ライフサイエンス 新着論文レビュー

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小胞体ストレスおよび肥満にともなう全身性の代謝異常におけるプロオピオメラノコルチン産生ニューロンでのXbp1の役割

2014年8月12日

福田 真
(米国Baylor College of Medicine,Department of Pediatrics,Children’s Nutrition Research Center)
email:福田 真
DOI: 10.7875/first.author.2014.104

Xbp1s in Pomc neurons connects ER stress with energy balance and glucose homeostasis.
Kevin W. Williams, Tiemin Liu, Xingxing Kong, Makoto Fukuda, Yingfeng Deng, Eric D. Berglund, Zhuo Deng, Yong Gao, Tianya Liu, Jong-Woo Sohn, Lin Jia, Teppei Fujikawa, Daisuke Kohno, Michael M. Scott, Syann Lee, Charlotte E. Lee, Kai Sun, Yongsheng Chang, Philipp E. Scherer, Joel K. Elmquist
Cell Metabolism, 20, 471-482 (2014)

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27-ヒドロキシコレステロールによるエストロゲン受容体に依存性の炎症反応を介した動脈硬化の亢進

2014年7月25日

梅渓 通久
(米国Texas大学Southwestern Medical Center,Department of Pediatrics)
email:梅渓通久
DOI: 10.7875/first.author.2014.101

The cholesterol metabolite 27-hydroxycholesterol promotes atherosclerosis via proinflammatory processes mediated by estrogen receptor alpha.
Michihisa Umetani, Pritam Ghosh, Tomonori Ishikawa, Junko Umetani, Mohamed Ahmed, Chieko Mineo, Philip W. Shaul
Cell Metabolism, 20, 172-182 (2014)

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心理ストレスは視床下部の背内側部から延髄縫線核への神経伝達を活性化することにより褐色脂肪における熱の産生および体温の上昇を駆動する

2014年7月14日

片岡直也・中村和弘
(京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット)
email:中村和弘
DOI: 10.7875/first.author.2014.099

Psychological stress activates a dorsomedial hypothalamus-medullary raphe circuit driving brown adipose tissue thermogenesis and hyperthermia.
Naoya Kataoka, Hiroyuki Hioki, Takeshi Kaneko, Kazuhiro Nakamura
Cell Metabolism, 20, 346-358 (2014)

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肝臓における恒常的なmTOR複合体1の阻害は肝臓の障害および炎症を惹起し発がんを促進しうる

2014年6月26日

楳村敦詩・Michael Karin
(米国California大学San Diego校Department of Pharmacology)
email:楳村敦詩
DOI: 10.7875/first.author.2014.089

Liver damage, inflammation, and enhanced tumorigenesis after persistent mTORC1 inhibition.
Atsushi Umemura, Eek Joong Park, Koji Taniguchi, Jun Hee Lee, Shabnam Shalapour, Mark A. Valasek, Mariam Aghajan, Hayato Nakagawa, Ekihiro Seki, Michael N. Hall, Michael Karin
Cell Metabolism, 20, 133-144 (2014)

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脂肪細胞から分泌されるリン脂質分解酵素PLA2G5とPLA2G2Eは肥満において異なる役割を担う

2014年6月23日

村上 誠・佐藤弘泰・武富芳隆
(東京都医学総合研究所 脂質代謝プロジェクト)
email:村上 誠
DOI: 10.7875/first.author.2014.085

The adipocyte-inducible secreted phospholipases PLA2G5 and PLA2G2E play distinct roles in obesity.
Hiroyasu Sato, Yoshitaka Taketomi, Ayako Ushida, Yuki Isogai, Takumi Kojima, Tetsuya Hirabayashi, Yoshimi Miki, Kei Yamamoto, Yasumasa Nishito, Tetsuyuki Kobayashi, Kazutaka Ikeda, Ryo Taguchi, Shuntaro Hara, Satoshi Ida, Yuji Miyamoto, Masayuki Watanabe, Hideo Baba, Keishi Miyata, Yuichi Oike, Michael H. Gelb, Makoto Murakami
Cell Metabolism, 20, 119-132 (2014)

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メチオニンの代謝はヒトのES細胞およびiPS細胞の未分化な状態の維持および分化を制御している

