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J-GLOBAL ID:201801020100647086   Update date: Oct. 22, 2024

Hasebe Masaharu

ハセベ マサハル | Hasebe Masaharu
Affiliation and department:
Job title: Lecture
Homepage URL  (1): https://neurohasebelab.wixsite.com/my-site-3/
Research field  (1): Animals: biochemistry, physiology, behavioral science
Research keywords  (7): 生物時計 ,  概日時計 ,  photoperiodism ,  Peptidergic neuron ,  patch clamp ,  Electrophysiology ,  Neuroscience
Research theme for competitive and other funds  (6):
  • 2023 - 2026 環境情報を統合し季節性生殖を司る概日時計を中心とした神経基盤の解析
  • 2020 - 2023 Analysis of mechanisms for photoperiod-dependent regulation of reproduction by photoperiodic clock
  • 2019 - 2022 New approach for time encoding mechanisms by the brain
  • 2019 - 2022 Neuromolecular mechanisms underlying variations in insect photoperiodism
  • 2018 - 2020 Neurobiological analysis of mechanisms for measurement of day length and number of the days in photoperiodic clock
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Papers (13):
  • Masaharu Hasebe, Mizuka Sato, Shoichiro Ushioda, Wakana Kusuhara, Kazuki Kominato, Sakiko Shiga. Significance of the clock gene period in photoperiodism in larval development and production of diapause eggs in the silkworm Bombyx mori. Journal of insect physiology. 2024. 104615-104615
  • Yoshitaka Hamanaka, Masaharu Hasebe, Sakiko Shiga. Neural mechanism of circadian clock-based photoperiodism in insects and snails. Journal of comparative physiology. A, Neuroethology, sensory, neural, and behavioral physiology. 2023
  • Masaharu Hasebe, Sakiko Shiga. Clock gene-dependent glutamate dynamics in the bean bug brain regulate photoperiodic reproduction. PLoS biology. 2022. 20. 9. e3001734
  • Masaharu Hasebe, Toyomi Kotaki, Sakiko Shiga. Pigment-dispersing factor is involved in photoperiodic control of reproduction in the brown-winged green bug, Plautia stali. Journal of insect physiology. 2022. 104359-104359
  • Masaharu Hasebe, Sakiko Shiga. Immunoreactive Response of Plast-MIPs to Fasting and Their Functional Role in the Reduction of Hemolymph Reducing Sugars in the Brown-Winged Green Bug, Plautia stali. Zoological Science. 2021. 38. 4
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MISC (5):
  • 長谷部 政治. 脳における概日時計に基づいた日長情報の神経処理機構〜野外採集のカメムシを実験モデルにした解析〜. 比較生理生化学. 2023. 40. 2
  • 長谷部政治. 体内時計をもとに季節に伴う日長変化を感知する脳内神経機構. 季刊誌 生産と技術. 2022. 74. 1
  • 長谷部政治, 志賀向子. Immunohistochemical and Direct Mass Spectral Analyses of Plautia Stali-Myoinhibitory Peptides in the Brain and Corpus Allatum of Plautia Stali. 阪大化学熱学レポート. 2019. 40
  • 長谷部 政治. 栄養欠乏時のメス特異的な生殖抑制を司る神経メカニズムの発見. 比較内分泌学. 2017. 43. 160. 18-21
  • 小暮 敏博, 岡 良隆, 長谷部 政治, 神田 真司, 鈴木 庸平. 学部生に伝える研究最前線. 東京大学理学系研究科・理学部ニュース. 2015. 46. 6. 16-18
Lectures and oral presentations  (18):
  • 季節繁殖昆虫の休眠誘導に関わる脳側方部ニューロンにおける時計遺伝子period依存的な日長応答
    (日本睡眠学会第45回定期学術集会・第30回日本時間生物学会学術大会 合同大会 2023)
  • カイコの幼虫発育と卵休眠の光周性における時計遺伝子periodの重要性
    (日本動物学会 第94回山形大会 2023 2023)
  • 体内時計を用いて光情報から季節を読み取る脳内神経機構-明瞭な光周性を示す野外採集昆虫を用いて-
    (日本動物学会 第94回山形大会 2023 2023)
  • Inhibitory glutamatergic signals regulate photoperiodic responses of oviposition-promoting pars intercerebralis neurons in the bean bug Riptortus pedestris
    (日本比較生理生化学会 第 44回高知大会 2022)
  • ホソヘリカメムシの光周性応答における 時計遺伝子依存的なグルタミン酸ダイナミクスの役割
    (日本動物学会 第93回早稲田大会 2022 2022)
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Education (3):
  • 2014 - 2017 The University of Tokyo Graduate School of Science Department of Biological Sciences
  • 2012 - 2014 The University of Tokyo Graduate School of Science Department of Biological Sciences
  • 2008 - 2012 Tokyo Gakugei University Faculty of Education
Professional career (1):
  • 博士(理学) (東京大学)
Work history (3):
  • 2024/09 - 現在 The University of Tokyo Graduate School of Arts and Sciences Lecture
  • 2017/04 - 2024/08 Osaka University
  • 2014/04 - 2017/03 日本学術振興会 特別研究員(DC1)
Committee career (6):
  • 2024/01 - 現在 日本比較生理生化学会 庶務幹事
  • 2024/01 - 現在 日本比較生理生化学会 評議員
  • 2024/01 - 現在 日本比較生理生化学会 ネットワーク委員
  • 2018/11 - 2024/09 日本動物学会近畿支部 広報委員
  • 2017/09 - 2024/09 日本動物学会 広報委員
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Awards (4):
  • 2023/12 - 日本比較生理生化学学会 第32回(2023年度)吉田奨励賞 カメムシをモデルにした概日時計に基づく季節応答の神経制御機構の研究
  • 2023/09 - 日本動物学会 2023年度日本動物学会 奨励賞 季節繁殖動物を用いた生殖の光周性制御の神経内分泌機構の研究
  • 2022/11 - 大阪大学 大阪大学賞 (若手教員部門) カメムシを用いた体内時計に基づく光周年神経機構の研究
  • 2016/06 - AOSCE Award for Excellent Presentation Female specific glucose-sensing of GnRH neurons may cause the sexually dimorphic reproductive regulation in malnutritional states.
Association Membership(s) (4):
日本時間生物学会 ,  The Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry ,  Society for Neuroscience ,  THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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