研究者詳細

顔写真

イチノセ トシハル
市之瀬 敏晴
Toshiharu Ichinose
所属
高等研究機構学際科学フロンティア研究所 新領域創成研究部学際基盤研究分野 生命・環境研究領域
職名
准教授
学位
  • 博士 (東北大学)

経歴 7

  • 2024年4月 ~ 継続中
    東北大学 学際科学フロンティア研究所 准教授

  • 2019年10月 ~ 継続中
    特定国立研究開発法人理化学研究所 客員研究員

  • 2019年4月 ~ 2024年3月
    東北大学 学際科学フロンティア研究所 助教

  • 2017年4月 ~ 2019年3月
    日本学術振興会特別研究員(PD)

  • 2016年4月 ~ 2017年3月
    東北大学大学院 生命科学研究科 研究支援者

  • 2014年4月 ~ 2016年3月
    日本学術振興会特別研究員(DC2)

  • 2012年4月 ~ 2014年3月
    ドイツ学術交流会(DAAD) 長期奨学生

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学歴 4

  • 東北大学 大学院生命科学研究科

    2014年4月 ~ 2015年10月

  • マックスプランク神経生物学研究所 博士課程

    2011年5月 ~ 2014年3月

  • 東京大学 大学院理学系研究科生物化学専攻

    2009年4月 ~ 2011年3月

  • 東京大学 理学部生物学科動物学専攻

    2005年4月 ~ 2009年3月

委員歴 3

  • Frontiers in Neural Circuits Guest editor

    2025年8月 ~ 継続中

  • Kasturba Medical College 博士課程副指導教官

    2025年2月 ~ 継続中

  • Frontiers Physiology Editorial Board of Invertebrate Physiology

    2021年2月 ~ 継続中

研究キーワード 5

  • 翻訳制御

  • アルコール

  • 記憶学習

  • ショウジョウバエ

  • ドーパミン

研究分野 3

  • ライフサイエンス / 分子生物学 / 翻訳

  • ライフサイエンス / 動物生理化学、生理学、行動学 /

  • ライフサイエンス / 神経科学一般 / 神経行動学

受賞 3

  1. プロミネントリサーチフェロー

    2021年 東北大学

  2. 井上研究奨励賞

    2019年 井上科学振興財団 嗅覚連合記憶を司るキノコ体外部神経の機能解析

  3. 研究科長賞

    2016年 東北大学生命科学研究科

論文 22

  1. Ecdysteroid-DopEcR signaling in neuronal and midgut cells mediates toxin avoidance and detoxification in Drosophila 査読有り

    Kokoro Saito, Mai Kanno, Hiromu Tanimoto, Toshiharu Ichinose

    Current Biology 2025年6月27日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.1016/j.cub.2025.06.023  

  2. Profiling translation in the nervous system 招待有り 査読有り

    Toshiharu Ichinose, Hiromu Tanimoto

    The Journal of Biochemistry 2025年1月2日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.1093/jb/mvae096  

    ISSN:0021-924X

    eISSN:1756-2651

  3. Translational regulation enhances distinction of cell types in the nervous system 査読有り

    Toshiharu Ichinose, Shu Kondo, Mai Kanno, Yuichi Shichino, Mari Mito, Shintaro Iwasaki, Hiromu Tanimoto

    eLife 12 2024年7月16日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.7554/elife.90713  

    eISSN:2050-084X

  4. Mushroom body output differentiates memory processes and distinct memory-guided behaviors 国際誌 査読有り

    Toshiharu Ichinose, Mai Kanno, Hongyang Wu, Nobuhiro Yamagata, Huan Sun, Ayako Abe, Hiromu Tanimoto

    Current Biology 31 (6) 1294-1302 2021年3月22日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.1016/j.cub.2020.12.032  

    ISSN:0960-9822

  5. Voluntary intake of psychoactive substances is regulated by the dopamine receptor Dop1R1 in Drosophila 国際誌 査読有り

    Mai Kanno, Shun Hiramatsu, Shu Kondo, Hiromu Tanimoto, Toshiharu Ichinose

    Scientific Reports 11 (1) 3432-3432 2021年2月9日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.1038/s41598-021-82813-0  

    eISSN:2045-2322

  6. Dopamine receptor Dop1R2 stabilizes appetitive olfactory memory through the Raf/MAPK pathway in Drosophila 査読有り

    Huan Sun, Tomoki Nishioka, Shun Hiramatsu, Shu Kondo, Mutsuki Amano, Kozo Kaibuchi, Toshiharu Ichinose, Hiromu Tanimoto

