Hideki Ebihara 研究室
主宰者:Hideki Ebihara
国立感染症研究所
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、ウイルス感染症の病態解明と診断・治療法の開発を目指しています。特に、ダニを媒介とする重症熱性血小板減少症候群やジカ熱などの新興感染症、さらにエボラウイルスやヘルペスウイルスといった高病原性ウイルスを対象としています。これらのウイルスがヒトに及ぼす影響を理解するため、ゲノム解析、細胞培養系、マウスモデルを組み合わせた多角的なアプローチを採用しています。
主要な研究の方向性として、ウイルス感染時の宿主免疫応答の機構が挙げられます。特に、感染部位での局所的な免疫反応、I型インターフェロンシグナル経路の役割、好中球やマクロファージなどの免疫細胞の動員について調べています。また、ウイルスの病原性を決定する要因として、ウイルスタンパク質の構造変化や糖鎖修飾に着目しており、これが細胞への侵入効率や免疫回避能に影響することを明らかにしています。
さらに、実用的な応用開発にも取り組んでいます。次世代シーケンシング技術を用いたウイルスゲノムの高感度検出法、中和抗体検出アッセイ、ワクチン開発といった診断・予防・治療の各段階において、基礎研究の知見を臨床応用に橋渡しする研究を進めています。
※ 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)
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研究成果(60 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molimm.2026.05.005
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- DOI: https://doi.org/10.3390/v17050688
- [2025] Cytokine storm and vascular leakage in severe dengue: insights from single-cell RNA profilingDOI: https://doi.org/10.26508/lsa.202403008
- [2025] Terminal PCR for Amplifying the 5' and 3' Termini of the Monkeypox Virus Genome v1DOI: https://doi.org/10.17504/protocols.io.36wgqdqmxvk5/v1
- DOI: https://doi.org/10.1093/ijnp/pyae059.140
- [2025] Ebola virus matrix protein VP40 triggers inflammatory responses linked to the ebolavirus virulenceDOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2508194123
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.virusres.2025.199676
- DOI: https://doi.org/10.3390/microorganisms13112421
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- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.01494-25
- [2025] First case of nosocomial transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome in JapanDOI: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2025.108057
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-75038-4
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1012348
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1011990
- DOI: https://doi.org/10.1056/evidoa2300290
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1367672
- DOI: https://doi.org/10.1128/mbio.01092-24
- DOI: https://doi.org/10.1111/1348-0421.13161
- DOI: https://doi.org/10.3390/v16121813
- DOI: https://doi.org/10.3390/v16081237
- DOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.00566-23
- DOI: https://doi.org/10.3201/eid3001.230435
- DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069550
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18983
- DOI: https://doi.org/10.1645/22-97
- DOI: https://doi.org/10.17504/protocols.io.4r3l22524l1y/v1
- [2023] Immunocompetent hamsters as a model for orthobunyavirus-induced neuroinvasion and neuropathologyDOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011355
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106694
- DOI: https://doi.org/10.3390/v15040968
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105582
- DOI: https://doi.org/10.3390/life13030787
- DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiad058
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiac.2023.02.017
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1137086
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiac.2023.01.011
- DOI: https://doi.org/10.3390/v15010239
- DOI: https://doi.org/10.1248/bpbreports.6.5_163
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.virusres.2023.199301
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011851
- DOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.03091-23
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jiac.2023.11.025
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011743
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.virol.2023.109928
- DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiad399
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2022.105372
- DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2021.527
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.medj.2022.02.006
- [2022] Development of accelerated high-throughput antiviral screening systems for emerging orthomyxovirusesDOI: https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2022.105291
- DOI: https://doi.org/10.1093/ofid/ofac492.1750
- DOI: https://doi.org/10.1128/jvi.01083-22
- DOI: https://doi.org/10.3390/v14081665
- DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4239588
- DOI: https://doi.org/10.1080/21505594.2021.1898169
- DOI: https://doi.org/10.3390/v13101984
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00705-021-05143-6
- DOI: https://doi.org/10.5858/arpa.2021-0008-sa
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.mcpro.2021.100134
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.04.001
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