Journal Articles and Reviews | Points in check | |||
2024年 | ||||
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Kameya N., Sakai I., Saito K., Hamabe-Horiike T., Shinmyo Y., Nakada M., Okuda S. and Kawasaki H., Evolutionary changes leading to efficient glymphatic circulation in the mammalian brain, Nature Communications, in press | フェレットを用いて新しいグリンファティック系の流れを明らかにしました | |||
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Imamura M., Yoshino M. and Kawasaki H., Investigation of the Development and Evolution of the Mammalian Cerebrum using Gyrencephalic Ferrets, European Journal of Cell Biology, in press | フェレットに関する総説 | |||
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Okuzono S., Fujii F., Setoyama D., Taira R., Shinmyo Y., Kato H., Masuda K., Yonemoto K., Akamine S., Matsushita Y., Motomura Y., Sakurai T., Kawasaki H., Han K., Kato T. A., Torisu H., Kang D., Nakabeppu Y., Ohga S. and Sakai Y., An N-terminal and ankyrin repeat domain interactome of Shank3 identifies the protein complex with the splicing regulator Nono in mice, Genes to Cells, in press | 九州大学との共同研究 | |||
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Tai N. C., Shinmyo Y. and Kawasaki H., Astrocyte diversity in the ferret cerebrum revealed with astrocyte-specific genetic manipulation, Glia, 72, 1862-1873, 2024 | フェレット大脳でのアストロサイトのサブタイプを解析しました ヒトに近い多様性を持つことを明らかにしました |
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Kawasaki H., Investigation of the mechanisms underlying the development and evolution of folds of the cerebrum using gyrencephalic ferrets, Journal of Comparative Neurology, 532, e25615, 2024 | フェレットに関する総説 | |||
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Barresi M, Hickmott R. A., Bosakhar A., Quezada S., Quigley A., Kawasaki H., Walker D. and Tolcos M., Towards a better understanding of how a gyrified brain develops, Cerebral Cortex, 34, bhae055, 2024 | オーストラリアRMIT大学との共同の総説 | |||
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Yoshino M., Shiraishi Y., Saito K., Kameya N., Hamabe-Horiike T., Shinmyo Y., Nakada M., Ozaki N. and Kawasaki H., Distinct subdivisions of subcortical U-fiber regions in the gyrencephalic ferret brain, Neuroscience Research, 200, 1-7, 2024 | U線維に新しい区分を見つけました | |||
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2023年 | ||||
Imai Y., Nagaya S., Araiso Y., Meguro-Horike M., Togashi T., Horike SI., Kawasaki H. and Morishita E., Functional analysis of two abnormal antithrombin proteins with different intracellular kinetics, Thrombosis Research, 230, 18-26, 2023 | 金沢大学保健学類との共同研究 | |||
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Shinmyo Y. and Kawasaki H., Investigation of the mechanisms underlying the development and evolution of the cerebral cortex using gyrencephalic ferrets, in Neocortical Neurogenesis in Development and Evolution, Huttner W. B. ed, Wiley, New York, chapter 24, pp527-546, 2023 | ||||
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Okuzono S., Fujii F., Matsushita Y., Setoyama D., Shinmyo Y., Taira R., Yonemoto K., Akamine S., Motomura Y., Sanefuji M., Sakurai T., Kawasaki H., Han K., Kato T. A., Torisu H., Kang D., Nakabeppu Y., Sakai Y. and Ohga S., Shank3a/b isoforms regulate the susceptibility to seizures and thalamocortical development in the early postnatal period of mice, Neuroscience Research, 193, 13-19, 2023 | 九州大学小児科との共同研究 | |||
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Torii T., Miyamoto Y., Nakata R., Higashi Y., Shinmyo Y., Kawasaki H., Miyasaka T. and Misonou H., Identification of Tau protein as a novel marker for maturation and pathological changes of oligodendrocytes, Glia, 71, 1002-1017, 2023 | 同志社大学との共同研究 | |||
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Edwards-Faret G., de Vin F., Slezak M., Gollenbeck L., Karaman R., Shinmyo Y., Batiuk M.Y., Menacho Pando C., Urschitz J., Rincon M.Y., Moisyadi S., Schnütgen F., Kawasaki H., Schmucker D., Holt M.G., A new technical approach for cross-species examination of neuronal wiring and adult neuron-glia functions, Neuroscience, 508, 40-50, 2023 | ポルトガル・ベルギー・ドイツとの共同研究 | |||
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2022年 | ||||
Shinmyo Y., Saito K., Hamabe-Horiike T., Kameya N., Ando A., Kawasaki K., Dinh Duong T. A., Sakashita M., Roboon J., Hattori T., Kannon T., Hosomichi K., Slezak M., Holt M. G., Tajima A., Hori O. and Kawasaki H., Localized astrogenesis regulates gyrification of the cerebral cortex, Science Advances, 8, eabi 5209, 2022 | 進化におけるアストロサイトの増加のメカニズムを解明 神経解剖学分野、革新ゲノム情報学分野、ベルギーの大学との共同研究 (メディア㉑) |
