Tomoyuki Yoshida 研究室
主宰者:Tomoyuki Yoshida
富山大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
吉田友之研究室では、細胞間の接着・認識に関わるタンパク質が、脳の発達と機能にどのような役割を果たすのかを研究しています。特に、シナプス(神経細胞同士の結合部位)の形成と維持に必須なタンパク質の分子メカニズムを、遺伝子改変マウスや培養神経細胞を用いて解析しています。これまでの研究から、ニューロリジンやニューレキシンといった細胞接着分子が、単なる物理的な接着機能に留まらず、神経細胞の形態形成や生存維持、情動行動の発達など、多段階の神経機能制御に関わることが明らかになりました。
同時に、うつ病や不安症などの精神疾患の発症メカニズムにも取り組んでいます。セロトニン神経の軸索分岐形態や、アルツハイマー病における神経興奮毒性に関連する分子の役割を調べることで、精神神経疾患の根底にある細胞生物学的な異常を理解しようとしています。また、外的ストレス要因(例えば環境中の農薬暴露)がシナプス形成を阻害するメカニズムについても検討し、発達期の曝露が神経機能に与える影響を明らかにしています。
さらに、加齢関連疾患との関連で、代謝物質の生成経路に関する基礎研究も展開しています。特定の栄養成分や代謝産物が肝臓や神経系の機能維持に果たす役割を、個体レベルで追跡・解析することで、老化機構の理解につながる知見を得ています。
※ 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)
- 医学Masanori Abe 研究室愛媛大学論文 85 件·共通: 生化学分野, 生体分子化学, 生化学・生体機能化学, 細胞骨格・輸送 +9
- エネルギーZhiyuan Wang 研究室千葉大学論文 100 件·共通: 生化学分野, 生体分子化学, 生化学・生体機能化学, 神経回路・脳機能 +7
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研究成果(24 件)
- DOI: https://doi.org/10.1111/ases.70298
- DOI: https://doi.org/10.1266/ggs.26-00023
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2515310123
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adr1538
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.surg.2025.109324
- DOI: https://doi.org/10.1002/jhbp.70017
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.molmet.2025.102279
- DOI: https://doi.org/10.3919/jjsa.86.1075
- DOI: https://doi.org/10.1523/jneurosci.0129-23.2024
- DOI: https://doi.org/10.5582/bst.2024.01156
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2024.149935
- DOI: https://doi.org/10.1096/fj.202302279rr
- DOI: https://doi.org/10.1186/s13041-024-01087-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2024.149563
- [2023] Developmental synapse pathology triggered by maternal exposure to the herbicide glufosinate ammoniumDOI: https://doi.org/10.3389/fnmol.2023.1298238
- [2023] Regional contributions of D-serine to Alzheimer’s disease pathology in male AppNL–G–F/NL–G–F miceDOI: https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1211067
- DOI: https://doi.org/10.35848/1882-0786/acd166
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2023.03.063
- DOI: https://doi.org/10.34577/00005101
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.110624
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abn3264
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10329-021-00935-5
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-22059-6
- [2021] BST1 regulates nicotinamide riboside metabolism via its glycohydrolase and base-exchange activitiesDOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27080-3
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