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J-GLOBAL ID:200901045106777782
Update date: Feb. 08, 2024
Inagaki Naoyuki
イナガキ ナオユキ | Inagaki Naoyuki
Affiliation and department:
Job title:
Associate Professor
Homepage URL (1):
https://bsw3.naist.jp/inagaki/
Research field (5):
Medical biochemistry
, Developmental biology
, Cell biology
, Biophysics
, Neuroscience - general
Research keywords (13):
自己組織化
, アクチン
, 再生医療
, プロテオミクス
, システムバイオロジー
, 対称性の破れ
, 極性
, 軸索
, 神経細胞
, Polarity
, Axon
, Proteomics
, Neuron
Research theme for competitive and other funds (38):
- 2017 - 2023 細胞ー基質間の力を基盤とした細胞移動と神経回路形成機構の解明およびその破綻による病態の解析
- 2019 - 2022 新しい細胞内分子輸送機構アクチン波による細胞の先導端形成と移動の解析
- 2015 - 2018 生命分子システムにおける動的秩序形成と高次機能発現の研究推進のための国際活動支援
- 2013 - 2018 生命分子システムにおける動的秩序形成と高次機能発現の研究に関する総括
- 2013 - 2018 生体分子素子の自己組織化による細胞の動的秩序形成
- 2014 - 2017 細胞移動の動力クラッチ分子複合体の構造と動作原理
- 2014 - 2017 Mechanical and pathological analyses of shootin-mediated brain formation
- 2011 - 2014 Slow axonal transport driven by directional actin turnover
- 2011 - 2013 細胞内シューティンのゆらぎと細胞外シグナル勾配のクロストークによる神経極性形成
- 2011 - 2012 Analysis of the molecular mechanisms to ensure the robustness of neuronal polarity
- 2010 - 2012 Quantitative Mathematical Model of Neuronal Morphogenesis
- 2008 - 2010 Mechanism of Neuronal Polarization Mediated by Shootin and Its Roles in the Brain
- 2008 - 2009 細胞が非対称性を獲得する原理の分子レベルおよび数理・数式レベルでのモデル構築
- 2008 - 2009 神経細胞が過剰な軸索の形成を抑制する分子機構の解析
- 2006 - 2007 細胞が非対称性を獲得する原理の分子レベルおよび数理・数式レベルでのモデル構築
- 2006 - 2007 神経細胞が過剰な軸索の形成を抑制する分子機構の解析
- 2003 - 2005 Proteomic identification of molecules involved in neuronal polarity formation and analysis of their intracellular molecular networks
- 2003 - 2004 神経細胞の軸索および樹状突起形成を担う分子群の解析
- 2003 - 2004 超高解像度2次元電気泳動法を用いた神経極性形成タンパク質のネットワーク解析
- 2004 - 神経細胞の極性形成を担う分子群の網羅的解析
- 2003 - 2003 神経細胞の極性形成を担う分子群の網羅的解析
- 2002 - 2002 神経細胞の極性形成を担う分子群の網羅的解析
- 2001 - 2002 CRMP-2による神経軸索・樹状突起の運命決定機構の解明
- 2001 - 2002 ANALYSIS OF MOLECULAR MECHANISMS FOR NEURONAL POLARITY AND AXON FORMATION BY CRMP-2
- 2001 - 神経細胞の極性形成を担う分子群の網羅的解析
- 1999 - 2000 Regulation of Cytoskeletons and Cell Adhesions by the Rho Family GTPases.
