Haruhiko Koseki 研究室
主宰者:Haruhiko Koseki
理化学研究所・RIKEN Center for Integrative Medical Sciences
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、細胞の個性や運命を決めるしくみを、分子レベルから個体レベルまで多角的に解明することを目指しています。特に、DNA のスイッチの役割を担う「エピジェネティクス」と呼ばれる仕組み、および遺伝子発現を制御するタンパク質複合体に注目しています。これらがどのように細胞の増殖・分化・機能を調節するのか、また異常が生じると何が起こるのかを明らかにすることで、がんや免疫疾患などの疾患理解につなげています。
研究手法は多様で、遺伝子改変マウスの作製から組織・細胞レベルの観察、大規模な遺伝子発現解析に至るまで、様々なアプローチを組み合わせています。特に近年は、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から免疫細胞を分化させて、がん治療への応用を進める臨床研究も展開しており、基礎研究の知見を患者治療へ橋渡しする取り組みが活発です。
具体的な研究対象は幅広く、血液がん・脳腫瘍などの悪性腫瘍、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患、感染症防御メカニズムなど多岐にわたっています。これらの疾患を分子レベルから理解することで、より効果的な診断法や治療戦略の開発に貢献することが目標です。
※ 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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研究成果(77 件)
- DOI: https://doi.org/10.1111/all.70248
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2026.03.014
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41594-025-01573-x
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jid.2025.06.563
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2025.08.004
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.adk9967
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms26199727
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.devcel.2025.08.005
- DOI: https://doi.org/10.1093/stcltm/szaf036
- DOI: https://doi.org/10.1093/intimm/dxaf051
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113424
- DOI: https://doi.org/10.1111/cas.70008
- [2025] Canonical and non-canonical PRC1 differentially contribute to regulation of neural stem cell fateDOI: https://doi.org/10.26508/lsa.202403006
- DOI: https://doi.org/10.1158/1538-7445.am2025-6105
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-59340-x
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-61319-7
- DOI: https://doi.org/10.64898/2025.12.13.694149
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-66801-w
- DOI: https://doi.org/10.1182/blood-2025-5018
- DOI: https://doi.org/10.1182/blood-2025-5927
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-50498-4
- DOI: https://doi.org/10.1111/exd.70000
- DOI: https://doi.org/10.1186/s13072-024-00562-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.lrr.2024.100425
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.devcel.2023.12.015
- DOI: https://doi.org/10.3390/genes14081531
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.alit.2023.11.006
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- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2302903120
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-023-05548-w
- DOI: https://doi.org/10.1242/dev.202440
- DOI: https://doi.org/10.1182/blood-2023-184519
- DOI: https://doi.org/10.1136/jitc-2023-sitc2023.0315
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-41857-8
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12864-023-09659-w
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41419-023-05996-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112884
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41375-023-01970-5
- DOI: https://doi.org/10.1111/dgd.12880
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.83004
- DOI: https://doi.org/10.26508/lsa.202301904
- DOI: https://doi.org/10.1111/gtc.13028
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmb.2022.167936
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41556-022-01047-y
- DOI: https://doi.org/10.21769/bioprotoc.4878
- [2022] Establishment of a Monoclonal Antibody against Human NTCP That Blocks Hepatitis B Virus InfectionDOI: https://doi.org/10.1128/jvi.01686-21
- DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2481-4_10
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-34856-8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2022.113412
- DOI: https://doi.org/10.1136/jitc-2022-sitc2022.0290
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-34779-4
- [2022] Table of ContentsDOI: https://doi.org/10.1016/s0022-202x(22)02589-1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-31759-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jid.2022.06.003
- DOI: https://doi.org/10.26508/lsa.202101344
- DOI: https://doi.org/10.1002/glia.24167
- DOI: https://doi.org/10.1126/science.aay3325
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaut.2022.102794
- [2022] Bivalent-histone-marked immediate-early gene regulation is vital for VEGF-responsive angiogenesisDOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.110332
- DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.2100781
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.devcel.2021.08.006
- [2021] Insufficiency of non-canonical PRC1 synergizes with JAK2V617F in the development of myelofibrosisDOI: https://doi.org/10.1038/s41375-021-01402-2
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-24894-z
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-98940-7
- DOI: https://doi.org/10.15252/embr.202153035
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27345-x
- DOI: https://doi.org/10.1242/dev.194605
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-22340-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41588-021-00820-3
- [2021] Staphylococcus cohnii is a potentially biotherapeutic skin commensal alleviating skin inflammationDOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109052
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2021.03.008
- DOI: https://doi.org/10.1101/gad.345363.120
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-82785-1
- DOI: https://doi.org/10.1182/blood-2021-152269
- DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.663177
- DOI: https://doi.org/10.1084/jem.20201690
- [2021] 3124 – POLYCOMB REPRESSIVE COMPLEX 1.1 INSUFFICIENCY PROMOTES THE DEVELOPMENT OF MYELOFIBROSISDOI: https://doi.org/10.1016/j.exphem.2021.12.341
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