    The Journal of Neuroscience 40 2020年4月1日

  7. Behavioral Modulation by Spontaneous Activity of Dopamine Neurons. 国際誌 査読有り

    Toshiharu Ichinose, Hiromu Tanimoto, Nobuhiro Yamagata

    Frontiers in systems neuroscience 11 (88) 88-88 2017年12月11日

    DOI: 10.3389/fnsys.2017.00088  

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    Dopamine modulates a variety of animal behaviors that range from sleep and learning to courtship and aggression. Besides its well-known phasic firing to natural reward, a substantial number of dopamine neurons (DANs) are known to exhibit ongoing intrinsic activity in the absence of an external stimulus. While accumulating evidence points at functional implications for these intrinsic "spontaneous activities" of DANs in cognitive processes, a causal link to behavior and its underlying mechanisms has yet to be elucidated. Recent physiological studies in the model organism Drosophila melanogaster have uncovered that DANs in the fly brain are also spontaneously active, and that this activity reflects the behavioral/internal states of the animal. Strikingly, genetic manipulation of basal DAN activity resulted in behavioral alterations in the fly, providing critical evidence that links spontaneous DAN activity to behavioral states. Furthermore, circuit-level analyses have started to reveal cellular and molecular mechanisms that mediate or regulate spontaneous DAN activity. Through reviewing recent findings in different animals with the major focus on flies, we will discuss potential roles of this physiological phenomenon in directing animal behaviors.

  8. Dynamics of memory-guided choice behavior in Drosophila 査読有り

    Toshiharu Ichinose, Hiromu Tanimoto

    Proceedings of the Japan Academy, Series B 92 (8) 346-357 2016年10月11日

    DOI: 10.2183/pjab.92.346  

    ISSN:0386-2208

  9. Reward signal in a recurrent circuit drives appetitive long-term memory formation 査読有り

    Toshiharu Ichinose, Yoshinori Aso, Nobuhiro Yamagata, Ayako Abe, Gerald M. Rubin, Hiromu Tanimoto

    eLife 4 (e10719) 2015年11月17日

    DOI: 10.7554/eLife.10719  

    ISSN:2050-084X

  10. Neuronal stop-codon readthrough is associated with ribosome pausing and alters protein localization in Drosophila

    Toshiharu Ichinose, Koya Sakuma, Hiroto Anbo, Yilin Zhang, Shilin Lu, Cai Xu, Shintaro Iwasaki, Satoshi Fukuchi, Motonori Ota

    bioRxiv 2026年7月14日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.64898/2026.07.13.738141  

  11. Activity-dependent synthesis of translational machinery through dynamic remodeling of ribonucleoprotein granules

    Toshiharu Ichinose, Mai Kanno, Takashi Makino, Yuichi Shichino, Shintaro Iwasaki, Hiromu Tanimoto

    bioRxiv 2026年7月2日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.64898/2026.06.28.734671  

  12. Presynaptic computation of reward intensities through the dual autoreceptor system 査読有り

    Kokoro Saito, Shun Hiramatsu, Aoi Watanabe, Hongyang Wu, Toshiharu Ichinose, Nobuhiro Yamagata, Hiromu Tanimoto

    Current Biology 2026年4月23日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.1016/j.cub.2026.03.077  

    ISSN:0960-9822

  13. Chameau (HBO1) regulates starvation resistance in Drosophila melanogaster in a temperature-dependent manner 査読有り

    Anuroop Venkateswaran Venkatasubramani, Toshiharu Ichinose, Ignasi Forne, Nathaniel W Snyder, Hiromu Tanimoto, Shahaf Peleg, Axel Imhof

    Life Science Alliance 9 (1) e202503524-e202503524 2026年1月

    出版者・発行元:

    DOI: 10.26508/lsa.202503524  

    eISSN:2575-1077

  14. 神経系における翻訳制御:リボソームプロファイリングによるアプローチ 招待有り 査読有り

    市之瀬敏晴

    比較生理生化学 42 (3) 152-157 2025年12月11日

    DOI: 10.3330/hikakuseiriseika.42.152  

  15. An Innate Immune Receptor Toll-1 converts chronic light stress into glial-phagocytosis

    Jiro Osaka, Toshiharu Ichinose, Mai Kanno, Satoko Hakeda-Suzuki, Takashi Suzuki, Atsushi Sugie

    bioRxiv 2025年9月8日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.1101/2025.09.03.673940  

