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欢迎来到Yuzaki实验室

・ Yuzaki实验室是人类生物学研究中心 - 微生物群 - 量子计算研究(Keio University)wpi-bio2q)已移至。

除了中枢神经系统、专注于周围,自主和肠神经系统中的突触形成机制、我们旨在阐明神经系统与多个器官之间的联系,以及由于其失败而引起的病理,并开发治疗方法。。

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研究发现在HFSP科学摘要中突出显示

科学摘要是、人类边界科学计划 (HFSP)这是一个新的出版物。在HFSP支持的研究中、最显着的科学成就是突出的。令人难忘的第一期已发表、我们是德国神经退行性疾病中心(dzne)亚历山大·迪蒂塔特夫研究所、我被告知,我在牛津大学(当时)与牛津大学Radu Aricescu博士进行了一项研究。。
HFSP主页您可以阅读。还、摘录是从这里您可以下载。

发表 12/01/2022 3:08 下午

举行了月球型研究和开发项目的开球会议

Moonshot型研发项目目标7:“了解工作肠道细菌以延长健康的预期寿命及其应用的原则”。、最近举行了开球会议。本田教授是项目经理(PM))这是、Yuzuzaki将担任“肠道脑连接分析团队”的总理助理和团队负责人。。2022这是一个从财政年度(自2030财政年度最高9年)开始的六年的研究与开发项目。。

发表 11/15/2022 11:47 下午

演讲研讨会 2022

演示技巧讲习班2022已举行以提高演示技巧。

研究人员的演讲技巧、我们不仅提出了研究结果,并与其他研究人员互动、将研究结果返回给公众、在获取研究资金时,这是必不可少的技术。他目前是目前的脑科学研究员、乔治·奥古斯丁(George Augustine)教授进行了讲座和实践培训,他在教学演讲方法方面具有良好的记录。。
属于Keio大学医学研究生院,药学科学与工程学研究生院的研究生、年轻的研究人员参加了。

该计划基于WPI(BIO2Q),该计划是由Keio University今年选择的。)它将继续作为协作研究生院计划之一(Stamp)。。

*讲座视频在这里→目前与Keio University相关的人开放。

※※讲座和讲习班如下:这里(照片)

发表 11/01/2022 2:47 下午

Ise-Shima举行了“大脑的发展和可塑性”研讨会

日本 - 美国. 大脑研究合作计划和核心对核心计划的支持,大脑的研讨会,发育和可塑性在10月21日至23日之间在ISE-Shima举行。。这次会议还标志着山本教授Nobuhiko教授的退休。。Nozawa和Yuzuzaki参加了实验室,Nozawa用英语进行了口头介绍。。研讨会的照片这里

发表 10/21/2022 6:46 下午

东京化学学院演讲

由东京大学工程研究生院Chembio工程系组织的第15届Chembio演讲于9月28日在洪戈校园举行。、Yuzuzaki<演讲。其他表演者是Arita Makoto教授(Keio和Riken)、Ishii Ayumi副教授(Teikyo科学大学)、副教授Inaba Osamu(托托里大学)、Omiya Hirohisa教授(京都大学)。

发表 09/28/2022 11:24 是

Shiozaki赢得了出色的海报奖

9第四次活动​​从19日至22日在卡鲁泽举行。 英国-在日本神经科学研讨会(由AMED-MRC赞助)、研究生Shiozaki被选为最佳海报奖。日本一方的演讲、英国将选择一个演讲。、二等奖将在接下来的第五次在英国举行 英国-邀请在日本神经科学研讨会上介绍口头介绍(包括旅行费)。恭喜!

