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理化学研究所 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:理化学研究所における「内分泌」 に関係する研究一覧:4
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発表日:2025年10月15日
1
遺伝子と腸内細菌の相互作用を日本の研究で確認
-統計的厳密性と手法標準化の重要性を強調-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター ゲノム解析応用研究チームの寺尾 知可史 チームディレクター、デイビッド・オルテガ=レイエス 大学院生リサーチ・アソシエイト(研究当時、現 粘膜システム研究チーム 特別研究員)、粘膜システム研究チームの大野 博司 チームディレクターらの共同研究グループは、欧州でしか研究されてこなかったヒト遺伝子が腸内細菌叢(さいきんそう)[1]の構成に与える影響について、東京大学医学部附属...
キーワード:統計モデル/ロジスティック回帰/回帰分析/プロトコル/免疫機能/遺伝と環境/微生物群集/ゲノムDNA/ゲノミクス/コドン/生物群集/マイクロ/統計解析/ビフィズス菌/変異体/嗅覚受容体/遺伝的変異/共生微生物/炭水化物/抵抗性/微生物/アミノ酸配列/免疫系/ゲノムワイド/環境要因/強皮症/微生物叢/ヒトゲノム/病理/予後因子/アルコール/ゲノムワイド関連解析/ゲノム解析/メタゲノム/寿命/エンハンサー/統計的手法/病態解明/B細胞/アミノ酸/インスリン/ラット/炎症性サイトカイン/血液/細胞分化/受容体/転写因子/内分泌/白血病/発現制御/免疫細胞/2型糖尿病/GWAS/インスリン抵抗性/ゲノム/サイトカイン/マイクロバイオーム/リスク因子/遺伝子/遺伝子変異/健康寿命/細菌/細菌叢/精神疾患/腸内細菌/腸内細菌叢/糖尿病/標準化/予防医学
他の関係分野:情報学複合領域環境学化学生物学工学農学
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発表日:2025年7月31日
2
マウスの母性養育行動を促進する神経機構
-眼窩前頭皮質による報酬系制御メカニズムの発見-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 比較コネクトミクス研究チームの田坂 元一 上級研究員、宮道 和成 チームディレクターの研究チームは、マウスにおける母性養育行動の学習[1]に重要な役割を果たす神経機構を明らかにしました。本研究成果は、哺乳類母子間の愛着形成を支える神経基盤の理解を通じて、母子のウェルビーイング(心身および社会的な幸福)向上に貢献するものです。未熟な新生仔(児)(しんせいし)[2...
キーワード:学習過程/多感覚統合/センサータンパク質/中心核/アニオン/蛍光センサー/オプシン/ファイバー/レンズ/光照射/センサー/マイクロ/屈折率/光センサー/光ファイバー/光プローブ/カルシウムイオン/一細胞/一細胞/神経活動/生体内/線条体/前頭皮質/大脳/大脳辺縁系/実験動物/哺乳類/価値評価/ミオシン/微生物/Ca2+/コネクトミクス/細胞内カルシウムイオン/視床/層構造/カルモジュリン/遺伝子工学/機能解析/視床下部/ミオシン軽鎖/蛍光タンパク質/内視鏡/ドーパミン/可塑性/神経伝達物質/生理機能/前頭前野/前頭葉/光遺伝学/カスパーゼ/カルシウム/キナーゼ/プローブ/マウス/リガンド/蛍光プローブ/細胞核/細胞死/細胞内カルシウム/受容体/神経科学/神経回路/神経細胞/大脳皮質/内分泌/うつ/遺伝学/遺伝子/子育て/妊娠/認知機能
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
3
FTY720プロドラッグ(pro-FTY)がリンパ球減少を回避して乳がんの増殖を抑制することを明らかに
-今後化学療法と併用することでさらなる相乗効果が生じる可能性にも期待-
兵庫医科大学 乳腺・内分泌外科学 准教授 永橋 昌幸、同 実験補助 小松 美希、同 実験補助 浦野 清香、同 実験補助 黒岩 真美子、同 功労教授 三好 康雄、東京科学大学 物質理工学院応用化学系 博士課程1年 高橋 ゆりあ、同 助教 Ambara R. Pradipta、大阪国際大学 人間科学部 教授 盛本 浩二、東京科学大学 物質理工学院 応用化学系・理化学研究所 開拓研究所 田中生体機能合成化学研究室 教授・主任研究員 田中 克典らの共同研究グループは、共同開発したFTY720プロドラッグ(pro-FTY)が乳がんに対して選択的に増殖を抑制することを細胞およびマウス実験で明らかにしました...
キーワード:リンパ球/プロドラッグ/マウス/合成化学/内分泌/化学療法/乳がん
他の関係分野:
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発表日:2025年7月31日
4
食料不足により性成熟を阻害する神経回路を解明
-空腹は生殖中枢の活動を速やかに抑制する-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 比較コネクトミクス研究チームの後藤 哲平 研究員、宮道 和成 チームリーダーらの研究チームは、思春期[1]の雌マウスを用いて、食料不足により空腹を感じる状況で性成熟[1]が阻害される神経回路機構を明らかにしました。本研究成果は、食事量の変化に応じて...
キーワード:食行動/パルス/因果関係/埋め込み/キスペプチン/神経ペプチド/生殖/脳下垂体/ファイバー/ケーブル/計測技術/センサー/マイクロ/光ファイバー/光プローブ/機能制御/カルシウムイオン/血流/神経活動/生体内/カルス/哺乳類/ペプチドホルモン/ゲノム編集技術/摂食行動/Ca2+/コネクトミクス/支持細胞/視床/層構造/下垂体/視床下部/シグナリング/蛍光タンパク質/脂肪組織/受精/精巣/排卵/卵子/卵巣/顆粒膜細胞/ホルモン/レプチン/思春期/脂肪細胞/性ホルモン/生理機能/胎児/閉経/ゲノム編集/モデルマウス/アセチルコリン/アミノ酸/イミン/エネルギー代謝/カルシウム/プローブ/マウス/蛍光プローブ/細胞死/疾患モデルマウス/受容体/神経科学/神経回路/神経細胞/精子/内分泌/ゲノム/遺伝学/遺伝子/疾患モデル/妊娠
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学