おへその乱読1000本ノック タイトル一覧
読みたい論文、手当たりしだい読んじゃおう!
0001 ~ 0100
0001 人工多能性幹細胞 iPS細胞:過去、現在、そして未来
0002 部分的リプログラミングによる生体における老化特徴の改善
0003 細胞老化と老化におけるミトコンドリア機能不全
0004 葉の老化:進行、制御、そして応用
0005 組織幹細胞とそのニッチの老化と若返り
0006 エピジェネティッククロック:老化におけるDNAメチル化
0007 免疫老化:分子メカニズムと疾患
0008 嚢胞性線維症(CF)創薬のためのiPS細胞プラットフォーム
0009 iPS細胞の研究と治療:社会的、法的、倫理的課題
0010 葉の老化:システムとダイナミクス
0011 老化のホールマーク:拡がる老化の概念
0012 若年成人における生物学的老化の定量化
0013 食による健康と長寿の促進:モデル生物からヒトへの知見
0014 老化研究が注目するミトコンドリア
0015 老化における老化細胞の役割
0016 炎症老化と免疫老化は表裏一体:味方か敵か?
0017 寿命を制御する代謝ネットワーク
0018 植物の老化、加齢、そして死:植物における死の戦略
0019 根本的な老化プロセスを標的とした介入の概念実証臨床試験の枠組み
0020 老化の進化的起源:プログラム説と非プログラム説の検証
0021 DNAメチル化に基づく多組織老化予測因子
0022 OSK遺伝子による視覚再生
0023 膝軟骨損傷治療の最前線2024:ヒアルロン酸から再生医療へ
0024 2025年最新調査 膝骨切り術の世界的トレンドと将来展望
0025 変形性関節症におけるセノリティック療法の治療効果
0026 変形性関節症治療の最前線:ポリフェノール&ナノテクノロジーの融合
0027 マウス休眠様状態のエピジェネティックな老化抑制と健康寿命の延伸
0028 冬眠を行う齧歯類ヤマネのテロメア動態に関する研究
0029 眠っている間は、時間は止められる?冬眠するコウモリと老いの話
0030 冬眠によるキバラマーモットのエピジェネティックな老化抑制
0031 植物の休眠と休眠打破を制御するヒストン修飾
0032 幹細胞と健康な老化のメカニズム
0033 肥満の原因は食べすぎや運動不足じゃない!?
0034 腸内マイクロバイオームと長寿の秘密
0035 腸内マイクロバイオームと健康的な老化
0036 mTOR阻害は高齢者の免疫機能を改善できるか?
0037 老化生物学における複雑系アプローチ
0038 エイジングクロック・エントロピー・年齢若返りの可能性と限界
0039 Dunedin PACE: 老化速度を測るエピジェネティック・バイオマーカー
0040 環境化学から生命科学へ:エクスポソームが描く健康科学の全体像
0041 早期曝露エクスポソームのマルチオミクス・シグネチャー
0042 老化に伴うメチル化変化を理解する
0043 細胞の一生を追う:多層オミクスで捉えるヒト細胞老化の縦断データ
0044 老化は本当に操作できるか?Hallmarks概念のクリティカルな再検証
0045 老化の再定義と測定法の再考:寿命、バイオマーカー、ホールマーク
0046 老化のホールマーク・進行・加齢関連疾患に関する研究動向レビュー
0047 早期アルツハイマー病に対するドナネマブの長期有効性と安全性
0048 アルツハイマー病の治療の新たな展望
0049 アルツハイマー病および認知症における認知介入の有効性
0050 老化はいつ始まるのか?:胚発生に潜む 若返りの瞬間
0051 炎症老化時計(iAge):深層学習で捉える免疫老化と心血管老化
0052 炎症老化:炎症を抑えることで加齢免疫は改善できるか
0053 HGPSにおける新規LMNA変異と長寿症例の解析
0054 長寿の鍵:単一遺伝子変異が寿命を倍増させる
0055 老化の新視点:"老い"は治療できるか?
0056 脊椎動物の寿命を予測するゲノム指標
0057 老化バイオマーカーに関連する137遺伝子座の同定
0058 ゲノムワイドDNAメチル化プロファイルからヒト老化速度の定量化
0059 DNAm PhenoAge: 寿命と健康寿命を予測する老化バイオマーカー
0060 DNAm GrimAge:寿命と健康寿命の強力な予測
0061 DNAm GrimAge2:寿命と健康寿命予測の新ゴールドスタンダード
0062 生物学的メチル化を介した寿命と老化
0063 長寿の遺伝学からレジリエンスの生物学へ
0064 複雑形質の多遺伝子リスクスコアとヒトの寿命の関連性
0065 遺伝的リスク因子が健康寿命に与える影響
0066 長寿遺伝子APOEの別の顔:神経炎症とアルツハイマー病
0067 APOE-ε4との相互作用:2型糖尿病における脳灌流と基質代謝の変容
0068 DNA損傷:老化を支配する根源的なメカニズム
0069 核ゲノムの不安定性と老化
0070 食餌制限はDNA修復欠損マウスの老化を遅らせるのか
0071 高タンパク食はDNA修復欠損マウスの老化進行を加速する
0072 食餌制限は寿命も健康もともに延ばすのか?