发表 09/23/2022 4:43 下午

Delina、JSPS外国人特别研究员(PD)招募为

Dilina Tuerde、JSPS外国人特别研究员(PD)被采用了。恭喜。对于刚刚获得博士学位的其他国家的杰出年轻研究人员、该计划提供了在日本大学和其他研究机构进行研究的机会。。在生物科学中,日本只有八个人被雇用。。

发表 09/05/2022 10:48 是

研究生Nozawa的论文已在Neuron上发表

四年级的博士生Nozawa Kazuya是一篇论文神经元的在线版本它发表在。新闻稿是这里是。
改进的膨胀显微镜(EXM),一种高分辨率显微镜技术、分子的纳米级(100万分之一的毫米是1纳米),其功能是确定大脑突触的个性。:揭示了纳米表(NM)的结构。。

使大脑功能的神经网络、神经元通过突触彼此连接。连接突触的各种分子、即使在突触中,它们也集中在大约100至1000 nm的狭窄面积上。、在传统光学显微镜(约200 nm)的分辨率下,无法观察到详细的分布。。所以、这次、该技术EXM将标本本身扩大到数量的大约1000倍,并得到了进一步改进。、通过优化突触观察、我们成功地发现了在纳米水平上首次连接小鼠神经网络中兴奋性突触的分子的结构和相互关系。。尤其、与神经毒素结合的一组突触分子(神经毒素配体)、我们发现在突触中,我们积累了几十nm的“纳米域”作为一个单位。而且、取决于突触前区域中存在的神经毒素类型、发现确定了突触区域的谷氨酸受体的突触分子和纳米分的比对。。
根据这项研究的结果、支持大脑功能的突触的个性、发现每个专门的突触分子都是通过纳米级的相互作用产生的。据报道,这些分子与许多精神疾病和神经发育障碍有关。、希望这项研究的结果能够理解这些疾病的病理和正常神经回路的发育机制。。医学院五年级的医学生Sogabe Taku也为EXM的发展做出了重大贡献。。

发表 08/25/2022 12:50 是

高诺赢得了Sanshikai鼓励奖

助理教授高诺(Sakigake)获得了2022年第34届协会鼓励奖的2022年年轻调查员奖。。恭喜!

发表 07/29/2022 12:27 下午

2022/06/20 期刊俱乐部 (浅)

Glun3a兴奋性甘氨酸受体控制成人皮质和杏仁核电路
西蒙·博西(Simon Bossi) 1, Dhanasak Dhanasobhon 2, Graham C R Ellis-Davies 3, Jimena Frontera 1, Marcel de Brito van Velze 2, JoanaLourenço 2, 阿尔瓦罗·穆里洛(Alvaro Murillo) 4, 拉斐尔·卢扬(RafaelLuján) 4, Mariano Casado 1, 伊莎贝尔·佩雷斯 - 奥塔尼奥尼奥 5, Alberto Bacci 2, Daniela Popa 1, 保罗 6, 纳尔逊·雷伯拉(Nelson Rebola) 7
神经元 2022 六月 10;S0896-6273(22)00457-3.

doi: 10.1016/J.Neuron.2022.05.016. 印刷前线在线.

发表 06/17/2022 10:25 是

协调化学遗传学法律论文已发表在自然社区

自然通讯了解神经回路在大脑中的功能、需要选择性激活谷氨酸受体,控制记忆和学习的神经递质受体的技术。。在这项研究中、保持其天然谷氨酸反应能力、我们已经开发了被人工化合物激活的突变谷氨酸受体(代谢形式)。实际上是产生这种人造谷氨酸受体以特定细胞类型表达的小鼠。、我们已经表明,通过施用人工化合物,细胞类型选择性化代谢谷氨酸受体。使用这种新技术“协调化学遗传学方法”,预计将加速对神经回路的理解。。这项研究得到了名古屋大学Seichu研究所的Erato/Crest的支持。、这是京都大学哈马吉研究所的联合研究项目。。纸在这里

发表 06/16/2022 9:53 下午

第三版的原始脑部书《看到的大脑》的翻译已发行。


该修订版的《 Brainbook》已被释放,该版本被广受到脑科学的入门书而被释放。。这是一本通用书籍,它使用CG,插图和照片以易于理解的方式来解释大脑的基本结构和功能。。最新的研究结果,包括大脑成像和自由意志,也有特色。。该翻译由Juntendo Ouchiyama Yasuo和Yuzuzaki进行,由Yoro Motoji监督。。

发表 03/18/2022 11:21 下午