Researcher Database

Hukunaka Ayako
Institute for Molecular and Cellular Regulation
Assistant Professor
Last Updated :2025/04/28

Researcher Profile and Settings

Researcher

  • Name

    Hukunaka Ayako

Affiliation

  • Institute for Molecular and Cellular Regulation, Assistant Professor

Profile and Settings

  • Name

    Ayako, Fukunaka

Alternate Names

  • A Fukunaka
  • Fukunaka A

Affiliation

  • Gunma University, Assistant Professor
  • Gunma University, Assistant Professor

Affiliation

  • Affiliation

    Institute for Molecular and Cellular Regulation

Education

  • Mar. 2010
  • 2004
  • 2002

Association Memberships

  • THE MOLECULAR BIOLOGY SOCIETY OF JAPAN
  • THE JAPAN DIABETES SOCIETY
  • THE JAPANESE BIOCHEMICAL SOCIETY
  • The Japan Endocrine Society

Research Experience

  • Apr. 2012, Jun. 2016, Juntendo University, Graduate School of Medicine, Researcher postdoc lv
  • Apr. 2010, Mar. 2012, RIKEN, Researcher postdoc lv
  • Jul. 2016, 9999, Gunma University, Institute for Molecular and Cellular Regulation, Assistant prof lv

Research Activities

Research Areas

  • Life sciences, Metabolism and endocrinology

Published Papers

  • Leukotriene A4 hydrolase deficiency protects mice from diet-induced obesity by increasing energy expenditure through neuroendocrine axis., Uzawa H, Kohno D, Koga T, Sasaki T, Fukunaka A, Okuno T, Jo-Watanabe A, Kazuno S, Miyatsuka T, Kitamura T, Fujitani Y, Watada H, Saeki K, Yokomizo T., Oct. 2020, FASEB J, 34, 10, 13949, 13958
  • Rubicon in pancreatic beta cells plays a limited role in maintaining glucose homeostasis following increased insulin resistance., Aoyama S, Nishida Y, Fujitani Y, Fukunaka A, Miyatsuka T, Suzuki L, Himuro M, Yoshimori T, Watada H., 28 Nov. 2020, Endocr J., 67, 11, 1119, 1126, Scientific journal
  • Detailed analyses of the crucial functions of Zn transporter proteins in alkaline phosphatase activation., Suzuki E, Ogawa N, Takeda TA, Nishito Y, Tanaka YK, Fujiwara T, Matsunaga M, Ueda S, Kubo N, Tsuji T, Fukunaka A, Yamazaki T, Taylor KM, Ogura Y, Kambe T., 24 Apr. 2020, J Biol Chem., 295, 17, 5669, 5684
  • Biphasicchanges in b-cell mass around parturition are accompanied by increased serotonin production., Takahashi M, Miyatsuka T, Suzuki L, Osonoi S, Himuro M, Miura M, Katahira T, Wakabayashi Y, Fukunaka A, Nishida Y, Fujitani Y, Takeda S, Mizukami H, Itakura A, Watada H., 18 Mar. 2020, Sci Rep., 10, 1, 4962, 4962
  • Normal pancreatic β-cell function in mice with RIP-Cre-mediated inactivation of p62/SQSTM1., Akira Honda; Koji Komiya; Akemi Hara; Ayako Fukunaka; Luka Suzuki; Takeshi Miyatsuka; Takeshi Ogihara; Yoshio Fujitani; Hirotaka Watada, 30 Jan. 2018, Endocrine journal, 65, 1, 83, 89
  • Role of zinc homeostasis in the pathogenesis of diabetes and obesity, Ayako Fukunaka; Yoshio Fujitani, 06 Feb. 2018, International Journal of Molecular Sciences, 19, 2, 476
  • [Zinc and type 2 diabetes]., Fukunaka A; Fujitani Y, Jul. 2016, Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 74, 7, 1132, 1137
  • The PP-motif in luminal loop 2 of ZnT transporters plays a pivotal role in TNAP activation, Shigeyuki Fujimoto; Tokuji Tsuji; Takashi Fujiwara; Taka-aki Takeda; Chengfeng Merriman; Ayako Fukunaka; Yukina Nishito; Dax Fu; Eitan Hoch; Israel Sekler; Kazuhisa Fukue; Yusaku Miyamae; Seiji Masuda; Masaya Nagao; Taiho Kambe, Sep. 2016, BIOCHEMICAL JOURNAL, 473, 17, 2611, 2621, Scientific journal