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Shinmyo Y., Hamabe-Horiike T., Saito K. and Kawasaki H., Investigation of the mechanisms underlying the development and evolution of the cerebral cortex using gyrencephalic ferrets, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 10, 847159, 2022 | フェレットを用いた脳研究の総説 | |||
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Roboon J., Hattori T., Nguyen D.T., Ishii H., Takarada-Iemata M., Kannon T., Hosomichi K., Maejima T., Saito K., Shinmyo Y., Mieda M., Tajima A., Kawasaki H. and Hori O., Isolation of ferret astrocytes reveals their morphological, transcriptional, and functional differences from mouse astrocytes, Frontiers in Cellular Neuroscience, 16, 877131, 2022 | 神経解剖学教室、革新ゲノム情報学教室、統合生理学教室との共同研究 | |||
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Wang S., Saito K., Kawasaki H. and Holland, M.A., Orchestrated neuronal migration and cortical folding: A computational and experimental study, PLOS Computational Biology, 18, e1010190, 2022 | 米国ノートルダム大学との共同研究 | |||
Fujishiro T., Honjo M., Kawasaki H. and Aihara M., Visual cortex damage in a ferret model of ocular hypertension, Japanese Journal of Ophthalmology, 66, 205-212, 2022 | 東京大学眼科との共同研究 | |||
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Kawasaki H., Mechanisms underlying the development and evolution of the mammalian cerebral cortex, Siberian Medical Review, 2, 105, 2022 | ||||
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河崎洋志, フェレットを用いた大脳の形成・進化および疾患病態の解析, 金沢大学十全医学会雑誌, 131, 2-6, 2022 | フェレットを用いた脳研究の総説 | |||
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2021年 | ||||
Takahashi M., Fukabori R., Kawasaki H., Kobayashi K. and Kawakami K., The distribution of Cdh20 mRNA demarcates somatotopic subregions and subpopulations of spiny projection neurons in the rat dorsolateral striatum, Journal of Comparative Neurology, 529, 3655-3675, 2021 | 自治医科大学との共同研究 | |||
Sugiyama T., Murao N., Kadowaki H., Takao K., Miyakawa T., Matsushita Y., Katagiri T., Futatsugi A., Shinmyo Y., Kawasaki H., Sakai J., Shiomi K., Nakazato M., Takeda K., Mikoshiba K., Ploegh H. L., Ichijo H. and Nishitoh H., ERAD components Derlin-1 and Derlin-2 are essential for postnatal brain development and motor function, iScience, 24, 102758, 2021 | 宮崎大学との共同研究 | |||
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Yoshimatsu S., Murakami R., Nakajima M., Sato T., Kawasaki H. and Okano H., Establishment of an induced pluripotent stem cell line from a female domestic ferret (Mustela putorius furo) with an X chromosome instability, Stem Cell Research, 53, 102385, 2021 | フェレットのiPS細胞の開発 慶應大学との共同研究 |
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Morita K., Matsumoto N., Saito K., Hamabe-Horiike T., Mizuguchi K., Shinmyo Y. and Kawasaki H., BMP signaling alters aquaporin-4 expression in the mouse cerebral cortex, Scientific Reports, 11, 10540, 2021 | 医学類6年生が頑張りました! | |||
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Maeyama H., Shinmyo Y. and Kawasaki H., The expression of aristaless-related homeobox in neural progenitors of gyrencephalic carnivore ferrets, Biochemistry and Biophysics Reports, 26, 100970, 2021 | ||||
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Okada M., Kawagoe Y., Sato Y., Nozumi M., Ishikawa Y., Tamada A., Yamazaki H., Sekino Y., Kanemura Y., Shinmyo Y., Kawasaki H., Kaneko N., Sawamoto K., Fujii Y., Igarashi M., Phosphorylation of GAP-43 T172 is a molecular marker of growing axons in a wide range of mammals including primates, Molecular Brain, 14, 66, 2021 | 新潟大学との共同研究 | |||
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Hamabe-Horiike T., Kawasaki K., Sakashita M., Ishizu C., Yoshizaki T., Harada S., Ogawa-Ochiai K., Shinmyo Y. and Kawasaki H., Glial cell type-specific gene expression in the mouse cerebrum using the piggyBac system and in utero electroporation, Scientific Reports, 11, 4864, 2021 | ||||
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2020年 |
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Matsumoto N., Tanaka S., Horiike T., Shinmyo Y. and Kawasaki H., A discrete subtype of neural progenitor crucial for cortical folding in the gyrencephalic mammalian brain, eLife, 9, e54873, 2020 | 大脳の進化のメカニズムを明らかにしました Nature Index で紹介されました (メディア⑱, ⑲) |