  16. Gut microbiota–mediated lipid accumulation as a driver of evolutionary adaptation to blue light toxicity in Drosophila 査読有り

    Yuta Takada, Toshiharu Ichinose, Naoyuki Fuse, Kokoro Saito, Wakako Ikeda-Ohtsubo, Hiromu Tanimoto, Masatoshi Hori

    Communications Biology 8 (1) 2025年7月7日

    出版者・発行元: Springer Science and Business Media LLC

    DOI: 10.1038/s42003-025-08348-6  

    eISSN:2399-3642

  17. Peer-induced quiescence of male Drosophila melanogaster following copulation 査読有り

    Katrina Lynn, Toshiharu Ichinose, Hiromu Tanimoto

    Frontiers in Behavioral Neuroscience 18 2024年7月16日

    出版者・発行元: Frontiers Media SA

    DOI: 10.3389/fnbeh.2024.1414029  

    eISSN:1662-5153

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    Mating experience impacts the physiology and behavior of animals. Although mating effects of female Drosophila melanogaster have been studied extensively, the behavioral changes of males following copulation have not been fully understood. In this study, we characterized the mating-dependent behavioral changes of male flies, especially focusing on fly-to-fly interaction, and their dependence on rearing conditions. Our data demonstrate that male flies quiesce their courtship toward both females and males, as well as their locomotor activity. This post-copulatory quiescence appears to be contingent upon the presence of a peer, as minimal variation is noted in locomotion when the male is measured in isolation. Interestingly, copulated males influence a paired male without successful copulation to reduce his locomotion. Our findings point to a conditional behavioral quiescence following copulation, influenced by the presence of other flies.

  18. The fruit fly acetyltransferase chameau promotes starvation resilience at the expense of longevity 査読有り

    Anuroop Venkatasubramani, Toshiharu Ichinose, Mai Kanno, Ignasi Forne, Hiromu Tanimoto, Shahaf Peleg, Axel Imhof

    EMBO reports 24 (10) 2023年9月19日

    出版者・発行元:

    DOI: 10.15252/embr.202357023  

    ISSN:1469-221X

    eISSN:1469-3178

  19. ドーパミンニューロンの自発活動と行動制御におけるその役割 査読有り

    Toshiharu Ichinose, Nobuhiro Yamagata

    比較生理生化学 34 108-115 2017年12月28日

    DOI: 10.3330/hikakuseiriseika.34.108  

  20. Direct neural pathways convey distinct visual information to Drosophila mushroom bodies 査読有り

    Katrin Vogt, Yoshinori Aso, Toshihide Hige, Stephan Knapek, Toshiharu Ichinose, Anja B. Friedrich, Glenn C. Turner, Gerald M. Rubin, Hiromu Tanimoto

    eLife 5 (e14009) 2016年4月15日

    DOI: 10.7554/eLife.14009  

    ISSN:2050-084X

  21. Distinct dopamine neurons mediate reward signals for short- and long-term memories 査読有り

    Nobuhiro Yamagata, Toshiharu Ichinose, Yoshinori Aso, Pierre-Yves Placais, Anja B. Friedrich, Richard J. Sima, Thomas Preat, Gerald M. Rubin, Hiromu Tanimoto

    Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112 (2) 578-583 2015年1月13日

    DOI: 10.1073/pnas.1421930112  

    ISSN:0027-8424

  22. Mushroom body output neurons encode valence and guide memory-based action selection in Drosophila 査読有り

    Yoshinori Aso, Divya Sitaraman, Toshiharu Ichinose, Karla R. Kaun, Katrin Vog, Ghislain Belliart-Guerin, Pierre-Yves Placais, Alice A. Robie, Nobuhiro Yamagata, Christopher Schnaitmann, William J. Rowell, Rebecca M. Johnston, Teri-T B. Ngo, Nan Chen, Wyatt Korff, Michael N. Nitabach, Ulrike Heberlein, Thomas Prea, Kristin M. Branson, Hiromu Tanimoto, Gerald M. Rubin

