Kazuki Nakao 研究室
主宰者:Kazuki Nakao
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
中尾 一樹研究室は、生殖医学と神経科学の両領域で幅広い研究を展開しています。生殖医学分野では、不妊女性における慢性子宮内膜炎の発症機構と治療法の開発に取り組んでいます。抗生物質が効きにくい慢性子宮内膜炎に対して、子宮内膜の機械的処置や薬物療法の効果を検証し、妊娠成立を阻害する要因を特定することで、より効果的な不妊治療戦略の構築を目指しています。また、排卵誘発時の薬物選択肢の評価など、体外受精の臨床的な改善にも貢献しています。
神経科学分野では、神経回路の形成と機能維持の分子メカニズムを研究しています。哺乳類の概日リズム(およそ24時間周期で変動する生体リズム)を制御する遺伝子群の機能や、脳の神経細胞間の信号伝達に関わるタンパク質の役割を、遺伝子改変マウスやサルを用いて解明しています。さらに、精神疾患に関連する遺伝子異常モデルを構築し、その病態メカニズムを明らかにする研究も行っています。
加えて、顔面神経麻痺などの末梢神経損傷に対する外科的再建手術法や、骨欠損を伴う悪性腫瘍患者への自家骨移植を用いた再建術といった臨床応用研究にも取り組んでおり、基礎研究から臨床実践まで、多角的なアプローチで人間の健康増進に貢献する研究活動を展開しています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
- 医学Masahito Ikawa 研究室大阪大学論文 100 件·共通: CRISPR, ゲノム編集, 実験技術, モデル動物 +9
- 生化学・分子生物学・遺伝学Hideyuki Okano 研究室慶應義塾大学論文 101 件·共通: CRISPR, ゲノム編集, 実験技術, 神経 +8
- 医学Hiroaki Shimokawa 研究室東北大学論文 100 件·共通: モデル動物, マウス, 脳, タンパク質 +9
- 医学Atsushi Iwama 研究室東京大学論文 100 件·共通: CRISPR, ゲノム編集, 実験技術, 発生・モデル生物 +7
- 生化学・分子生物学・遺伝学Makoto Arai 研究室東京大学論文 106 件·共通: モデル動物, マウス, 脳, タンパク質 +8
- 医学Kazuaki Chayama 研究室RIKEN Center for Integrative Medical Sciences論文 101 件·共通: CRISPR, ゲノム編集, 実験技術, 神経 +6
- 生化学・分子生物学・遺伝学Norifumi Takeda 研究室University of Tokyo Hospital論文 100 件·共通: モデル動物, マウス, 脳, 発生・モデル生物 +9
- 医学Shota Tanaka 研究室東京大学論文 111 件·共通: 腫瘍, 脳, 神経, 発生・モデル生物 +9
研究成果(30 件)
- DOI: https://doi.org/10.1055/a-2531-3083
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jri.2025.104796
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116208
- DOI: https://doi.org/10.36748/ijswc.25-00006
- DOI: https://doi.org/10.1055/a-2631-4203
- DOI: https://doi.org/10.1097/scs.0000000000011521
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjps.2025.11.017
- DOI: https://doi.org/10.3390/bioengineering12020192
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjps.2024.11.029
- DOI: https://doi.org/10.1111/aji.70002
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jri.2023.103876
- DOI: https://doi.org/10.1142/s266131822374359x
- DOI: https://doi.org/10.1172/jci.insight.161282
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202382811
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jri.2023.103872
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00424-023-02792-1
- DOI: https://doi.org/10.1002/rmb2.12525
- DOI: https://doi.org/10.3390/cells11132004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2022.05.029
- DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6512360
- DOI: https://doi.org/10.1186/s13041-022-00909-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32326-9
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.111315
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3988393
- DOI: https://doi.org/10.1186/s13041-021-00778-7
- DOI: https://doi.org/10.1002/rmb2.12422
- [2021] Efficient marmoset genome engineering by autologous embryo transfer and CRISPR/Cas9 technologyDOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-99656-4
- DOI: https://doi.org/10.17615/zpgm-es70
- DOI: https://doi.org/10.3390/nu13041381
- DOI: https://doi.org/10.5006/c2021-16613
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