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Yoshino M., Saito K., Kawasaki K., Horiike T., Shinmyo Y. and Kawasaki H., The origin and development of subcortical U-fibers in gyrencephalic ferrets, Molecular Brain, 13, 37, 2020 | 発達した脳に特徴的な大脳皮質のU線維を解析しました | |||
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Kalebic N., Langen B., Helppi J., Kawasaki H., Huttner W.B., In vivo targeting of neural progenitor cells in ferret neocortex by in utero electroporation, Journal of Visualized Experiments, 159, e61171, 2020 | ドイツMax Planck Instituteとの共同研究 | |||
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Kagami K., Ono M., Iizuka T., Matsumoto T., Hosono T., Sekizuka-Kagami N., Shinmyo S., Kawasaki H. (共同責任著者) and Fujiwara H., A novel third mesh-like myometrial layer connects the outer longitudinal and inner circular muscle fibers: a potential stratum to coordinate uterine contraction, Scientific Reports, 10, 8274, 2020, | 金沢大学の産婦人科との共同研究 子宮に組織透明化を応用することにより新しい筋層を発見しました |
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Ye Y., Dinh Duong. T. A., Saito K., Shinmyo Y., Ichikawa Y., Higashide T., Kagami K., Fujiwara H., Sugiyama K. and Kawasaki H., Visualization of the retina in intact eyes of mice and ferrets using a tissue clearing method, Translational Vision Science & Technology, 9, 1, 2020 | 金沢大学の眼科・産婦人科との共同研究 表紙画像を飾りました |
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Fujishiro T., Honjo M., Kawasaki H., Asaoka R., Yamagishi R., Aihara M., Structural changes and astrocyte response of the lateral geniculate nucleus in a ferret model of ocular hypertension, International Journal of Molecular Sciences, 21, 1339, 2020 | 東京大学の眼科との共同研究 | |||
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河崎洋志, フェレットとマウスを用いた大脳皮質の形成機構と異常疾患病態の解析, 薬学雑誌, 日本薬学会, 141, 349-357, 2021 | フェレットの研究総説 | |||
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2019年 |
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Kalebic N., Gilardi C., Stepien B., Wilsch-Bräuninger M., Long K. R., Namba T., Florio M., Langen B., Lombardot B., Shevchenko A., Kilimann M.W., Kawasaki H., Wimberger P. and Huttner W. B., Neocortical expansion due to increased proliferation of basal progenitors is linked to changes in their morphology, Cell Stem Cell, 24, 535-550, 2019 | ドイツMax Planck Instituteとの共同研究 | |||
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Kostic M., Paridaen J.T.M.L., Long K., Kalebic N., Langen B., Grübling N., Wimberger P., Kawasaki H., Namba T. and Huttner W.B., YAP activity is necessary and sufficient for basal progenitor abundance and proliferation in the developing neocortex, Cell Reports, 27, 1103-1118, 2019 | ドイツMax Planck Instituteとの共同研究 | |||
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Dinh Duong T. A., Hoshiba Y., Saito K., Kawasaki K., Ichikawa Y., Matsumoto N., Shinmyo Y. and Kawasaki H., FGF signaling directs the cell fate switch from neurons to astrocytes in the developing mouse cerebral cortex, Journal of Neuroscience, 39, 6081-6094, 2019 | ニューロンからアストロサイトへ転換する仕組みを明らかにしました (メディア⑰) |
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Saito K., Mizuguchi K., Horiike T., Dinh Duong T. A., Shinmyo Y. and Kawasaki H., Characterization of the inner and outer fiber layers in the developing cerebral cortex of gyrencephalic ferrets, Cerebral Cortex, 29, 4303-4311, 2019 | 神経線維層の進化パターンを明らかにしました 表紙画像を飾りました (メディア⑯) |
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Wakamatsu Y., Egawa S., Terashita Y., Kawasaki H., Tamura K. and Suzuki K. Homeobox code model of heterodont tooth in mammals revised, Scientific Reports, 9, 12865, 2019 | マウスとフェレットの歯並びの研究 東北大学との共同研究です |
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2018年 |
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河崎洋志, フェレットを用いた大脳の脳回形成の分子機構解析, 生化学, 日本生化学会, 90, 683-689, 2018 | フェレットの研究総説 | |||
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Matsumoto N., Kobayashi N., Uda N., Hirota M. and Kawasaki H., Pathophysiological analyses of leptomeningeal heterotopia using gyrencephalic mammals. Human Molecular Genetics, 27, 985-991, 2018 | 医学類3-4年生3名もがんばりました 表紙画像を飾りました |
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Martineau F. S., Sahu S., Plantier V., Buhler E., Schaller F., Fournier L., Chazal G., Kawasaki H., Represa A., Watrin F. and Manent J.-B. Correct laminar positioning in the neocortex influences proper dendritic and synaptic development, Cerebral Cortex, 28, 2976-2990, 2018 | フランス国立保健医学研究機構との共同研究 | |||