    eLife 3 (e04580) 2014年12月23日

    DOI: 10.7554/eLife.04580  

    ISSN:2050-084X

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MISC 4

  1. 神経系におけるトランスラトームアトラス 招待有り

    市之瀬敏晴

    上原記念生命科学財団 研究報告書 38 B25 2025年2月

  2. ショウジョウバエの神経回路に学ぶ効率の良い学習 招待有り

    市之瀬敏晴

    リバネス「研究応援」 29 2023年3月

  3. ショウジョウバエに学ぶ飲酒の脳内メカニズム 招待有り

    市之瀬敏晴

    Medical Science Digest 2022年3月

  4. 飲酒量はなぜ増える?―ショウジョウバエから探る神経メカニズム 招待有り

    市之瀬敏晴

    バイオサイエンスとインダストリー 79 (5) 2021年9月

講演・口頭発表等 46

  1. 神経系における時空間の細胞多様性を駆動する翻訳制御メカニズム 招待有り

    市之瀬敏晴

    第4回創発の場 2026年6月17日

  2. Cell-type specific translation in the Drosophila nervous system 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    The 59th Annual Meeting of The Japanese Society of Developmental Biologists 2026年6月9日

  3. Activity-dependent synthesis of translational machineries through dynamic remodeling of ribonucleoprotein granules

    Toshiharu Ichinose

    Asia Pacific Drosophila Neurobiology Conference 4 2026年4月21日

  4. 慢性飢餓ストレスが引き起こす睡眠リズム障害の翻訳メカニズム 招待有り

    市之瀬敏晴

    領域会議(学術変革研究A時間タンパク質学) 2026年1月10日

  5. Molecular mechanisms of differential translation among neuronal and glial cells 国際会議

    Yingyue Fang, Hiromu Tanimoto, Toshiharu Ichinose

    Asia Pacific Drosophila Research Conference 7 2025年12月2日

  6. トランスラトーム解析から理解する記憶と睡眠リズムの時間安定性 招待有り

    市之瀬敏晴

    第32回日本時間生物学会学術大会(シンポジウム) 2025年10月5日

  7. 細胞種特異的トランスラトーム解析から解明する脳のタンパク質翻訳制御 招待有り

    市之瀬敏晴

    日本動物学会(シンポジウム) 2025年9月4日

  8. Functions of polypeptides encoded in ‘untranslated regions’

    市之瀬敏晴

    第15回分子高次機能研究会 2025年8月22日

  9. Stop Codon Readthrough alters subcellular localization of proteins in the Nervous System of Drosophila. 国際会議

    Shilin Lu, Toshiharu Ichinose

    日本RNA学会年会 2025年7月10日

  10. Molecular mechanisms of differential protein synthesis among cell types 国際会議

    Yingyue Fang, Hiromu Tanimoto, Toshiharu Ichinose

    日本RNA学会年会 2025年7月9日

  11. Activity-dependent translation in the brain 招待有り

    市之瀬敏晴

    適応回路センサス勉強会 2025年6月9日

  12. 慢性飢餓ストレスが引き起こす 睡眠リズム障害の翻訳メカニズム 招待有り

    市之瀬敏晴

    時間タンパク質学・第3回領域会議 2025年4月16日

  13. Immediate early translation following neuronal activity 国際会議 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    Taiwan-Japan Drosophila Joint meeting, National Health Research Institute, Zhunan, Taiwan 2024年11月14日

  14. Molecular mechanisms underlying the untranslated region(UTR)- mediated differential translational regulation in neurons and glia 国際会議

    Fang Y., Tanimoto H., Ichinose T.

    The 16th Japanese Drosophila Research Conference 2024年9月18日

  15. Cell type distinction and neuronal adaptation through translational regulation 国際会議 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    The 47th annual meeting of the Japan Neuroscience Society, Symposium "Understanding neurodevelopment and plasticity through the lens of intracellular machineries" 2024年7月26日

  16. Translational regulation for cell type distinction and neuronal adaptation in the Drosophila brain

    Toshiharu Ichinose

    日本RNA学会年会 2024年6月28日

  17. Cell type differentiation and adaptation through translational regulations in the Drosophila brain 国際会議 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    Insect Neuroscience Symposium, Nagoya Univ 2024年5月7日

