Tomomi Nemoto 研究室
主宰者:Tomomi Nemoto
総合研究大学院大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
根本知己研究室は、生きた生物の細胞や組織の構造と機能を直接観察するための顕微鏡技術の開発と、その応用に取り組んでいます。特に、二光子励起顕微鏡法を用いた脳の深部組織のイメージング技術を中心に研究を進めており、脳表面に取り付ける大型の観察窓や光シートを用いた高速三次元撮像システムなど、より安定で長期間、高解像度での観察を可能にする工夫を重ねています。また、位相情報を利用した新しい解析手法も開発し、従来の蛍光顕微鏡では得られなかった物理情報の取得を実現しています。
これらの顕微鏡技術を活用して、脳内の神経活動、細胞間の信号伝達、膜タンパク質の機能など、多様な生命現象の解明を目指しています。例えば、迷走神経が脳と体の健康に果たす役割、脳内のカルシウム動態とアルツハイマー病との関係、温度が代謝に与える影響など、神経生物学的な課題に顕微鏡観察を通じてアプローチしています。さらに、局所的な熱刺激が腫瘍細胞の信号伝達にどう影響するか、膜成分が感覚受容器の機能をどう調節するかといった研究も並行して進め、可視化技術と生命現象の理解を統合した多角的な研究展開を行っています。
※ 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(44 件)
- DOI: https://doi.org/10.1364/boe.603553
- DOI: https://doi.org/10.1103/zjh7-3bdb
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-026-49009-w
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2026.115209
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.aea0326
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2025.101010
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-61499-2
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-03931-7
- DOI: https://doi.org/10.1093/brain/awaf182
- DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202415687
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- DOI: https://doi.org/10.21769/bioprotoc.5373
- DOI: https://doi.org/10.5630/jans.45.581
- DOI: https://doi.org/10.5630/jans.44.702
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1406446
- DOI: https://doi.org/10.1117/1.jbo.29.11.116002
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.93232.3
- DOI: https://doi.org/10.1002/asia.202401073
- [2024] Actin dynamics switches two distinct modes of endosomal fusion in yolk sac visceral endoderm cellsDOI: https://doi.org/10.7554/elife.95999.3
- [2024] Tight junction membrane proteins regulate the mechanical resistance of the apical junctional complexDOI: https://doi.org/10.1083/jcb.202307104
- DOI: https://doi.org/10.11477/mf.1416202687
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-49131-1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s44172-024-00205-4
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-024-05865-8
- DOI: https://doi.org/10.1364/oe.516437
- DOI: https://doi.org/10.1364/boe.514826
- DOI: https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1323565
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.108390
- DOI: https://doi.org/10.3389/fncel.2023.1243633
- DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290550
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-28870-z
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2023.111118
- DOI: https://doi.org/10.2142/biophysico.bppb-v20.0009
- [2022] Advanced observation of brain and nerve cells using two-photon microscopy with novel techniquesDOI: https://doi.org/10.1093/jmicro/dfac047
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-14647-3
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-04543-7
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2sc02364d
- DOI: https://doi.org/10.2142/biophys.62.131
- DOI: https://doi.org/10.1254/jpssuppl.95.0_3-s39-3
- DOI: https://doi.org/10.2184/lsj.50.2_68
- [2021] Focusing new light on brain functions: multiphoton microscopy for deep and super-resolution imagingDOI: https://doi.org/10.1016/j.neures.2021.11.011
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102994
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.100542
- DOI: https://doi.org/10.7554/elife.59187
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12859-021-04014-w
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