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Kagami K., Shinmyo Y., Ono M., Kawasaki H. (共同責任著者) and Fujiwara H., Three-dimensional evaluation of murine ovarian follicles using a modified CUBIC tissue clearing method, Reproductive Biology and Endocrinology, 16, 27, 2018 | 金沢大学産婦人科との共同研究 卵巣に組織透明化を応用しました |
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Mishima R., Shinmyo Y., Kawasaki H. and Ogawa K. Effect of maternal yokukansan treatment on somatosensory map formation in the cerebral cortex of newborn mouse pups, Traditional & Kampo Medicine, 5, 98-105, 2018 | 金沢大学漢方医学科との共同研究 | |||
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Kawasaki H., Molecular investigations of development and diseases of cerebral cortex folding using gyrencephalic mammal ferrets, Biological and Pharmaceutical Bulletin, 41, 1324-1329, 2018 | フェレットの脳研究の総説 | |||
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Mizuguchi K., Horiike T., Matsumoto N., Ichikawa Y., Shinmyo Y.and Kawasaki H., Distribution and morphological features of microglia in the developing cerebral cortex of gyrencephalic mammals. Neurochemical Research, 43, 1075-1085, 2018 | フェレット大脳皮質におけるミクログリアの分布 | |||
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河崎洋志, 感覚, 最新臨床検査学講座「生理学」, 医歯薬出版, 東京, p95-111, 2018 | ||||
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2017年 |
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Shinmyo Y., Terashita Y., Dinh Duong T. A., Horiike T., Kawasumi M., Hosomichi K., Tajima A. and Kawasaki H., Folding of the cerebral cortex requires Cdk5 in upper-layer neurons in gyrencephalic mammals, Cell Reports, 20, 2131-2143, 2017 | フェレット大脳皮質での遺伝子ノックアウト法を確立. Cdk5をノックアウトすると脳回の形成が障害されました.Cell Reports誌のホームページ画像に選ばれました (メディア⑪) | |||
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Matsumoto N., Shinmyo Y., Ichikawa Y. and Kawasaki H., Gyrification of the cerebral cortex requires FGF signaling in the mammalian brain. eLife, 6, e29285, 2017 | 脳回形成にFGFシグナルが重要であることがわかりました. eLife誌のホームページ画像に選ばれました (メディア⑫) | |||
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Yamasaki T., Deki-Arima N., Kaneko A., Miyamura N., Iwatsuki M., Matsuoka M., Fujimori-Tonou N,, Okamoto-Uchida Y., Hirayama J., Marth J. D., Yamanashi Y., Kawasaki H., Yamanaka K., Penninger J. M., Shibata S. and Nishina H., Age-dependent motor dysfunction due to neuron-specific disruption of stress-activated protein kinase MKK7, Scientific Reports, 7, 7348, 2017 | 東京医科歯科大・仁科 博史先生との共同研究 | |||
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Kagami K., Shinmyo Y., Ono M., Kawasaki H.(共同責任著者) and Fujiwara H., Three-dimensional visualization of intrauterine conceptus through the uterine wall by tissue clearing method, Scientific Reports, 7, 5964, 2017 | 金沢大学産婦人科との共同研究 組織透明化と病理検査を組み合わせました |
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Matsumoto N., Hoshiba Y., Morita K., Uda N., Hirota M., Minamikawa M., Ebisu H., Shinmyo Y. and Kawasaki H., Pathophysiological analyses of periventricular nodular heterotopia using gyrencephalic mammals, Human Molecular Genetics, 26, 1173-1181, 2017 | 医学類2年生の4人ががんばってくれた論文です メディアからも報道(メディア⑩) |
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Ebisu H., Iwai-Takekoshi L., Fujita-Jimbo E., Momoii T. and Kawasaki H., Foxp2 regulates identities and projection patterns of thalamic nuclei during development,Cerebral Cortex, 27, 3648-3659, 2017 | 転写因子Foxp2が視床の核構造の形成を制御することを見出した (メディア⑦) |
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Sato C., Iwai-Takekoshi L., Ichikawa Y. and Kawasaki H., Cell type-specific expression of FoxP2 in the ferret and mouse retina, Neuroscience Research, 117, 1-13, 2017 | 表紙に選ばれました |
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Hasegawa H., Hatano M., Sugimoto H., Ito M., Kawasaki H. and Yoshizaki T., The effects of unilateral cochlear ablation on the expression of vesicular glutamate transporter 1 in the lower auditory pathway of neonatal rats, Auris Nasus Larynx, 44, 690-699, 2017 | 金沢大学耳鼻咽喉科との共同研究論文 | |||
Kawasaki H., Molecular investigations of development and diseases of the brain of higher mammals using the ferret, Proceedings of the Japan Academy, Series B, 93, 259-269, 2017 | フェレットを用いた研究に関する総説 | |||
Shinmyo Y. and Kawasaki H., CRISPR/Cas9-mediated gene knockout in the mouse brain using in utero electroporation, Current Protocols in Neuroscience, 79, 3.32.1-3.32.11, 2017 | CRISPR/Cas9を用いた大脳皮質での遺伝子ノックアウト法 | |||
Shinmyo Y., Masuda K., Hoshiba Y., Ebisu H. and Kawasaki H., Molecular investigations of the structure and development of the brain of carnivores, in Brain Evolution by Design, Shigeno S., Murakami Y. and Nomura T. eds., Springer Publishers, New York, pp 311-327, 2017 | フェレットを用いた研究に関する総説 | |||