  18. Translational regulations for cell type distinction and neuronal adaptation 国際会議

    Toshiharu Ichinose

    The Asia Pacific Drosophila Neurobiology Conference 3 2024年2月27日

  19. Profiling translation in the brain 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    適応回路センサス勉強会 2024年1月22日

  20. A novel role of Ecdysone-DopEcR signaling in toxin aversion and addiction-like behavior 国際会議

    Saito K, Watanabe A, Tanimoto H, Ichinose T

    The 46th annual meeting of the Japan Neuroscience Society 2023年8月3日

  21. How cellular diversity and neuronal plasticity formed in the brain?: from the perspective of translational regulations 国際会議 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    Tohoku initiative for NeuroTech Innovations, Tohoku Univ 2023年7月31日

  22. Translational control in the brain: understanding cellular diversity and plasticity 国際会議 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    183th WPI-IIIS seminar, Tsukuba Univ 2023年7月27日

  23. Translational regulation enhances distinction of cell types in the nervous system 国際会議 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    Neural Circuits and Behavior of Drosophila Workshop, Crete, Greece 2023年5月28日

  24. Visualization of stop-codon readthrough 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    マルチファセットプロテインズ第三回領域会議 2022年12月7日

  25. Protein translation in the fly brain 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    RIKEN workshop 2022年11月29日

  26. Translation dynamics in memory-encoding circuit 招待有り

    市之瀬敏晴

    理研・科学技術ハブ共同研究プログラム 合同ワークショップ 2022年11月4日

  27. Translational regulation through upstream ORF enhances cell-type specific expression of neuronal proteins

    Ichinose T, Kondo S, Kanno M, Shichino Y, Mito M, Iwasaki S, Tanimoto H

    The 15th Japan Drosophila Research Conference 2022年9月14日

  28. ストップコドンリードスルーを引き起こすリボソーム渋滞 招待有り

    市之瀬敏晴

    マルチファセットプロテインズ第二回領域会議 2022年3月14日

  29. 生体内ストップコドンリードスルー 招待有り

    市之瀬敏晴

    マルチファセットプロテインズ第一回領域会議 2021年10月29日

  30. 記憶の形成・固定化メカニズム 招待有り

    市之瀬敏晴

    東北大学 生命科学交流ミーティング 2021年9月21日

  31. 多様な記憶の形成・固定化・読み出しメカニズム 招待有り

    市之瀬敏晴

    生理学研究所研究会2021 記憶・学習の多角的理解に向けたアプローチ 2021年9月16日

  32. 学習刺激に応答する翻訳ダイナミクス 招待有り

    市之瀬敏晴, 七野悠一

    理研-東北大 科学技術ハブ共同研究プログラム 2021年度キックオフ・ワークショップ 2021年7月6日

  33. Decoding distinct memories in the mushroom body of the fly brain 国際会議

    市之瀬敏晴

    Neurobiology of Drosophila, Cold Spring Harbor Laboratory, USA 2019年10月1日

  34. Decoding distinct memories in the mushroom body of the fly brain 国際会議 招待有り

    市之瀬敏晴

    公開セミナー、Harvard University 2019年9月29日

  35. Chronic poor condition enhances preference for rewarding substances through dopamine system 国際会議

    市之瀬敏晴

    第42回日本神経科学大会 2019年7月29日

  36. Research experience in Germany 国際会議 招待有り

    市之瀬敏晴

    公開セミナー、”Enhance your international network in Germany” 2019年6月14日

  37. Research in Germany 招待有り

    市之瀬敏晴

    公開セミナー、PhD and Postdoc Consultations at the European Higher Education Fair (EHEF) 2019年5月21日

  38. Chronic poor condition enhances preference for rewarding substances through dopamine system 国際会議

    市之瀬敏晴

    Asia-pacific Drosophila neurobiology conference, Taipei, Taiwan 2019年1月16日

  39. Chronic poor condition enhances preference for rewarding substances 国際会議

    Toshiharu Ichinose

    ‘13th Japanese Drosophila Research Conference’, Kyoto, Japan 2018年

  40. Neural circuits that distinguish memory processes in the fly brain 国際会議

    Toshiharu Ichinose

    ‘4th Asia pacific Drosophila research conference’, Osaka, Japan 2017年

  41. Decoding distinct memories in the fly brain 国際会議

    Toshiharu Ichinose

    ‘15th European symposium for insect taste and olfaction’, Villasimius, Italy 2017年

