Jun‐ichi Takeda 研究室
主宰者:Jun‐ichi Takeda
名古屋大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
武田研究室は、脳神経系の疾患と分子生物学的メカニズムの解明に取り組んでいます。特に脳梗塞や脳動脈瘤といった脳血管障害を対象として、動脈硬化巣の性質や治療後の合併症を調査しています。また神経筋接合部の機能障害に関わる先天性ミオパチーの発症メカニズムを、細胞培養実験やマウスモデルを用いて研究しており、ビタミンD受容体を介した遺伝子発現制御が症状の改善に関与することを報告しています。
同時に、RNA前駆体の異常なスプライシング(遺伝情報の処理異常)が遺伝病の原因となるメカニズムの解明も進めています。機械学習やグラフニューラルネットワークといった計算手法を用いて、特定の遺伝子変異がスプライシングに及ぼす影響を予測するモデルの開発を行い、病態解明と診断支援の両面での応用を目指しています。
さらに、極低周波の弱磁場が細胞内のタンパク質品質管理やミトコンドリア機能に与える影響について調査する基礎研究も展開しており、環境物理因子と生体分子の相互作用に関する知見を蓄積しています。臨床的課題の解決から分子レベルのメカニズム解明まで、多角的なアプローチで神経系疾患の理解を深める研究室です。
※ 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)
- 医学Hiroaki Shimokawa 研究室東北大学論文 100 件·共通: 血管, モデル動物, マウス, 脳 +9
- 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 +9
- 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: 血管, モデル動物, マウス, 脳 +9
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研究成果(35 件)
- DOI: https://doi.org/10.3995/jstroke.11342
- DOI: https://doi.org/10.1099/ijsem.0.006636
- DOI: https://doi.org/10.5797/jnet.oa.2024-0039
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.111400
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2024.108630
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2024.09.045
- DOI: https://doi.org/10.2335/scs.52.265
- DOI: https://doi.org/10.2176/jns-nmc.2024-0076
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molcel.2024.07.001
- DOI: https://doi.org/10.1109/embc53108.2024.10782054
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- DOI: https://doi.org/10.1242/dmm.050768
- DOI: https://doi.org/10.25259/sni_342_2024
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2024.108133
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.neurot.2024.e00318
- DOI: https://doi.org/10.3171/case24137
- DOI: https://doi.org/10.3390/cells14010011
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.hest.2023.11.007
- [2023] 5-Aminolevulinic acid fluorescence-guided endoscopic surgery for deep-seated intraparenchymal tumorsDOI: https://doi.org/10.1080/02688697.2023.2283129
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.115482
- DOI: https://doi.org/10.3390/genes14091765
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107746
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.braindev.2023.08.004
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.neures.2023.04.007
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00381-023-05900-9
- DOI: https://doi.org/10.25259/sni_1060_2022
- DOI: https://doi.org/10.2531/spinalsurg.36.82
- DOI: https://doi.org/10.25259/sni_356_2022
- DOI: https://doi.org/10.25259/sni_488_2022
- [2022] Extremely low-frequency pulses of faint magnetic field induce mitophagy to rejuvenate mitochondriaDOI: https://doi.org/10.1038/s42003-022-03389-7
- DOI: https://doi.org/10.3390/ijms23052888
- DOI: https://doi.org/10.1093/noajnl/vdac167.078
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00381-021-05037-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.wneu.2021.06.013
- [2021] Regulated splicing of large exons is linked to phase‐separation of vertebrate transcription factorsDOI: https://doi.org/10.15252/embj.2020107485
- DOI: https://doi.org/10.3389/fgene.2021.701076
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