河崎洋志, セロトニン, 脳内環境辞典, メディカルドゥ, 大阪, p60-61, 2017 | ||||
河崎洋志, 一次体性感覚野の形成過程, CLINICAL NEUROSCIENCE, 中外医学社, 東京, 35, 159-162, 2017 | ||||
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2016年 |
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河崎洋志, フェレットを用いて脳のシワ形成の謎に迫る, academist Journal 研究コラム 2016 | ||||
Ghosh H., Auguadri L., Battaglia S., Simone Thirouin Z., Zemoura K., Messner S., Acuña M. A., Wildner H., Yévenes G. E., Dieter A., Kawasaki H., Hottiger M. O., Zeilhofer H. U., Fritschy J.-M. and Tyagarajan S. K., Several posttranslational modifications act in concert to regulate gephyrin scaffolding and GABAergic transmission, Nature Communications, 2016, 7, 13365 | スイスのチューリッヒ大学との共同研究 | |||
Toda T., Shinmyo Y., Dinh Duong. T. A., Masuda K. and Kawasaki H., An essential role of SVZ progenitors in cortical folding in gyrencephalic mammals, Scientific Reports, 6, 29578, 2016 | 脳の表面にあるシワ(脳回)ができる仕組みがわかってきました (メディア⑧) |
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Hoshiba Y., Toda T., Ebisu H., Wakimoto M., Yanagi S. and Kawasaki H., Sox11 balances dendritic morphogenesis with neuronal migration in the developing cerebral cortex,Journal of Neuroscience,25, 5775-5784, 2016 | 大脳皮質の神経細胞の樹状突起の発達を抑制するメカニズムを見い出した Journal of NeuroscienceでThis week in the JournalおよびJournal Clubに選ばれた メディアからも報道 |
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Shinmyo Y., Tanaka S., Tsunoda S., Hosomichi K., Tajima A. and Kawasaki H., CRISPR/Cas9-mediated gene knockout in the mouse brain using in utero electroporation, Scientific Reports, 6, 20611, 2016 | CRISPR/Cas9を用いた大脳皮質での遺伝子ノックアウト方法の報告 金沢大学医学類生が共同筆頭著者の論文 よくがんばりました! |
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Inoue N., Ikawa Y., Sato A., Yokoi A., Kuroda M., Nomura K., Sakai S., Tajima H., Ikeda H., Ebisu H., Kawasaki H., Yachie A., Immunostaining of sulfatide-storing macrophages in gallbladder of a patient with metachromatic leukodystrophy, Pediatric Neurology, 64, e3-e4, 2016 | ||||
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2015年 |
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Shinmyo Y., Riyadh M. A., Ahmed G., Naser I. B., Hossain M., Takebayashi H., Kawasaki H., Ohta K. and Tanaka H., Draxin from neocortical neurons controls the guidance of thalamocortical projections into the neocortex, Nature Communications, 6, 10232, 2015 | 視床と大脳皮質をつなぐ神経回路の形成メカニズムを見い出した | |||
Sadakane O., Masamizu Y., Watakabe A., Terada S., Ohtsuka M., Takaji M., Mizukami H., Ozawa K., Kawasaki H., Matsuzaki M. and Yamamori T., Long-term two-photon calcium imaging of neuronal populations with subcellular resolution in adult non-human primates, Cell Reports, 13, 1989-1999, 2015 | 当研究室で作成したThy1Sプロモータを応用して、マーモセット脳内でまばらな神経細胞のカルシウムイメージング 理研よりプレスリリース |
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Masuda K., Toda T., Shinmyo Y., Ebisu H., Hoshiba Y., Wakimoto M., Ichikawa Y. and Kawasaki H., Pathophysiological analyses of cortical malformation using gyrencephalic mammals, Scientific Reports, 5,15370, 2015 | フェレットを用いて脳回異常疾患モデル動物の作成に成功し その病態解析を行った メディアからも報道(メディア④) |
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Wakimoto M., Sehara K., Ebisu H., Hoshiba Y., Tsunoda S., Ichikawa Y. and Kawasaki H., Classic cadherins mediate selective intracortical circuit formation in the mouse neocortex, Cerebral Cortex, 25,3535-3546, 2015 | 大脳皮質の局所神経回路の形成に細胞接着因子のカドヘリンが重要であることを見いだした メディアからも報道(メディア⑤) |
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Sadakane O., Watakabe A., Ohtsuka M., Takaji M., Sasaki T., Kasai M., Isa T., Kato G., Nabekura J., Mizukami H., Ozawa K., Kawasaki H. and Yamamori T., In vivo two-photon imaging of dendritic spines in marmoset neocortex, eNeuro, 2, e0019-15, 2015 | 研究室で作成したThy1Sプロモータを応用して、マーモセット脳内でまばらな神経細胞の形態を2光子顕微鏡で解析 理研よりプレスリリース |
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Kawasaki H., Spatio-temporal regulation of the formation of the somatosensory system, Development, Growth & Differentiation, 57, 193-199, 2015 | ||||
Kawasaki H., Genetic manipulation of gyrencephalic carnivores using in utero electroporation, in Electroporation Methods and Neuroscience, Saito T. ed., Springer Publishers, New York, 2015, pp105-113 | フェレットを用いた研究に関する総説 | |||
河崎洋志, 感覚神経系の分子脳科学, 分子脳科学, 三品昌美編 化学同人, 京都, 69-75, 2015 | ||||
河崎洋志, フェレットを用いた高等哺乳動物の脳神経医学研究, 生体の科学, 66, 1-6, 2015 | フェレットを用いた研究に関する総説 | |||