2014年5月2日

白木伸明・粂 昭苑
(熊本大学発生医学研究所 多能性幹細胞分野)
email:粂 昭苑
DOI: 10.7875/first.author.2014.053

Methionine metabolism regulates maintenance and differentiation of human pluripotent stem cells.
Nobuaki Shiraki, Yasuko Shiraki, Tomonori Tsuyama, Fumiaki Obata, Masayuki Miura, Genta Nagae, Hiroyuki Aburatani, Kazuhiko Kume, Fumio Endo, Shoen Kume
Cell Metabolism, 19, 780-794 (2014)

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SIRT7はユビキチン-プロテアソーム経路の制御を介して肝臓における脂質代謝を制御する

2014年4月17日

吉澤達也・山縣和也
(熊本大学大学院生命科学研究部 病態生化学分野)
email:吉澤達也山縣和也
DOI: 10.7875/first.author.2014.045

SIRT7 controls hepatic lipid metabolism by regulating the ubiquitin-proteasome pathway.
Tatsuya Yoshizawa, Md. Fazlul Karim, Yoshifumi Sato, Takafumi Senokuchi, Keishi Miyata, Takaichi Fukuda, Chisa Go, Masayoshi Tasaki, Kohei Uchimura, Tsuyoshi Kadomatsu, Zhe Tian, Christian Smolka, Tomohiro Sawa, Motohiro Takeya, Kazuhito Tomizawa, Yukio Ando, Eiichi Araki, Takaaki Akaike, Thomas Braun, Yuichi Oike, Eva Bober, Kazuya Yamagata
Cell Metabolism, 19, 712-721 (2014)

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がん遺伝子産物Mycによる細胞競合はp53を介した代謝ステータスの変化により協調的に制御される

2014年4月11日

松田 七美
(早稲田大学理工学術院先進理工学研究科 生命医科学科分子生化学研究室)
email:松田七美
DOI: 10.7875/first.author.2014.043

Supercompetitor status of Drosophila Myc cells requires p53 as a fitness sensor to reprogram metabolism and promote viability.
Claire de la Cova, Nanami Senoo-Matsuda, Marcello Ziosi, D. Christine Wu, Paola Bellosta, Catarina M. Quinzii, Laura A. Johnston
Cell Metabolism, 19, 470-483 (2014)

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転写コアクチベーターPGC-1αは血管内皮において糖尿病性の血管障害の原因となる

2014年3月14日

澤田直樹1・Zolt Arany 2
1東京医科歯科大学 歯と骨のグローバルCOE,2米国Beth Israel Deaconess Medical Center,Cardiovascular Institute and Center for Vascular Biology Research)
email:澤田直樹
DOI: 10.7875/first.author.2014.035

Endothelial PGC-1α mediates vascular dysfunction in diabetes.
Naoki Sawada, Aihua Jiang, Fumihiko Takizawa, Adeel Safdar, Andre Manika, Yevgenia Tesmenitsky, Kyu-Tae Kang, Joyce Bischoff, Hermann Kalwa, Juliano L. Sartoretto, Yasutomi Kamei, Laura E. Benjamin, Hirotaka Watada, Yoshihiro Ogawa, Yasutomi Higashikuni, Chase W. Kessinger, Farouc A. Jaffer, Thomas Michel, Masataka Sata, Kevin Croce, Rica Tanaka, Zolt Arany
Cell Metabolism, 19, 246-258 (2014)

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mTOR複合体1-4E-BPシグナル伝達系による翻訳の制御を介したミトコンドリアの活性化

2013年12月16日

森田斉弘・Nahum Sonenberg
(カナダMcGill大学Department of Biochemistry)
email:森田斉弘
DOI: 10.7875/first.author.2013.156

mTORC1 controls mitochondrial activity and biogenesis through 4E-BP-dependent translational regulation.
Masahiro Morita, Simon-Pierre Gravel, Valérie Chénard, Kristina Sikström, Liang Zheng, Tommy Alain, Valentina Gandin, Daina Avizonis, Meztli Arguello, Chadi Zakaria, Shannon McLaughlan, Yann Nouet, Arnim Pause, Michael Pollak, Eyal Gottlieb, Ola Larsson, Julie St-Pierre, Ivan Topisirovic, Nahum Sonenberg
Cell Metabolism, 18, 698-711 (2013)

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