最近の論文発表(原著)一覧
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ミトコンドリア上に形成されるシート状液滴とその意義 (Yang et al. EMBO J)
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多種標識粒子測定法によるオルガネラランドスケープ解析(栗川, 本田 et al., PLoS Biol.)
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Optogenetic tools for inducing organelle membrane rupture (Nagashima et al. bioRxiv)
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オートファゴソームの静電的成熟:負電荷脂質の蓄積によってリソソームとの融合因子を獲得する (篠田 et al. eLife)
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オートファゴソーム標準形態の実験的決定と数理モデル(境 et al., Nat. Commun.)
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TAX1BP1 recruits ATG9 vesicles through SCAMP3 binding (Hama et al. bioRxiv)
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WIPIファミリータンパク質のオートファジー機能の網羅的解析と神経変性疾患における意義 (清水 et al., Hum Mol Genet.)
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オートファジーに必要なユニークな両親媒性αヘリックスの発見 (西村 et al., Sci Adv.)
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pH感受性Rim101経路が酵母細胞の大きさを制御する(島澤 et al., J Biol Chem .)
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3次元光-電子相関顕微鏡法を用いたオートファゴソームと細胞小器官接触の定量解析 (高橋 et al., Cell Struct Funct.)
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細胞小器官の膜リン脂質のユビキチン化 (坂巻 et al., Mol. Cell)
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フェリチン-NCOA4液滴はオートファジーで分解される(大島 et al., J. Cell Biol.)
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Haloタグを利用したパルスチェイス可能なオートファジー活性レポーターの開発 (Yim et al., eLife)
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ユビキチン様ATG結合系の進化的多様化 (Zhang, et al., Autophagy)
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小胞体オートファジーレセプターTEX264のカゼインキナーゼによるリン酸化 (Chino et al., EMBO Rep)
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Annexin A1とA2は大きな損傷リソソーム膜へと局在化して修復を促進する (Yim et al., FEBS Lett)
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オートファジー論文のテキストマイニング(Yim et al., Autophagy)
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繊毛形成を制御する新規オートファジーアダプターNEK9(山本 et al., Nat. Commun.)
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ヒト全遺伝子網羅的探索から明らかになった核酸合成によるオートファジー抑制 (三村, et al., J Biol Chem)
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眼の水晶体が透明になる仕組みの解明 ~新たな細胞内分解システムの発見~ (森下, et al., Nature)
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TMEM41BとVMP1を含むDedAスーパーファミリーの進化と構造予想(大川, 濱, Zhang et al., J Cell Sci)
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ウェッティングによる相分離した液滴のオートファジー(Agudo-Canalejo et al. Nature)
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オートファジーは肺や浮袋の拡張に必要である(森下 et al., Cell Rep.)
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オートファゴソーム形成の膜変形ダイナミクスの数理モデル(境 et al., iScience)
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小胞体膜タンパク質 VMP1 の新規機能を発見(森下 et al., eLife)
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オートファジーによる小胞体分解の新規受容体の発見(千野 et al., Mol Cell)
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ATG12結合システムの退縮進化:共有結合しないATG12-ATG5複合体(山本 et al., Nat Struct Mol Biol)
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ヒト全遺伝子を対象とした網羅的探索による新規オートファジー遺伝子の発見(守田 et al., J Cell Biol)
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第2のオートファゴソームSNARE:YKT6(松井 et al., J Cell Biol)
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ATG2Aは異なる領域を介してオートファジー関連膜および脂肪滴に局在する(田村 et al., FEBS Lett)
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Syntaxin 17の優勢阻害変異体を用いたオートファゴソームの蓄積方法の開発(植松 et al., Autophagy)
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オートファゴソームはPI合成酵素が濃縮されている部位から形成される(西村 et al., EMBO J)
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ATG結合系はオートファゴソーム内膜の分解に重要である(坪山, 本田 et al., Science)
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オートファジーの活性を簡便かつ定量的に測定できる新規プローブの開発(貝塚, 森下 et al., Mol Cell)
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神経特異的Atg5レスキューマウスを用いた全身網羅的解析(吉井、久万 et al., Dev Cell)
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Atg13は胎児期の心臓の発達に重要(貝塚 et al., Mol Cell Biol)
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Atg101の構造と機能の解明(貝塚 et al., Nat Struct Mol Biol)
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ATG欠損細胞を用いたオートファゴソーム形成過程の微細形態解析(岸 et al., J Cell Sci)
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HOPS複合体はSyntaxin17依存的なオートファゴソーム-リソソーム融合に関与する(Jiang et al., Mol Biol Cell)
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オートファジー基質p62のタンパク質発現量は長時間飢餓時に回復する(Sahani MH et al., Autophagy)
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哺乳類ATGタンパク質群のオートファゴソーム形成部位局在化の時間的関係(本田 et al., Autophagy)
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個体のmTORC1-オートファジー経路に対するインスリンとアミノ酸の寄与(内藤 et al., J Biol Chem)
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オートファジーは加齢性白内障の抑制に必須である(森下 et al., J Biol Chem)
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Atg16L1の隔離膜への選択的ターゲッティング機構の解明(西村 et al., EMBO Rep)
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神経変性疾患SENDAの原因遺伝子の解明(西村 et al., Nat Genet)
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脱神経筋ではmTORC1が活性化されオートファジーが抑制される(Quy et al., J Biol Chem)
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オートファゴソームとリソソームの融合メカニズムの解明(板倉 et al., Cell)
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オートファジー関連因子Atg8はヒト感染性熱帯熱マラリア原虫ではアピコプラストに存在する(北村 et al., PLoS One)
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哺乳類Atg2はオートファジーと脂肪滴を制御する(西村, Velikkakath et al., Mol Biol Cell)
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不良ミトコンドリア上でオートファゴソームは形成される(板倉 et al., J Cell Sci)
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ミトコンドリア外膜に及ぼすParkinの新しい機能の発見 (吉井, 岸 et al., J Biol Chem)
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オートファジー欠損マウスは多発性肝腫瘍を発症する(高村 et al., Genes Dev)
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哺乳類オートファゴソーム形成部位への選択的基質の集積(板倉 et al., J Cell Biol)
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哺乳類Atgタンパク質の階層関係の解明(板倉 et al., Autophagy)
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mTOR複合体の形成に重要な因子 Tti1 & Tel2(貝塚 et al., J Biol Chem)
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Atg101: Atg13に結合する新規オートファジータンパク質(細川 et al., Autophag)
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mTORC1は栄養依存的にULK1-Atg13-FIP200複合体に結合する(細川 et al., Mol Biol Cell)
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哺乳類Atg14とVps38の発見(板倉 et al., Mol Biol Cell)
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哺乳類胚発生におけるオートファジーの役割を解明(塚本 et al., Science)
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ULK結合因子FIP200はオートファゴソーム形成に必須である(原 et al., J Cell Biol)
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オートファジーによる神経細胞内浄化の意義の解明(原 et al., Nature)
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可逆的オートファジーノックアウト細胞の作製(細川 et al., FEBS Lett)
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飢餓適応機構としての自己タンパク質分解の意義の解明(久万 et al., Nature)