  • Human IAPP-induced pancreatic beta cell toxicity and its regulation by autophagy, Nayumi Shigihara; Ayako Fukunaka; Akemi Hara; Koji Komiya; Akira Honda; Toyoyoshi Uchida; Hiroko Abe; Yukiko Toyofuku; Motoyuki Tamaki; Takeshi Ogihara; Takeshi Miyatsuka; Henry J. Hiddinga; Setsuya Sakagashira; Masato Koike; Yasuo Uchiyama; Tamotsu Yoshimori; Norman L. Eberhard; Yoshio Fujitani; Hirotaka Watada, Aug. 2014, Journal Clinical Investigation, 124, 8, 3634, 3644, Scientific journal
  • Molecular pathogenesis of Spondylocheirodysplastic Ehlers-Danlos syndrome caused by mutant ZIP13 proteins, Bum-Ho Bin; Shintaro Hojyo; Toshiaki Hosaka; Jinhyuk Bhin; Hiroki Kano; Tomohiro Miyai; Mariko Ikeda; Tomomi Kimura-Someya; Mikako Shirouzu; Eun-Gyung Cho; Kazuhisa Fukue; Taiho Kambe; Wakana Ohashi; Kyu-Han Kim; Juyeon Seo; Dong-Hwa Choi; Yeon-Ju Nam; Daehee Hwang; Ayako Fukunaka; Yoshio Fujitani; Shigeyuki Yokoyama; Andrea Superti-Furga; Shiro Ikegawa; Tae Ryong Lee; Toshiyuki Fukada, Aug. 2014, EMBO MOLECULAR MEDICINE, 6, 8, 1028, 1042, Scientific journal
  • The diabetes-susceptible gene SLC30A8/ZnT8 regulates hepatic insulin clearance, Motoyuki Tamaki; Yoshio Fujitani; Akemi Hara; Toyoyoshi Uchida; Yoshifumi Tamura; Kageumi Takeno; Minako Kawaguchi; Takahiro Watanabe; Takeshi Ogihara; Ayako Fukunaka; Tomoaki Shimizu; Tomoya Mita; Akio Kanazawa; Mica O. Imaizumi; Takaya Abe; Hiroshi Kiyonari; Shintaro Hojyo; Toshiyuki Fukada; Takeshi Kawauchi; Shinya Nagamatsu; Toshio Hirano; Ryuzo Kawamori; Hirotaka Watada, Oct. 2013, Journal Clinical Investigation, 123, 10, 4513, 4524, Scientific journal
  • Essential Role of the Zinc Transporter ZIP9/SLC39A9 in Regulating the Activations of Akt and Erk in B-Cell Receptor Signaling Pathway in DT40 Cells, Masanari Taniguchi; Ayako Fukunaka; Mitsue Hagihara; Keiko Watanabe; Shinichiro Kamino; Taiho Kambe; Shuichi Enomoto; Makoto Hiromura, 07 Mar. 2013, PLoS ONE, 8, 3, e58022, Scientific journal
  • Tissue nonspecific alkaline phosphatase is activated via a two-step mechanism by zinc transport complexes in the early secretory pathway, Ayako Fukunaka; Yayoi Kurokawa; Fumie Teranishi; Israel Sekler; Kimimitsu Oda; M. Leigh Ackland; Victor Faundez; Makoto Hiromura; Seiji Masuda; Masaya Nagao; Shuichi Enomoto; Taiho Kambe, 06 May 2011, Journal of Biological Chemistry, 286, 18, 16363, 16373, Scientific journal
  • Demonstration and Characterization of the Heterodimerization of ZnT5 and ZnT6 in the Early Secretory Pathway, Ayako Fukunaka; Tomoyuki Suzuki; Yayoi Kurokawa; Tomohiro Yamazaki; Naoko Fujiwara; Kaori Ishihara; Hitoshi Migaki; Katsuzumi Okumura; Seiji Masuda; Yuko Yamaguchi-Iwai; Masaya Nagao; Taiho Kambe, Nov. 2009, Journal Biological Chemistry, 284, 45, 30798, 30806, Scientific journal
  • Pse1p mediates the nuclear import of the iron-responsive transcription factor Aft1p in Saccharomyces cerevisiae, R Ueta; A Fukunaka; Y Yamaguchi-Iwai, Dec. 2003, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 278, 50, 50120, 50127, Scientific journal
  • Subcellular localization of Aft1 transcription factor responds to iron status in Saccharomyces cerevisiae, Y Yamaguchi-Iwai; R Ueta; A Fukunaka; R Sasaki, May 2002, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 277, 21, 18914, 18918, Scientific journal