- 1999 - 2000 ANALYSIS OF MOLECULAR MECHANISMS FOR NEURAL NETWOEK FORMATION BY RHO FAMILY
- 2000 - CRMP-2による神経軸索・樹状突起の運命決定機構の解明
- 2000 - 神経軸索・樹状突起の運命決定と神経細胞の極性形成機構
- 1999 - 蛋白質分解による細胞間接着の制御メカニズムの解析
- 1999 - 低分子量G蛋白質とその標的蛋白質による血管構築の分子機構
- 1997 - 1998 シグナル伝達を担うキナーゼの細胞内における活性測定法の開発と応用
- 1996 - 1997 Identification and characterization of CF kinase
- 1996 - 情報伝達を担うリン酸化酵素群の細胞内における活性測定法の開発と応用
- Protemics
- Molecular Mechanism of Growth Cone Guidance
- Molecular Mechanism of Neuronal Polarity Formation
- Analysis of a Novel Protein Shootin1, which is involved in organization of an asymmetric signal for neuronal polarization
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Papers (102):
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Zhen Qiu, Takunori Minegishi, Daichi Aoki, Kouki Abe, Kentarou Baba, Naoyuki Inagaki. Adhesion-clutch between DCC and netrin-1 mediates netrin-1-induced axonal haptotaxis. Frontiers in Molecular Neuroscience. 2024. 17. 1307755
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Ryosuke Fujikawa, Chika Okimura, Satoshi Kozawa, Kazushi Ikeda, Naoyuki Inagaki, Yoshiaki Iwadate, Yuichi Sakumura. Bayesian traction force estimation using cell boundary-dependent force priors. Biophysical Journal. 2023
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Dian Anggraini, Tianlong Zhang, Xun Liu, Kazunori Okano, Yo Tanaka, Naoyuki Inagaki, Ming Li, Yoichiroh Hosokawa, Sohei Yamada, Yaxiaer Yalikun. Guided axon outgrowth of neurons by molecular gradients generated from femtosecond laser-fabricated micro-holes. Talanta. 2023. 125200-125200
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Ria Fajarwati Kastian, Kentarou Baba, Napol Kaewkascholkul, Hisashi Sasaki, Rikiya Watanabe, Michinori Toriyama, Naoyuki Inagaki. Dephosphorylation of neural wiring protein shootin1 by PP1 phosphatase regulates netrin-1-induced axon guidance. Journal of Biological Chemistry. 2023. 299. 104687-104687
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Takunori Minegishi, Ria Fajarwati Kastian, Naoyuki Inagaki. Mechanical regulation of synapse formation and plasticity. Seminars in Cell & Developmental Biology. 2022. 140. 15 May 2023. 82-89
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MISC (96):
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矢神希生, 馬場健太郎, 岡野和宣, 細川陽一郎, 作村諭一, 稲垣直之. Observation of actin filament accumulation process in cell protrusions via actin waves. 日本細胞生物学会大会(Web). 2021. 73rd
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武内良介, 馬場健太郎, 長嶋瑞貴, 酒井瑞貴, 東口泰奈, 神戸弘子, 岡野和宣, 植田祥啓, 上岡裕治, 細川陽一郎, et al. The migration mechanism of dendritic cell by substrate elasticity. 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web). 2021. 44th
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嶺岸卓徳, 稲垣直之. Mechanobiology of neuronal migration and axon guidance-Driving force generated by shootin1-mediated clutch coupling. 実験医学. 2020. 38. 7. 113-120
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Ryosuke Fujikawa, Satoshi Kozawa, Kentarou Baba, Naoyuki Inagaki, Kazushi Ikeda, Yuichi Sakumura. Bayesian Cell Force Estimation Introducing Cell Shape Prior. BIOPHYSICAL JOURNAL. 2020. 118. 3. 459A-459A
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稲垣直之. Shootin1による細胞-基質間の力の発生を介した神経細胞の細胞移動,極性形成,軸索ガイダンスおよびアクチン波. 生化学. 2019. 91. 159-168
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Patents (2):
Books (16):
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二次元電気泳動法をベースとしたプロテオミクスの高感度化
遺伝子医学 MOOK 「疾患プロテオミクスの最前線」, 76-81,メディカルドウ 2005
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単一スパインにおけるCaMKIIシグナリングの可視化
動くシナプスと神経ネットワーク(塩坂貞夫 編)金 芳堂 2003
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Possible regulation of intermediate filament proteins by Rho-binding kinases.
In Hermann H. and Harris J. R. (eds. )Intermediate Filaments, Plenum 1998
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単一細胞におけるカルシウム測定法-培養グリア細胞
細胞内カルシウム実験プロトコール(実験医学別冊) 1996
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Circadian rhythm of histamine release from the hypothalamus of freely moving rats
Physiol. Behave. 1992
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Lectures and oral presentations (116):
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Mechanobiology of Actin Outgrowth, Guidance and Possible Regeneration
(OIST Axonal Degeneration and Regeneration Workshop 2021)
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細胞内分子輸送としてのアクチン波を介した細胞の形態形成と移動の開始
(第73回日本細胞生物学会大会シンポジウム「細胞内輸送システムの温故知新」 2021)
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モータータンパク質を介した神経細胞内輸送の極成化
(第72回日本細胞生物学会シンポジウム「細胞内物質輸送システム;温故知新」 2020)
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Mechanobiology of Actin-Driven Neuronal Network Formation
(International Symposium on Actin Assembly for Intracellular Functions 2020)
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Mechanobiology of axon guidance and neuronal cell migration.
(International Symposium on AMED “Mechanobiology” Project 2020)
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Education (4):
- - 1990 Osaka University
- - 1990 Osaka University Graduate School, Division of Medicine
- - 1986 Osaka University Faculty of Medicine Medical School
- - 1986 Osaka University Faculty of Medicine
Professional career (1):
Work history (8):
Awards (6):
Association Membership(s) (8):
The American Society for Cell Biology
, 日本分子生物学会
, Society for Neuroscience
, 日本薬理学会
, 日本神経科学会
, 日本癌学会
, 日本生化学会
, 日本細胞生物学会
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