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2014年 |
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Fujishiro T., Kawasaki H., Aihara M., Saeki T., Yamagishi R., Atarashi T., Mayama C. and Araie M., Establishment of an experimental ferret ocular hypertension model for the analysis of central visual pathway damage, Scientific Reports, 4, 6501, 2014 | 東京大学医学部眼科との共同研究 高等哺乳動物フェレットで緑内障モデルを作成 |
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Toda T. and Kawasaki H., The development of suckling behavior of neonatal mice is regulated by
birth, Molecular Brain, 2014, 7, 8 |
Developmental Cell 2013の続報 行動の発達も出生により制御されていることを示した |
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Kawasaki H., Molecular investigations of the brain of higher mammals using gyrencephalic carnivore ferrets, Neuroscience Research, 86, 59-65, 2014 | ||||
河崎洋志, 体性感覚系における神経回路の形成の時空間的な制御機構, ライフサイエンス領域融合レビュー, http://leading.lifesciencedb.jp/3-e010, 2014 |
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河崎洋志, フェレットを用いた高等哺乳動物の脳神経解析, 脳神経系の発生・再生の融合的新展開, 井村裕夫, 高橋淳, 河崎洋志編, 診断と治療社, 東京, 146-149, 2014 | フェレットを用いた研究に関する総説 | |||
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2013年 |
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Toda T., Homma D., Tokuoka H., Hayakawa I., Sugimoto Y., Ichinose H. and Kawasaki H., Birth regulates the initiation of sensory map formation through serotonin signaling, Developmental Cell, 27, 32-46, 2013 | 出生は単に子供が生まれるだけのプロセスではなく 実は脳回路の形成を制御していることを見出した AAASのEurekAlert, 米国, 日本, 中国, イギリス, AASJなどのHPや新聞で紹介された また Featured Articleに選ばれPreviewで紹介された |
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Iwai L., Ohashi Y., van der List D., Usrey WM., Miyashita Y. and Kawasaki H., FoxP2 is a parvocellular-specific transcription factor in the visual thalamus of monkeys and ferrets, Cerebral Cortex, 23, 2204-2212, 2013 | 高等哺乳動物に特徴的なParvo細胞に選択的に発現する遺伝子の同定に成功 表紙に選ばれた |
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Kawasaki H., Toda T. and Tanno K., In vivo genetic manipulation of cortical progenitors
in gyrencephalic carnivores using in utero electroporation, Biology Open, 2, 95-100, 2013 |
高等哺乳動物フェレットの神経前駆細胞への遺伝子導入法の確立 OSVZへの遺伝子導入が可能に 表紙に選ばれた |
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戸田智久, 河崎洋志, 出生はセロトニンの濃度の低下を介して感覚系神経回路の形成の開始を制御する, ライフサイエンス新着論文レビュー, 2013 http://first.lifesciencedb.jp/archives/7799 |
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2012年 |
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Yamamoto Y., Lee D., Kim Y., Lee B., Seo C., Kawasaki H., Kuroda S. and Tanaka-Yamamoto K., Raf-kinase inhibitory protein is required
for cerebellar long-term synaptic depression by mediating PKC-dependent
MAPK activation, Journal of Neuroscience, 32, 14254-14264, 2012 |
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Kawasaki H., Iwai L. and Tanno K., Rapid and efficient genetic manipulation of gyrencephalic
carnivores using in utero electroporation, Molecular Brain, 5, 24, 2012 |
フェレットと子宮内電気穿孔法とを組み合わせ 高等哺乳動物での遺伝子導入法の確立に成功 子宮内電気穿孔法の高等哺乳動物への初めての応用 Faculty of 1000 recommended. |
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Sehara K., Wakimoto M., Ako R. and Kawasaki H., Distinct developmental principles underlie the formation of ipsilateral
and contralateral whisker-related axonal patterns of layer 2/3 neurons
in the barrel cortex, Neuroscience, 226, 289–304, 2012 |
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Kawasaki H., Molecular signatures of parallel pathways in the visual thalamus, in
Visual Cortex, Harris JM and Scott J. eds., Nova Science Publishers, New York, 2012,
p185-193 |
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Yamasaki T., Kawasaki H. and Nishina H., Diverse roles of JNK and MKK pathways in the brain, Journal of Signal Transduction, 2012, 459265, 2012 |
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(特許公開)河崎洋志, 「子宮内電気穿孔法を用いた高等哺乳動物への遺伝子導入方法およびこの方法によって得られる遺伝子導入高等哺乳動物」 |
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2011年 |
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Yamasaki T., Kawasaki H.(Co-corresponding author), Arakawa S., Shimizu K., Shimizu S., Reiner O., Okano H., Nishina S.,
Azuma N., Penninger J. M., Katada T. and Nishina H., Stress-activated protein
kinase MKK7 regulates axon elongation in the developing cerebral cortex,
Journal of Neuroscience, 31, 16872-16883, 2011 |
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Ako R., Wakimoto M., Ebisu H., Tanno K., Hira R., Kasai H., Matsuzaki M.
