Updated on 2025/10/23

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ITOU Tsubasa
 
Organization
Graduate School of Science Assistant Professor
Graduate School
Graduate School of Science
Undergraduate School
School of Science Department of Biological Science
Title
Assistant Professor

Research Interests 9

  1. 魚類

  2. 神経発生

  3. 神経疾患

  4. 発生生物学

  5. 小脳

  6. danionella cerebrum

  7. ゼブラフィッシュ

  8. ゲノム編集

  9. CRISPR/Cas9

Research Areas 3

  1. Life Science / Neuroscience - general

  2. Life Science / Developmental biology

  3. Life Science / Molecular biology

Research History 1

  1. Nagoya University

    2023.1

      More details

    Country:Japan

Professional Memberships 3

  1. 小型魚類研究会

  2. 日本発生生物学会

  3. 日本分子生物学会

 

Papers 1

  1. Foxp and Skor family proteins control differentiation of Purkinje cells from Ptf1a- and Neurog1-expressing progenitors in zebrafish Reviewed

    Tsubasa Itoh, Mari Uehara, Shinnosuke Yura, Jui Chun Wang, Yukimi Fujii, Akiko Nakanishi, Takashi Shimizu, Masahiko Hibi

    Development     2024.4

     More details

    Authorship:Lead author   Language:English   Publishing type:Research paper (scientific journal)  

    DOI: doi: 10.1242/dev.202546.

KAKENHI (Grants-in-Aid for Scientific Research) 2

  1. 下オリーブ核ニューロン分化の分子機構の解明

    Grant number:25K18472  2025.4 - 2027.3

    科学研究費助成事業  若手研究

    伊藤 翼

      More details

    Authorship:Principal investigator 

    Grant amount:\4810000 ( Direct Cost: \3700000 、 Indirect Cost:\1110000 )

    本研究では、下オリーブ核ニューロン分化の分子機構を明らかにすることを目的とする。下オリーブ核ニューロンは、運動学習や運動機能を制御する小脳の神経回路を構成する神経細胞の1つであり、魚類から哺乳類までよく保存されている。しかし、その分化決定機構についてはほとんどわかっていない。申請者はこれまでに、ゼブラフィッシュをモデルとした研究により、下オリーブ核ニューロンの運命決定に重要な転写制御因子としてGsx2を見出している。そこで本研究では、Gsx2の下流で働く遺伝子を探索、解析することにより、下オリーブ核ニューロン分化の分子メカニズムの解明を目指す。

  2. 透明魚を用いた血液脳関門の維持・破綻メカニズムの解明

    Grant number:24K21966  2024.6 - 2026.3

    科学研究費助成事業  挑戦的研究(萌芽)

    久本 直毅, 伊藤 翼

      More details

    Authorship:Coinvestigator(s) 

    血液脳関門(Blood Brain Barrier: BBB)は、血液から脳内、または脳内から血液への物質輸送を制限するバリアであり、脳機能の恒常性維持に必須な役目を担っている。アルツハイマー病やてんかん等の脳神経疾患では、症状に先立ってBBBの崩壊が起きることから、成体でのBBB機能の研究はこれらの疾患の理解に重要と考えられている。しかし、それを行うための良い実験系がこれまでなかった。本研究では新たなモデル動物として透明魚Danionella translucidaを用いることにより、成体でのBBBの破綻ダイナミクスを解析する系を確立する。さらにBBBに影響を与える化合物の探索も行う。