Rchr
J-GLOBAL ID:200901069443444201
Update date: Feb. 01, 2024 Nakagawa Toshiyuki
ナカガワ トシユキ | Nakagawa Toshiyuki
Affiliation and department: Other affiliations (1): Homepage URL (1): http://www1.gifu-u.ac.jp/~neurobio/ Research field (4):
Medical biochemistry
, Neuroscience - general
, Home economics, lifestyle science
, Pathobiochemistry
Research keywords (36):
apoptosis
, ER stress
, endoplasmic reticulum
, neurodegeneration
, 痴呆
, 神経内科
, 神経生物
, カスパーゼ
, 神経変性
, Apaf-1
, スクリーニング
, 蛋白質品質管理
, GADD34
, 基質
, 神経分化
, 細胞内小器官
, ERAD
, eIF2α
, ロイシン
, 神経変性疾患
, オートファジー
, Bcl-xL
, 再生
, レスベラトロール
, アルツハイマー病
, アミノ酸センサー
, 転写因子
, ミトコンドリア
, カスペース
, 加齢
, アポトーシス
, アミロイドーβ
, ATF4
, GCN2
, プレセニリン
, ガンマ-セクレターゼ
Research theme for competitive and other funds (42): - 2020 - 2023 Therapeutic targeting the endoplasmic reticulum stressto delay onset of Alzheimer's disease
- 2017 - 2020 Analysis of functional food to prevent wandering caused by impairment of memory recalll
- 2014 - 2017 Analysis of prevention of Alzheimer's disease based on underlying pathology
- 2014 - 2016 アルツハイマー病病態に基づく発症予防法の解明
- 2014 - 2016 アルツハイマー病病態に基づく発症予防法の解明
- 2011 - 2015 発症予防を目指したアルツハイマー病の病態解明
- 2013 - 2014 “シナプス再生”をターゲットにしたアルツハイマー病治療の発展的戦略
- 2011 - 2014 アルツハイマー病原因物質であるアミロイド-β産生に及ぼすケルセチンの効果と作用機構の解明
- 2011 - 2014 アルツハイマー病原因物質であるアミロイド-β産生に及ぼすケルセチンの効果と作用機構の解明
- 2011 - 2014 アルツハイマー病原因物質であるアミロイド-β産生に及ぼすケルセチンの効果と作用機構の解明
- 2012 - 2013 “物忘れ”を科学する遺伝学的解析の発展的戦略
- 2011 - 2013 Analysis of underlying mechanism to develop Alzheimer's disease
- 2011 - 2013 Analysis of underlying mechanism to develop Alzheimer's disease
- 2008 - 2011 脳内アミノ酸バランス異常による認知症発症機構の解明
- 2007 - 2010 転写因子ATF4によるガンマ-セクレターゼ活性化の制御機構の解明
- 2008 - 2010 Analysis of amino acid imbalance underlying Alzheimer's disease
- 2008 - 2010 Analysis of amino acid imbalance underlying Alzheimer's disease
- 2007 - 2009 転写因子ATF4によるガンマ-セクレターゼ活性化の制御機構の解明
- 2007 - 2009 転写因子ATF4によるガンマ-セクレターゼ活性化の制御機構の解明
- 2005 - 2007 小胞体から発信される細胞死シグナルによるカスパーゼ活性化機構の解明
- 2005 - 2007 機能的スクリーニング法の確立による小胞体ストレス制御因子のの網羅的探索・機能解析
- 2004 - 2006 小胞体ストレスによるカスパーゼ活性化におけるBcl-xL依存性制御機構の解明
- 2005 - 2006 機能的スクリーニング法の確立による小胞体ストレス制御因子の網羅的探索・機能解析
- 2005 - 2006 機能的スクリーニング法の確立による小胞体ストレス制御因子の網羅的探索・機能解析
- 2003 - 2005 生体機能分子の視覚化プローブの構築による機能解析
- 2004 - 2005 脂溶性リガンド結合ドメインを持つカイマン運動失調症原因遺伝子caytaxinの機能解明に基づく治療法の開発
- 2003 - 2005 小胞体ストレスによるプレセニリン蛋白質の成熟制御機構の解明
- 2004 - 2005 小胞体ストレスによるカスパーゼ活性化におけるBc1-xL依存性制御機構の解明
- 2004 - 2005 小胞体ストレスによるカスパーゼ活性化におけるBc1-xL依存性制御機構の解明
- 2003 - 2005 脊髄損傷後の脊髄再生プロセスにおけるNa^+-K^+ATPaseの役割
- 2003 - 2004 小胞体特異的に局在するBcl-xLの小胞体ストレス誘導による細胞死に対する制御機構の解析
- 2002 - 2004 神経発生分化におけるカスパーゼの分子メカニズムの解明
- 2003 - 2004 小胞体ストレスによるプレセニリン蛋白質の成熟制御機構の解明
- 2003 - 2004 小胞体ストレスによるプレセニリン蛋白質の成熟制御機構の解明
- 2002 - 2003 小胞体ストレスと蛋白質活性制御機構
- 2002 - 2003 Analyses of molecular mechanisms of caspases during neural development
- 2002 - 2003 Analyses of molecular mechanisms of caspases during neural development
- 2002 - 2002 Bcl-xLによる小胞体ストレス誘導性アポトーシスの制御機構の解明
- 2002 - 2002 Bcl-xLによる小胞体ストレス誘導性アポトーシスの制御機構の解明
- 2001 - カスパーゼによる神経細胞分化誘導因子の探索
- 2001 - 小胞体ストレスによる神経細胞死制御機構に関する研究
- Molecular mechanisms of endoplasmic reticulum stress induced cell death
