研究者
J-GLOBAL ID:201901008326784555   更新日: 2024年02月01日

川崎 陽久

カワサキ ハルヒサ | Kawasaki Haruhisa
所属機関・部署:
職名: 専任研究員
研究分野 (1件): 分子生物学
競争的資金等の研究課題 (1件):
  • 2019 - 2022 交流電界暴露が寿命を延ばす現象について
論文 (18件):
  • Haruhisa Kawasaki, Hideyuki Okano, Hiromi Ishiwatari, Tetsuo Kishi, Norio Ishida. A role of cryptochrome for magnetic field-dependent improvement of sleep quality, lifespan, and motor function in Drosophila. Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms. 2023. 28. 7. 496-502
  • Eiji Inoue, Takahiro Suzuki, Tomoya Nakayama, Takashi Yoshimura, Keiichi Sudo, Yasuharu Shimizu, Yoshikazu Iwaki, Haruhisa Kawasaki, Norio Ishida. Novel hypnotics of Japanese traditional herbal medicines to caffeine-induced insomnia in Drosophila by using Newly-developed automated sleep and rhythm analysis system (AutoCircaS). Gene. 2022. 146852-146852
  • Molecular insights into the docking of N-palmitoyl serine (Palmi-Ser) interaction with the nuclear receptor subfamily 4 group A member 2 (NR4A2): Effect of Palmi-Ser on survival rate in the Drosophila model of Parkinson’s disease. Medical Case Reports & Reviews. 2021. 4. 1-6
  • Haruhisa Kawasaki, Hideyuki Okano, Takaki Nedachi, Yuzo Nakagawa-Yagi, Akikuni Hara, Norio Ishida. Effects of an electric field on sleep quality and life span mediated by ultraviolet (UV)-A/blue light photoreceptor CRYPTOCHROME in Drosophila. Scientific reports. 2021. 11. 1. 20543-20543
  • Eiji Inoue, Takahiro Suzuki, Yasuharu Shimizu, Keiichi Sudo, Haruhisa Kawasaki, Norio Ishida. Saffron ameliorated motor symptoms, short life span and retinal degeneration in Parkinson's disease fly models. Gene. 2021. 799. 145811-145811
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MISC (57件):
  • 川崎陽久, 岡野英幸, 岡野英幸, 根立隆樹, 根立隆樹, 八木勇三, 原昭邦, 石田直理雄. 交流電界曝露による生存期間延長および睡眠改善効果. 時間生物学. 2021. 27. 2
  • 石田直理雄, 坂田和樹, 川崎陽久. イノシトール合成遺伝子はDrosophila melanogaster交尾行動の概日リズムに必要である. 日本生化学会大会(Web). 2020. 93rd
  • 川崎陽久, 石田直理雄. 電磁場による昆虫の健康増進. 昆虫と自然. 2020. 55. 12
  • 川崎陽久, 岡野英幸, 石田直理雄, 石田直理雄. 交流磁場による健康増進効果. 日本生化学会大会(Web). 2020. 93rd
  • 石田直理雄, 伊藤薫平, 井上栄二, 高原翼, 川崎陽久, 鈴木孝洋. 睡眠・生体リズムと認知症 ゴーシェ病Toll-like受容体異常の分子機構とパーキンソン病への応用. Dementia Japan. 2020. 34. 2
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特許 (3件):
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