研究者
J-GLOBAL ID:202101020202842458   更新日: 2024年01月31日

伊藤 伸介

イトウ シンスケ | ITO Shinsuke
所属機関・部署:
職名: 研究員
研究分野 (2件): ゲノム生物学 ,  分子生物学
研究キーワード (1件): エピジェネティクス
競争的資金等の研究課題 (5件):
  • 2021 - 2024 高アセチル化ヒストンH4を指標にした活性化エンハンサーの再定義
  • 2019 - 2022 ユビキチン-プロテアソーム系を介したCpGアイランドの制御機構の解明
  • 2015 - 2019 CXXCタンパク質によるエピジェネティック修飾の階層性の解明
  • 2012 - 2014 CpGアイランドを制御するCXXCタンパク質の機能解析
  • 2011 - 2013 ポリコーム群の標的特異性決定メカニズムの解析
論文 (27件):
  • Yuka W. Iwasaki, Haruhiko Koseki, Shinsuke Ito. In preprints: revisiting RNA in PRC2. Development. 2023. 150. 22
  • Nando D Das, Jen-Chien Chang, Chung-Chau Hon, S Thomas Kelly, Shinsuke Ito, Marina Lizio, Bogumil Kaczkowski, Hisami Watanabe, Keisuke Katsushima, Atsushi Natsume, et al. Defining super-enhancers by highly ranked histone H4 multi-acetylation levels identifies transcription factors associated with glioblastoma stem-like properties. BMC genomics. 2023. 24. 1. 574-574
  • Hideaki Ohtomo, Shinsuke Ito, Nicholas J. McKenzie, Michael Uckelmann, Masatoshi Wakamori, Haruhiko Ehara, Ayako Furukawa, Yasuo Tsunaka, Marika Shibata, Shun-ichi Sekine, et al. H2A ubiquitination alters H3-tail dynamics on linker-DNA to enhance H3K27 methylation. Journal of Molecular Biology. 2023. 435. 4. 167936-167936
  • Junichiro Takano, Shinsuke Ito, Yixing Dong, Jafar Sharif, Yaeko Nakajima-Takagi, Taichi Umeyama, Yong-Woon Han, Kyoichi Isono, Takashi Kondo, Yusuke Iizuka, et al. PCGF1-PRC1 links chromatin repression with DNA replication during hematopoietic cell lineage commitment. Nature Communications. 2022. 13. 1. 7159
  • Shinsuke Ito, Nando Dulal Das, Takashi Umehara, Haruhiko Koseki. Factors and Mechanisms That Influence Chromatin-Mediated Enhancer-Promoter Interactions and Transcriptional Regulation. Cancers. 2022. 14. 21
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MISC (3件):
  • 伊藤 伸介, 古関 明彦. ポリコーム複合体によるエピゲノム制御 (特集 エピゲノム制御の最新分子メカニズム). 細胞工学. 2015. 34. 9. 847-851
  • 倉岡 功, 鈴木 恭子, タン リジン, 伊藤 伸介, 田中 亀代次. P061 RNAポリメラーゼIIは転写因子SII存在下で酸化DNA損傷8-oxoGを乗り越える(ポスターセッション). 日本環境変異原学会大会プログラム・要旨集. 2006. 35. 119-119
  • 倉岡 功, 鈴木 恭子, タン リジン, 伊藤 伸介, 田中 亀代次. W2-5 RNAポリメラーゼIIは転写因子SII存在下で酸化DNA損傷8-oxoGを乗り越える(ワークショップ(2) : 損傷乗り越えDNA合成と変異). 日本環境変異原学会大会プログラム・要旨集. 2006. 35. 79-79
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