、遺伝性疾患および代謝疾患の治療法開発に取り組んでいます。研究の問いは、CRISPR/Cas9やウイルスベクターなどの遺伝子導入システムを用いて、単一遺伝子変異による疾患(脊髄性筋萎縮症、網膜変性疾患、長QT症候群など)の原因遺伝子を直接修復できるかどうか、また肥満や糖尿病といった複雑な多因子疾患に対しても新たな治療標的を遺伝子編集で導入できるかについてです。
手法としては、マウスやヒト由来の幹細胞(iPS細胞)の培養系と生きた個体での遺伝子編集実験を組み合わせています。特に、ホモロジー非依存的なDNA組み込み法(HITI)という従来の相同組み換え修復よりも効率的な遺伝子編集方法の最適化、脂質ナノ粒子やウイルスベクター、電紡糸ナノファイバーなど多様な物質を用いた遺伝子デリバリーシステムの開発、そして患者由来細胞やオルガノイドを活用した疾患モデルの構築が主要な実験アプローチです。
主要な発見として、遺伝子編集と遺伝子補充療法の組み合わせにより、疾患マウスの神経症状や代謝異常が長期的に改善されることが複数の研究で示されています。また、特定の転写因子やマイクロRNAの調節が神経発達や代謝制御における重要な分子機構であることも明らかになっており、これらは新規治療標的の発見につながっています。
※ 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(29 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113789
- DOI: https://doi.org/10.1038/s43856-025-00959-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scr.2025.103755
- DOI: https://doi.org/10.1093/nar/gkaf1147
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.05.021
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12035-024-04369-0
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-50095-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ab.2024.115569
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.stem.2023.12.003
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- DOI: https://doi.org/10.3390/biom14040506
- DOI: https://doi.org/10.3390/biom14121558
- DOI: https://doi.org/10.1167/iovs.65.13.38
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomedicines12102172
- DOI: https://doi.org/10.11159/htff24.200
- [2024] Optimization of an adeno-associated viral vector for epidermal keratinocytes in vitro and in vivoDOI: https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2024.07.006
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2023.03.019
- DOI: https://doi.org/10.1002/jbm.b.35345
- DOI: https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1096463
- [2022] Iron deficiency aggravates DMNQ-induced cytotoxicity via redox cycling in kidney-derived cellsDOI: https://doi.org/10.1080/10715762.2022.2154668
- DOI: https://doi.org/10.1248/bpb.b22-00617
- DOI: https://doi.org/10.3390/biom12111638
- [2022] Wiskott-Aldrich syndrome protein forms nuclear condensates and regulates alternative splicingDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-31220-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-30847-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112561
- [2022] ChREBP deficiency prevents high sucrose diet-induced obesity through reducing sucrase expressionDOI: https://doi.org/10.3164/jcbn.22-15
- [2021] Usefulness of rapid MR angiography using two-point Dixon for evaluating carotid and aortic plaquesDOI: https://doi.org/10.1007/s00234-021-02812-w
- DOI: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13208
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04178-2
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