and Kawasaki H., Simultaneous visualization of multiple neuronal properties with single-cell resolution in the living rodent brain, Molecular and Cellular Neuroscience, 48, 246-257, 2011 |
学部生による論文第2弾 雑誌の表紙を飾りました! よくがんばりました! |
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Sehara K. and Kawasaki H., Neuronal circuits with whisker-related patterns, Molecular Neurobiology, 43, 155-162, 2011. |
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~2010年 |
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Sehara K., Toda T., Iwai L., Wakimoto M., Tanno K., Matsubayashi Y. and Kawasaki H., Whisker-related axonal patterns and plasticity of layer 2/3 neurons in
the mouse barrel cortex, Journal of Neuroscience, 30, 3082-3092, 2010 |
マウス体性感覚系における新たな局所神経回路を見出し barrel netsと命名しました 科学技術振興機構JSTニュース および千里ライフサイエンス振興財団ニュースで紹介された |
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Hayakawa I. and Kawasaki H., Rearrangement of retinogeniculate projection patterns after eye-specific segregation, PLoS One, 5, e11001, 2010 |
学部生が授業の合間に研究を進めて仕上げた青春の1ページ よくがんばりました! |
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Iwai L. and Kawasaki H., Molecular development of the lateral geniculate nucleus in the absence
of retinal waves during the time of retinal axon eye-specific segregation,
Neuroscience, 159, 1326-1337, 2009 |
フェレットの視覚系を用いて 外側膝状体(LGN)の分化過程を分子生物学的に解析 | |||
Toda T. and Kawasaki H., Regulation of the critical period for whisker lesion-induced barrel structural
plasticity in the mouse somatosensory cortex, Somatosensory Cortex, Nova Science, 157-171, 2009 |
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Matsubayashi Y., Iwai L., Toda T., Lu Q.R. and Kawasaki H., Immunostaining for oligodendrocyte-specific galactosphingolipids in fixed brain sections using the cholesterol-selective detergent digitonin. J. Neurosci. Methods, 178, 87-98, 2009 |
脂質抗原に対して効率的な蛍光免疫染色を行う技術を開発 論文ではオリゴデンドロサイトを可視化 |
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Toda T. and Kawasaki H., Regulation of the critical period for whisker lesion-induced barrel structural plasticity in the mouse somatosensory cortex, in Somatosensory Cortex, Johnsen N. and Agerskov R. eds., Nova Science Publishers, New York, 2009, p157-171 | ||||
河崎洋志, 視覚系と体性感覚系を用いた神経回路形成メカニズム解析, ブレインサイエンスレビュー2009, 255-272頁, ブレインサイエンス振興財団 |
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Toda T., Hayakawa I., Matsubayashi Y., Tanaka K., Ikenaka K., Lu Q.R., and Kawasaki H., Termination of lesion-induced plasticity in the mouse barrel cortex in
the absence of oligodendrocytes. Molecular and Cellular Neuroscience, 39, 40-49, 2008 |
マウスのバレル体性感覚系を用いて ヒゲ傷害の臨界期可塑性を終了させる分子メカニズムを解析 | |||
(特許公開)河崎洋志, 松林完, 「界面活性剤を使用した組織染色方法」 |
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Matsubayashi Y., Iwai L., and Kawasaki H., Fluorescent double-labeling with carbocyanine neuronal tracing and immunohistochemistry
using a cholesterol-specific detergent digitonin, Journal of Neuroscience Methods, 174, 71-81, 2008 |
DiI軸索トレーサーと蛍光免疫染色との二重染色を可能にする新しい抗体染色技術を開発 | |||
Ueno M., Matsumura M., Watanabe K., Nakamura T., Osakada F., Takahashi
M., Kawasaki H., Kinoshita S., and Sasai Y., Neural conversion of ES cells by an inductive activity on human amniotic membrane matrix. Proc Natl Acad Sci U S A., 103, 9554-9559, 2006 |
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Kawasaki H., In appreciation of Lawrence C. Katz (1956-2005), Neuroscience Research, 54, 71-72, 2006 |
元ボスであるLarry Katzの追悼文 | |||
Watanabe K., Kamiya D., Nishiyama A., Katayama T., Nozaki S., Kawasaki H., Watanabe Y., Mizuseki K., and Sasai Y., Directed differentiation of telencephalic
precursors from embryonic stem cells. Nature Neuroscience, 8, 288-296, 2005 |
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Takagi Y., Takahashi J., Saiki H., Morizane A., Hayashi T., Kishi Y., Fukuda
H., Okamoto Y., Koyanagi M., Ideguchi M., Hayashi H., Imazato T., Kawasaki H., Suemori H., Omachi S., Iida H., Itoh N., Nakatsuji N., Sasai Y., and Hashimoto N., Dopaminergic neurons generated from monkey embryonic stem cells function in a Parkinson primate model., Journal of Clinical Investigation, 115, 102-109, 2005 |
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Kawasaki H.(corresponding author), Crowley J. C., Livesey F. J., and Katz L. C., Molecular organization of the ferret visual thalamus, Journal of Neuroscience, 24, 9962-9970, 2004 |
フェレットの視覚系に発現する遺伝子群の解析 フェレットを用いた分子生物学的解析の端緒 This Week in The Journalに紹介された |
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Haruta M., Sasai Y., Kawasaki H., Amemiya K., Ooto S., Kitada M., Suemori H., Nakatsuji N., Ide C., Honda
Y., and Takahashi M., In vitro and in vivo characterization of pigment
epithelial cells differentiated from primate embryonic stem cells, Investigative Ophthalmology & Visual Science, 45, 1020-1025, 2004 |
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(特許公開)高橋政代, 笹井芳樹, 河崎洋志, 大音荘太郎, 「水晶体細胞の作成方法 およびこの方法によって得られる水晶体細胞」 |
