Shan Gao 研究室
主宰者:Shan Gao
量子科学技術研究開発機構
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Shan Gao研究室は、生物医学と材料科学の境界領域で、疾患の発症メカニズムの解明と治療法の開発に取り組んでいます。研究の主な対象は、がんの転移・化学耐性、免疫逃避、加齢に伴う組織変化など、多くの患者の予後を左右する複雑な生物学的現象です。これらの問題に対し、単一遺伝子の機能解析から細胞内シグナル伝達経路の詳細な検討、さらには臨床データの統計解析まで、多角的なアプローチを駆使して因果関係を明らかにしています。
具体的には、遺伝子発現制御(エピジェネティクスやRNA修飾)、細胞間相互作用(免疫細胞と腫瘍細胞の相互作用)、代謝産物による組織リモデリングなど、生体内の多層的な制御機構を対象としています。in vitro の細胞実験や in vivo のマウスモデル、さらには人間の臨床検体を用いた検証を通じて、基礎から臨床応用へと研究を展開しています。
一方、疾患対策のための革新的な治療キャリア・診断プローブの開発も重要な活動です。高分子化学的な設計戦略により、遺伝子治療ベクターの免疫回避性を向上させたり、画像診断用造影剤の特異性を高めたり、薬物の腫瘍内選択的蓄積を実現するシステムを構築しています。これらの材料基盤の研究と基礎生物学の知見を統合することで、より有効で安全な治療法の実現を目指しています。
※ 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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研究成果(77 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.6c00127
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2026.114844
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-68350-2
- DOI: https://doi.org/10.1111/cge.70136
- DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202527321
- [2026] P5CS represses tumor progression via inhibiting assembly of 48S pre-translation initiation complexDOI: https://doi.org/10.1016/j.devcel.2026.05.011
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.103072
- DOI: https://doi.org/10.2174/0118722121413761250819094729
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.est.2025.118274
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2025.08.1527
- DOI: https://doi.org/10.1158/0008-5472.can-25-0065
- DOI: https://doi.org/10.1002/nbm.70104
- DOI: https://doi.org/10.3389/fgene.2025.1556498
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2025.151883
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsabm.4c01451
- DOI: https://doi.org/10.15586/ijfs.v37i2.2959
- DOI: https://doi.org/10.3390/biomedicines13030639
- DOI: https://doi.org/10.1136/jitc-2024-010529
- DOI: https://doi.org/10.1002/mco2.70105
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.canlet.2025.217486
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2420005122
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.crfs.2025.101248
- DOI: https://doi.org/10.1109/access.2025.3549673
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41419-025-07751-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2025.152083
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-61541-3
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12035-025-05525-w
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12072-025-10976-3
- DOI: https://doi.org/10.29271/jcpsp.2025.12.1611
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.4c00729
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.canlet.2024.217195
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41392-024-02034-5
- DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1451303
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41419-024-07191-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2024.122953
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-53561-2
- DOI: https://doi.org/10.31083/j.fbl2907263
- DOI: https://doi.org/10.1084/jem.20231512
- [2024] DRAIC mediates hnRNPA2B1 stability and m6A-modified IGF1R instability to inhibit tumor progressionDOI: https://doi.org/10.1038/s41388-024-03071-8
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202470040
- DOI: https://doi.org/10.1093/ismejo/wrae039
- DOI: https://doi.org/10.1111/jop.13403
- DOI: https://doi.org/10.7150/thno.86528
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202304171
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.11.053
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2023.106995
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147466
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2023.09.074
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajps.2023.100851
- DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.ade1155
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.3c01527
- DOI: https://doi.org/10.1007/s12672-023-00688-1
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41419-023-05849-2
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2302291120
- [2022] Ionizable liposomal siRNA therapeutics enables potent and persistent treatment of Hepatitis BDOI: https://doi.org/10.1038/s41392-021-00859-y
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2110428119
- DOI: https://doi.org/10.3390/cells11244021
- DOI: https://doi.org/10.1039/d2bm01588a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apmt.2022.101677
- DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.2c00866
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nantod.2022.101565
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202200705
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41419-022-04898-3
- DOI: https://doi.org/10.1080/17425247.2022.2042512
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.121527
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsb.2021.03.033
- DOI: https://doi.org/10.1039/d1bm00346a
- [2021] Biodegradable mesoporous nanocomposites with dual-targeting function for enhanced anti-tumor therapyDOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2021.11.044
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12935-021-02277-0
- DOI: https://doi.org/10.1021/acsnano.1c02103
- DOI: https://doi.org/10.1080/1061186x.2021.1961792
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41388-021-01873-8
- [2021] RHBDF1 promotes AP-1-activated endothelial–mesenchymal transition in tumor fibrotic stroma formationDOI: https://doi.org/10.1038/s41392-021-00597-1
- DOI: https://doi.org/10.1002/adhm.202100299
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsb.2021.03.037
- DOI: https://doi.org/10.1002/advs.202004320
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