  42. The mushroom body extrinsic neurons for associative memory 招待有り

    市之瀬敏晴

    新潟大学超域学術院セミナー 2017年

  43. Plastic behavior of flies: Learning and addiction 招待有り

    市之瀬敏晴

    東北大学生命科学研究科 若手交流ミーティング 2016年

  44. Neuronal circuits for appetitive long-term memory” 国際会議 招待有り

    Toshiharu Ichinose

    Seminar in Brown University, USA 2014年

  45. Regulation of the reward signal to drive appetitive LTM formation 国際会議

    Toshiharu Ichinose

    ‘The 2nd Taiwan-Tohoku University Neuroscience Workshop for Young Scientists’, Miyagi, Japan 2014年

  46. Reward signal in a recurrent circuit drives appetitive long-term memory formation 国際会議

    Toshiharu Ichinose

    ‘Learning and memory: A Synthesis of Bees and Flies’, Janelia Research Campus, Ashburn, USA 2014年

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共同研究・競争的資金等の研究課題 21

  1. 神経系における時空間の細胞多様性を駆動する翻訳制御メカニズム

    市之瀬敏晴

    提供機関:JST

    制度名:FOREST

    研究機関:Tohoku University

    2025年10月 ~ 2032年9月

  2. 学習後の翻訳初期応答の機能解明

    市之瀬 敏晴, 近藤周

    2026年4月 ~ 2030年3月

  3. 相反する記憶を駆動する翻訳メカニズムの解明

    谷本 拓, 岩崎 信太郎, 近藤 周, 市之瀬 敏晴

    2025年4月1日 ~ 2028年3月31日

  4. 臨界期の貧栄養ストレスによる薬物乱用リスクの解明

    市之瀬敏晴

    2025年4月 ~ 2028年3月

  5. 社会的隔離による行動変容を引き起こす転写と翻訳のメカニズム

    市之瀬敏晴, Pavan Agrawal

    2025年6月 ~ 2027年5月

  6. 翻訳される"非翻訳領域"の生理的意義

    市之瀬 敏晴, 山方恒宏

    2025年6月 ~ 2027年3月

  7. 慢性飢餓ストレスが引き起こす睡眠リズム障害の翻訳メカニズム

    市之瀬 敏晴

    2025年4月 ~ 2027年3月

  8. 極限睡眠リズムに対するトランスラトーム応答と神経シグナルの同定

    谷本 拓, 市之瀬 敏晴, 山方 恒宏

    提供機関:Japan Society for the Promotion of Science

    制度名:Grants-in-Aid for Scientific Research Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research (B))

    研究種目:Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research (B))

    研究機関:Tohoku University

    2022年10月 ~ 2026年3月

  9. 神経系におけるトランスラトームアトラス

    市之瀬敏晴

    2023年4月 ~ 2024年3月

  10. 記憶固定の分子メカニズム

    市之瀬 敏晴

    提供機関:Japan Society for the Promotion of Science

    制度名:Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    研究種目:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    研究機関:Tohoku University

    2021年4月 ~ 2024年3月

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    学習した情報を長期にわたって保持するためには、学習後に起こる記憶の固定化というプロセスが必要である。学習後、タンパク質が新規に合成されることが記憶の固定化に重要であることは広く知られているが、数万種類のタンパク質のうち、どれが合成され、記憶の固定化に寄与するのかについては、未だ断片的な知見しか得られていない。これまでに学習依存的に転写活性が変化する遺伝子の同定や、CREBなどの転写因子はさかんに解析されてきた。しかし、転写制御は記憶の固定化の中でも最も後期のプロセスであり、既存のmRNAからの新規タンパク質翻訳を必要とする記憶の固定化初期とは区別されるべきである。本研究は、タンパク質の翻訳に着目して記憶の固定化メカニズムを探索することを目的とする。この目的のため、2021年度は、生きたショウジョウバエの脳における神経細胞とグリア細胞から特異的にタンパク質翻訳のゲノムワイドなプロファイリング(細胞種特異的リボソームプロファイリング)と各細胞種からのトランスクリプトーム解析の手法を確立し、その詳細なデータ解析を行なった。その結果、mRNA量とタンパク質翻訳量は必ずしも比例関係にはなく、タンパク質翻訳のレベルで遺伝子発現が強く制御されていることが明らかとなった。特に、神経機能を司ることが知られている遺伝子群で、神経細胞特異的な翻訳調節が見られた。この細胞種特異的な翻訳調節の少なくとも一部は、上流非翻訳領域の配列によって制御される。この新たな知見は細胞分化における翻訳調節の重要性を示し、学習依存的な翻訳調節の全貌を明らかにする上での礎となる。