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Tada M., Morizane A., Kimura H., Kawasaki H., Ainscough J. F. X., Sasai Y., Nakatsuji N., and Tada T., Pluripotency
of reprogrammed somatic genomes in embryonic stem hybrid cells, Developmental Dynamics, 227, 504-510, 2003 |
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Mizuseki K., Sakamoto T., Watanabe K., Muguruma K., Ikeya M., Nishiyama A., Arakawa A., Suemori H., Nakatsuji N., Kawasaki H., Murakami F., and Sasai. Y., Generation of neural crest-derived peripheral
neurons and floor plate cells from mouse and primate embryonic stem cells.,
Proc Natl Acad Sci U S A., 100, 5828-5833, 2003 |
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Ooto S., Haruta M., Honda Y., Kawasaki H., Sasai Y., and Takahashi M., Induction of the differentiation of lentoids from primate embryonic stem cells, Investigative Ophthalmology & Visual Science, 44, 2689-2693, 2003 |
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Kawasaki H., Suemori H., Mizuseki K., Watanabe K., Urano F., Ichinose H., Haruta M.,
Takahashi M., Yoshikawa K., Nishikawa S.-I., Nakatsuji N. and Sasai Y.,
Generation of dopaminergic neurons and pigmented epithelia from primate
ES cells by stromal cell-derived inducing activity., Proc Natl Acad Sci U S A., 99, 1580-1585, 2002 |
霊長類ES細胞からドーパミン神経細胞と網膜色素上皮細胞を分化誘導することに初めて成功 アメリカABCニュースで報道されました |
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Kawasaki H, Mizuseki K and Sasai Y, Selective neural induction from ES cells by stromal
cell-derived inducing activity and its possible application to parkinsonian
therapy., in Embryonic Stem Cells: Methods and Protocols, Turksen, K. ed., Methods in Molecular Biology
series vol. 185, Humana Press, Totowa, New Jersey, 2002, p 217-227 |
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河崎洋志, 再生医科学とParkinson病治療の展望, 神経治療学, 第19巻 1号51-56頁, 日本神経治療学会, 2002年 |
ドーパミン神経分化誘導を行うSDIA法を臨床面から解説 | |||
河崎洋志, ES細胞から神経細胞への分化制御, 細胞工学, 第20巻7号979-983頁, 秀潤社, 2001年 |
ドーパミン神経分化誘導を行うSDIA法を基礎研究の立場から解説 | |||
Kawasaki, H., Mizuseki, K., Nishikawa, S., Kaneko, S., Kuwana, Y., Nakanishi, S., Nishikawa,
S.-I. and Sasai, Y., Induction of midbrain dopaminergic neurons from ES
cells by stromal cell-derived inducing activity., Neuron, 28, 31-40, 2000 |
マウスES細胞からin vitroでドーパミン神経細胞を分化誘導することに成功 パーキンソン病の再生医学研究の端緒となった NeuronのMinireview で紹介された iPS細胞分化にも使われている。 |
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Kawasaki, H., Fujii, H., Gotoh, Y., Morooka, T., Shimohama, S., Nishida, E. and Hirano,
T., Requirement for mitogen-activated protein kinase in cerebellar long
term depression, Journal of Biological Chemistry, 274, 13498-13502, 1999 |
小脳長期抑圧にMAPキナーゼが関与していることを示した。 | |||
Kawasaki, H., Morooka, T., Shimohama, S., Kimura, J., Hirano, T., Gotoh, Y. and Nishida,
E., Activation and involvement of p38 mitogen-activated protein kinase
in glutamate-induced apoptosis in rat cerebellar granule cells, Journal of Biological Chemistry, 272, 18518-18521, 1997 |
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Kawasaki H, Matsuda S, Fukuda M, and Nishida E, Signaling pathways and function of the MAP kinase superfamily molecules. in Kinases and Phosphatases in Lymphocyte and Neuronal Signaling, Yakura, H. ed., Springer-Verlag press, Tokyo, 1997, p 37-46 |
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河崎洋志, 後藤由季子, 西田栄介, MAPキナーゼカスケード, 蛋白質核酸酵素増刊号・脳における情報伝達, 424-430頁, 共立出版, 1997年 |
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河崎洋志, 下濱俊, 西田栄介, 神経系とMAPキナーゼスーパーファミリー, 最新医学, 第52巻, 2447-2451頁, 最新医学社、1997年 |
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Kawasaki, H., Moriguchi, T., Matsuda, S., Li, H.-Z., Nakamura, S., Shimohama, S., Kimura, J., Gotoh, Y. and Nishida, E., Ras-dependent and Ras-independent activation pathways for the stress-activated-protein-kinase cascade, European Journal of Biochemistry, 241, 315-321, 1996 |
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Li, H.-Z., Kawasaki, H., Nishida, E., Hattori, S. and Nakamura, S., Ras-regulated hypophosphorylation
of the retinoblastoma protein mediates neuronal differentiation in PC12
cells, Journal of Neurochemistry, 66, 2287-2294, 1996 |
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河崎洋志, 後藤由季子, 西田栄介, MAPキナーゼカスケード, 新臨床医のための分子医学シリーズ・細胞内情報伝達のしくみ, 119-130頁, 羊土社, 1996年 |
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Matsuda, S., Kawasaki, H. (co-first author), Moriguchi, T., Gotoh, Y. and Nishida, E., Activation of protein kinase cascades by osmotic shock, Journal of Biological Chemistry, 270, 12781-12786, 1995 |
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Moriguchi, T., Kawasaki, H. (co-first author), Matsuda, S., Gotoh, Y. and Nishida, E., Evidence for multiple activators
for stress-activated protein kinases/c-Jun amino-terminal kinases : Existence
of novel activators, Journal of Biological Chemistry, 270, 12969-12972, 1995 |
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