研究者
J-GLOBAL ID:201901009031362973   更新日: 2025年10月08日

林 誠

ハヤシ マコト | Hayashi Makoto
所属機関・部署:
職名: 准教授
研究分野 (2件): 水圏生命科学 ,  形態、構造
競争的資金等の研究課題 (6件):
  • 2023 - 2027 未成熟期生殖腺の発達段階に着目した次世代型魚類人為催熟法の開発
  • 2023 - 2027 魚類生殖幹細胞の予見的同定:魚類生殖細胞操作技術の高効率化を目指して
  • 2023 - 2027 未成熟期生殖腺の発達段階に着目した次世代型魚類人為催熟法の開発
  • 2021 - 2024 光スイッチを用いた次世代型不妊魚作出法の開発
  • 2018 - 2021 母性Ovoタンパク質によって制御される生殖細胞形成機構の解析
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論文 (30件):
  • Makoto Hayashi, Yuica Koga, Yasuhiro Kozono, Satoru Kobayashi. Maternal ovo represses the expression of transposable elements in adult ovaries. Developmental biology. 2025. 523. 111-114
  • Wataru Kawamura, Ryosuke Yazawa, Yutaka Takeuchi, Shigeharu Kamio, Kensuke Ichida, Ricardo Shohei Hattori, Tetsuro Morita, Makoto Hayashi, Goro Yoshizaki. Bluefin tuna sperm production is hastened by surrogacy in small Euthynnus. Nature communications. 2024. 15. 1. 8128-8128
  • Goro Yoshizaki, Ryo Fujihara, Shun Namura, Koji Kanzaka, Kenji Kamiya, Madoka Terasawa, Shotaro Shimamori, Natsuko Moriya, Misako Miwa, Makoto Hayashi. Gametes of semelparous salmon are repeatedly produced by surrogate rainbow trout. Science advances. 2024. 10. 21. eadm8713
  • Ryoma Ota, Hiroki Miura, Masaki Masukawa, Makoto Hayashi, Satoru Kobayashi. Identification of novel candidate genes leading to sex differentiation in primordial germ cells of Drosophila. Gene expression patterns : GEP. 2023. 48. 119321-119321
  • Fujihara, Ryo, Katayama, Naoto, Sadaie, Sakiko, Miwa, Misako, Sanchez Matias, Gabriela Angelica, Ichida, Kensuke, Fujii, Wataru, Naito, Kunihiko, Hayashi, Makoto, et al. Production of Germ Cell-Less Rainbow Trout by dead end Gene Knockout and their Use as Recipients for Germ Cell Transplantation. Marine biotechnology (New York, N.Y.). 2022. 24. 2. 417-429
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MISC (4件):
特許 (7件):
書籍 (1件):
  • ラボ必携 フローサイトメトリーQ&A
    羊土社 2017 ISBN:9784758122351
講演・口頭発表等 (70件):
  • CG1677はショウジョウバエ生殖細胞系列のオス化を抑制する
    (日本動物学会第96回大会)
  • nanos2-gfp導入ニジマスにおけるGFP陽性細胞の特徴解析
    (第25回マリンバオテクノロジー学会大会)
  • 濾胞刺激ホルモン受容体遺伝子KOとその生殖細胞移植による不妊魚の大量生産
    (第25回マリンバオテクノロジー学会大会)
  • Transformation of enteroendocrine cell identity by the stress-inducible transcription factor Xrp1
    (66th Annual Drosophila Research Conference)
  • A stress-responsive transcriptional factor drives fate conversion of enteroendocrine cells in Drosophila melanogaster
    (第47回日本分子生物学会年会)
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