  11. 記憶回路における翻訳ダイナミクス

    市之瀬敏晴、七野悠一

    2022年4月 ~ 2023年3月

  12. 生体内ストップコドンリードスルー

    市之瀬敏晴

    提供機関:Japan Society for the Promotion of Science

    制度名:Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (A)

    研究機関:Tohoku University

    2021年10月 ~ 2023年3月

  13. TOR-4EBPを介した神経活動依存的な翻訳ダイナミクスの解明

    市之瀬敏晴

    2021年8月 ~ 2023年3月

  14. 学習依存的に合成されるタンパク質の同定と記憶の長期化における動態の解明

    谷本 拓, 近藤 周, 市之瀬 敏晴

    提供機関:Japan Society for the Promotion of Science

    制度名:Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

    研究種目:Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

    研究機関:Tohoku University

    2020年4月 ~ 2023年3月

  15. 学習刺激に応答する翻訳ダイナミクス

    市之瀬敏晴, 七野悠一

    2021年4月 ~ 2022年3月

  16. 脳内の神経伝達物質の放出を計測する電気化学高分子プローブ

    阿部博弥, 市之瀬敏晴, 郭媛元

    2020年4月 ~ 2022年3月

  17. 経験が報酬刺激物質に対する嗜好性を変化させる機構の解明 競争的資金

    市之瀬敏晴

    2019年4月 ~ 2021年3月

  18. 薬物依存症のシナプスメカニズム 競争的資金

    市之瀬敏晴

    2017年4月 ~ 2019年3月

  19. 短期から長期記憶への神経回路の変遷 競争的資金

    市之瀬敏晴

    2016年4月 ~ 2019年3月

  20. 単一脳構造からの多様な機能発現メカニズムの解明

    谷本 拓, 山方 恒宏, 市之瀬 敏晴

    提供機関:Japan Society for the Promotion of Science

    制度名:Grants-in-Aid for Scientific Research

    研究種目:Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

    研究機関:Tohoku University

    2015年4月1日 ~ 2017年3月31日

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    中枢神経系に存在する多くの神経構造は、多様な情報を処理・出力する。ショウジョウバエの記憶学習の中枢であるキノコ体は、正と負の嗅覚連合記憶を制御する。さらに各記憶について、その形成、保持、読み出しといった異なる素過程を制御する。 本研究では、キノコ体出力神経を単一細胞種レベルで網羅的に標識・操作し、キノコ体の機能多様性を出力神経細胞種の形態と機能の両面から解析した。各細胞におけるシナプスの位置を定量的に可視化するとともに、各素過程における各出力神経の重要性を定量化することで、各素過程における情報出力を担う神経回路構造の特徴を明らかにした。

  21. ショウジョウバエ記憶中枢における記憶に必要な神経細胞種の全同定 競争的資金

    市之瀬敏晴

    2014年4月 ~ 2016年3月

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担当経験のある科目(授業) 5

  1. Biology B 東北大学

  2. Biology A 東北大学

  3. 行動遺伝学 東北大学理学部

  4. 生態・進化生物学特選科目I 東北大学理学部

  5. 動物生理学 東北大学理学部

社会貢献活動 4

  1. 第10回FRIS/DIAREジョイントワークショップ

    2025年8月6日 ~

  2. 研究者になるってどんな感じ? - 世界を変える仕事への旅人-

    2024年5月26日 ~

  3. NeuroTech Art Exhibition

    2023年7月31日 ~

  4. 片平まつり

    2021年10月9日 ~

メディア報道 3

  1. 宮城てれまさ

    NHK

    2024年12月24日

    メディア報道種別: テレビ・ラジオ番組

  2. あしたが変わるトリセツショー 「お酒」のトリセツ

    NHK

    2024年12月12日

    メディア報道種別: テレビ・ラジオ番組

  3. “飲兵衛”はドーパミン受容体が増える 酒量増の仕組み解明

    Science Portal マイナビニュース

    2021年3月3日

    メディア報道種別: インターネットメディア

学術貢献活動 1

  1. Tohoku initiative for NeuroTech Innovations

    2023年7月31日 ~

    学術貢献活動種別: 大会・シンポジウム等