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早稲田大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:早稲田大学における「代謝物」 に関係する研究一覧:2
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発表日:2025年5月30日
1
トレーニングの個別化に向けた網羅的解析の必要性
運動適応の分子機構の解明とその応用の具体案を提唱
早稲田大学スポーツ科学学術院の鈴木 克彦教授とスペイン・Department of Health Sciences, Miguel de Cervantes European Universityの研究チームは、健康増進や疾病予防、リハビリテーションにおける運動トレーニングの効果を高めるために、網羅的解析技術※2の活用と応用について具体案を提唱しました。心血管系、代謝系、神経内分泌系など全身の生理学的な面...
キーワード:ウェアラブル/最適化/コミットメント/運動トレーニング/運動処方/運動負荷/筋力トレーニング/健康増進/身体活動/電気泳動/持続可能/フィードバック/プロトタイプ/マイクロ/抵抗性/オミックス/心血管系/神経内分泌/オミクス/筋骨格/細胞外小胞/SNP/スポーツ/スポーツ科学/トレーニング/パフォーマンス/筋肉/筋肥大/健康管理/臓器連関/代謝産物/分子機構/リハビリ/医療費/RNA/イミン/システム生物学/プロテオミクス/ミトコンドリア/血液/代謝物/内分泌/エクソソーム/バイオマーカー/リハビリテーション/遺伝子/遺伝子発現/遺伝子変異/血圧/個別化医療/行動変容/高血圧/高齢者/脂質/脂質代謝/手術/生理学/糖尿病/非侵襲/標準化/慢性疾患/網羅的解析
他の関係分野:情報学複合領域工学農学
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発表日:2025年4月16日
2
酵母発酵ニンニクが細胞の健康を守る仕組みを解明
ニンニクの酵母発酵処理により、細胞保護システムであるオートファジー活性化作用が増強されることを発見しました。発酵により「スペルミン」と「スペルミジン」という2種類のポリアミンの比率が最適化され、これが転写因子EGR1を介してオートファジーを活性化することを明らかにしました。酵母発酵ニンニクによるオートファジーの分解亢進作用と関連した転写応答がマウスの個体においても生じていることを確認しました。酵母発酵ニンニクに含まれるポリアミンバランスは、細胞内のダメージを軽減し、健康寿命の延伸や加齢関連疾患の予防に繋がることが期待されます。早稲田大学人...
キーワード:最適化/品質管理/がん研究/健康増進/酸化還元状態/オルガネラ/ゲノミクス/栄養飢餓/アミン/リノベーション/高齢社会/健康リスク/センサー/モーター/酸化還元/水素化/モデル生物/リサイクリング/生体内/機能性/機能性食品/酸化酵素/食品成分/発酵/リン酸/病原性/キチン/生合成/炭化水素/プロモーター/超高齢社会/エイジング/高次脳機能/細胞株/次世代シークエンサー/mRNA/ポリアミン/運動機能/寿命/RNA/アミノ酸/アルツハイマー病/オートファジー/ストレス応答/トランスクリプトーム/マウス/ミトコンドリア/ユビキチン/ユビキチン化/リン酸化酵素/活性酸素/神経細胞/神経変性/神経変性疾患/代謝物/転写因子/転写調節/転写調節因子/脳機能/免疫細胞/ストレス/バイオマーカー/メタボローム/メタボローム解析/遺伝子/遺伝子発現/加齢/健康寿命/健康長寿/細菌/酸化ストレス/食生活/生活習慣病/糖尿病/難病
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学