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Papers (52): -
Yuichi Hayashi, Fuminori Hyodo, Tana, Kiyomi Nakagawa, Takuma Ishihara, Masayuki Matsuo, Takayoshi Shimohata, Jun Nishihira, Masuko Kobori, Toshiyuki Nakagawa. Continuous intake of quercetin-rich onion powder may improve emotion but not regional cerebral blood flow in subjects with cognitive impairment. Heliyon. 2023. 9. 8. e18401
-
Miki Hayakawa-Ogura, Tana, Toshiyuki Nakagawa, Masanori Itoh. GADD34 suppresses eIF2α phosphorylation and improves cognitive function in Alzheimer's disease-model mice. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2023
-
Kiyomi Nakagawa, Saiful Islam, Masashi Ueda, Toshiyuki Nakagawa. Endoplasmic reticulum stress contributes to the decline in doublecortin expression in the immature neurons of mice with long-term obesity. Scientific reports. 2022. 12. 1. 1022-1022
-
Tana, Toshiyuki Nakagawa. Luteolin ameliorates depression-like behaviors by suppressing ER stress in a mouse model of Alzheimer's disease. Biochemical and biophysical research communications. 2022. 588. 168-174
-
Jun Nishihira, Mie Nishimura, Masanori Kurimoto, Hiroyo Kagami-Katsuyama, Hiroki Hattori, Toshiyuki Nakagawa, Takato Muro, Masuko Kobori. The effect of 24-week continuous intake of quercetin-rich onion on age-related cognitive decline in healthy elderly people: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparative clinical trial. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. 2021. 69. 2. 203-215
more... MISC (9): -
早川実希, 伊藤正徳, 太田和徳, 李詩沫, 上田昌史, 王びょう星, 西田江美香, 中川敏幸. 肥満・糖尿病によるアルツハイマー病モデルマウスの病態解明. 機能性食品と薬理栄養. 2014. 8. 5
-
太田 和徳, 中川 敏幸. 認知症-特集 医農連携と機能性食品. Functional food : フードサイエンスと臨床をつなぐ専門誌. 2011. 5. 1. 47-51
-
太田 和徳, 中川 敏幸. ケルセチンとアルツハイマー病 (特集 食品と疾病 : ケルセチン). Functional food : 機能性食品の基礎から臨床へ. 2011. 5. 2. 135-138
-
鈴木 欣宏, 太田 和徳, 伊藤 正徳, 上田 昌史, 李 詩沫, 樋田 陽子, 酒向 ゆかり, 光田 輝彦, 矢野 佳芳, 犬塚 貴, et al. γ-セクレターゼの活性を制御する新規プレセニリン2アイソフォームの解析. 臨床神経学. 2009. 49. 12. 1078-1078
-
鈴木 欣宏, 酒向 ゆかり, 光田 輝彦, 矢野 佳芳, 川, 伊藤 正徳, 上田 昌史, 太田 和徳, 李 詩沫, 犬塚 貴, et al. γ-セクレターゼ活性を制御する新規プレセニリン2アイソフォームの解析. 臨床神経学. 2007. 47. 12. 995-995
more... Lectures and oral presentations (23): -
Synaptic localization ofcayman ataxia-related protein, caytaxin
(2007)
-
Leucine and lysine as nutritional signal regulate amyloid-b production via INTEGRATED STRESS RESPONSE
(2007)
-
Aminoacid imbalance enhances presenilin-1 expression,regulating amyloid-b production and notch signaling
(2006)
-
Translational control of γ-secretase activity by GCN2/eIF2α/ATF4 pathway
(2006)
-
The roles of Cayman ataxia related gene product, Caytaxin, in neural development
(2006)
more... Education (2): - 1989 - 1993 Osaka University
- - 1984 Kumamoto University School of Medicine School of Medicine
Professional career (1): Work history (5): - 2001 - 現在 Gifu University
- 1995 - 2001 Harvard University
- 1993 - 1995 Department of Cell Biology, Cancer Institute
- 1988 - 1989 Arao city hospital
- 1984 - 1988 Department of 1st internal medicine, Kumamoto university, School of Medicine
Association Membership(s) (5):
米国神経科学学会
, 日本内科学会
, 日本分子生物学会
, 日本神経化学学会
, 日本神経学会
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