0073 タンパク質制限はアルツハイマー病の進行を遅らせるのか
0074 アルツハイマー病における分岐鎖アミノ酸の個別摂取制限の影響
0075 食餌制限(DR)が老化と長寿に与える影響
0076 アミノ酸制限、老化、および寿命:最新の研究動向
0077 栄養幾何学的フレームワークと齧歯類モデルへの応用
0078 SAM異化の促進によるショウジョウバエの寿命延長
0079 成長遅延は寿命と繁殖期間を延ばすのか?
0080 成長抑制が寿命および最終体格に及ぼす影響
0081 寿命を延ばす遺伝子:線虫における age-1 変異の発見
0082 daf-2がつないだ栄養感知と寿命制御
0083 カロリーだけでは説明できないショウジョウバエの寿命延長
0084 ショウジョウバエの寿命と繁殖:栄養幾何学からの新たな知見
0085 主要栄養素の比率が心血管代謝健康、老化、寿命を左右する
0086 断食はカロリー制限による健康維持・寿命延長効果を駆動する
0087 メチオニン制限はラットの寿命を延ばすのか?
0088 アミノ酸バランスと長寿:ショウジョウバエ食餌制限と必須アミノ酸
0089 マウスにおけるBCAA制限は健康寿命と寿命を延伸させるのか?
0090 マウスにおけるイソロイシン制限は健康寿命と寿命を延伸する
0091 ラパマイシンは高齢期開始でもマウス寿命を延長する
0092 成長、代謝、および疾患におけるmTORシグナル伝達
0093 ラパマイシンの長寿効果と代謝副作用のパラドックス
0094 FGF21は低タンパク質食による寿命延長と代謝改善に必須である
0095 2年間の適度なカロリー制限は心血管代謝リスクを改善する
0096 中年期と高齢期で変わるタンパク質摂取と死亡リスク
0097 断食模倣食による多臓器再生と健康寿命の改善
0098 疑似断食食(FMD)はヒトの老化関連リスク因子を改善する
0099 中年期の植物性タンパク質摂取と女性の健康老化
0100 栄養応答経路からみた長寿と加齢関連疾患
0101 ~ 0200
0101 アミノ酸感知からみた食餌制限と長寿
0102 mTORC1アミノ酸センサーの夜明け
0103 mTORC1:栄養感知と老化制御をつなぐ細胞内司令塔
0104 成長か、生存か:植物の意思決定を司るTOR複合体の全貌
0105 mTORと寿命制御:栄養感知から老化関連プロセスまで
0106 SAMTORはメチオニン代謝をmTORC1につなぐSAMセンサーである
0107 Sestrin2:ロイシンをmTORC1へつなぐ栄養センサー
0108 Sestrin2:ロイシン感知とmTORC1応答の構造基盤
0109 CASTOR1:アルギニンをmTORC1へつなぐ栄養センサー
0110 CASTOR1:アルギニン認識の構造基盤
0111 アミノ酸感知の分子基盤
0112 GCN2:アミノ酸欠乏を寿命と摂食行動へつなぐ栄養センサー
0113 加齢関連疾患における治療標的としてのGCN2
0114 統合ストレス応答(ISR)による老化制御と加齢に伴う疾患の改善
0115 ショウジョウバエではGCN2–ATF4経路の抑制が寿命を延ばす
0116 IIS–FOXO軸はどのように寿命を制御するのか?
0117 FOXO:栄養・ストレス情報を長寿へ変換する転写因子
0118 FoxO転写因子:老化と加齢関連疾患をつなぐ転写制御ハブ
0119 タンパク質リン酸化を介したインスリンシグナリングによる寿命制御
0120 一炭素代謝はSAMを介してヒストンメチル化と遺伝子発現を制御する
0121 一炭素代謝ネットワークと老化・神経変性
0122 S-アデノシルメチオニン:メチル基供与体を超える多機能生体分子
0123 メチオニン制限は代謝・ストレス応答を介して健康寿命を延長する
0124 メチオニン代謝とメチル化による種横断的な寿命制御
0125 FGF21はタンパク質制限の内分泌シグナルである
0126 腸内細菌叢はタンパク質制限に対するFGF21応答を媒介する
0127 メチオニン制限は肝FGF21を介して全身代謝を再編成する
0128 mTORC1はp38 MAPK–p53経路を介して腸管幹細胞老化を促進する
0129 カロリー制限は予備腸管幹細胞を守り腸上皮再生を高める
0130 加齢に伴う幹細胞の代謝変化と食事介入による再生能の調節
0131 栄養環境は幹細胞の健全性と老化を左右する
0132 低タンパク質食はFGF21を介して脂肪組織の老化関連変化を抑える
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