  • 【微量金属元素と生体機能-メタロミクス研究から臨床検査へ】金属トランスポーター研究の最前線, ;, Feb. 2017, 61, 2, 188
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中 彩子, Mar. 2017, 51, 124
  • 2型糖尿病における亜鉛の役割, 福中 彩子, Jun. 2017, 7, 2, 37
  • 【オートファジー〜胆膵疾患とのかかわりについて〜】オートファジーと糖尿病, ;, Feb. 2018, 39, 2, 173
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中 彩子, Mar. 2018, 52, 124
  • 生活習慣病における亜鉛の役割解明 亜鉛トランスポーターの制御で体質は改善できるか?, 福中 彩子, Aug. 2018, 80, 3, 203
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づくベージュ化決定機構の解明, ;;;;, Apr. 2018, 61, Suppl.1, S
  • 亜鉛トランスポーターの制御による肥満糖尿病治療法開発に向けての分子基盤の解明, ;;;, Apr. 2018, 61, Suppl.1, S
  • 亜鉛研究の新しい潮流 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づくベージュ脂肪細胞の運命決定機構の解明, ;;;;, Jun. 2018, 29, 1, 43
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中 彩子, Mar. 2019, 53, 122
  • GIPはPP分泌を促進する 新規PP ELISA系を用いた解析, ;;;;;;;;, Apr. 2021, 97, 1, 287
  • 糖尿病病態における生命金属動態変化, ;;;;;, Apr. 2021, 97, 1, 321
  • 肝臓特異的グルカゴン作用不全によるPP細胞量の制御メカニズムの解明, ;;;;;;;;;;, Apr. 2021, 97, 1, 321
  • Ppy遺伝子の活性化がβ細胞のheterogeneityを規定する, ;;;;;;;;, May 2021, 64, Suppl.1, RP1
  • Ppy-Creを介した発がん遺伝子活性化を用いた膵がんモデル(Pancreatic cancer model using Ppy-Cre mediated-oncogene activation), ;;;;;, Aug. 2021, 83, 3, 166
  • ZIP13は鉄輸送を介して脂肪分解を制御する, ;;;;;, Oct. 2021, 32, 2, 82
  • Front-line of the metal transporter study, 福中 彩子;藤谷 与士夫, Feb. 2017, 61, 2, 188, 192
  • 悪性転化における遺伝的に誘導されたPpy発現細胞の不死化(Genetically induced immortalization of Ppy-expressing cells results in malignant transformation), ;;;;;, Apr. 2022, 98, 1, 294
  • Pancreatic polypeptide分泌メカニズムの解明, ;;;;;;, Apr. 2022, 98, 1, 362
  • 生体金属輸送体ZIP13は鉄を介して脂肪分解を制御する, ;;;;;, Apr. 2022, 65, Suppl.1, S
  • Pancreatic cancer model using PpyCre mediated-oncogene activation(和訳中), ;;;;;, Jun. 2022, 84, 2, 128
  • Characterisation of Ppy-lineage cells clarifies the functional heterogeneity of pancreatic beta cells in mice, Takahiro Fukaishi; Yuko Nakagawa; Ayako Fukunaka; Takashi Sato; Akemi Hara; Keiko Nakao; Michiko Saito; Kenji Kohno; Takeshi Miyatsuka; Motoyuki Tamaki; Munehide Matsuhisa; Taka-aki Matsuoka; Tetsuya Yamada; Hirotaka Watada; Yoshio Fujitani, 09 Sep. 2021, Diabetologia, 64, 12, 2803, 2816, Scientific journal
  • Rubicon in pancreatic beta cells plays a limited role in maintaining glucose homeostasis following increased insulin resistance., Shuhei Aoyama; Yuya Nishida; Yoshio Fujitani; Ayako Fukunaka; Takeshi Miyatsuka; Luka Suzuki; Miwa Himuro; Tamotsu Yoshimori; Hirotaka Watada, 28 Nov. 2020, Endocrine journal, 67, 11, 1119, 1126, Scientific journal
  • Leukotriene A4 hydrolase deficiency protects mice from diet-induced obesity by increasing energy expenditure through neuroendocrine axis., Hirotsugu Uzawa; Daisuke Kohno; Tomoaki Koga; Tsutomu Sasaki; Ayako Fukunaka; Toshiaki Okuno; Airi Jo-Watanabe; Saiko Kazuno; Takeshi Miyatsuka; Tadahiro Kitamura; Yoshio Fujitani; Hirotaka Watada; Kazuko Saeki; Takehiko Yokomizo, Oct. 2020, FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34, 10, 13949, 13958, Scientific journal
  • Detailed analyses of the crucial functions of Zn transporter proteins in alkaline phosphatase activation., Eisuke Suzuki; Namino Ogawa; Taka-Aki Takeda; Yukina Nishito; Yu-Ki Tanaka; Takashi Fujiwara; Mayu Matsunaga; Sachiko Ueda; Naoya Kubo; Tokuji Tsuji; Ayako Fukunaka; Tomohiro Yamazaki; Kathryn M Taylor; Yasumitsu Ogra; Taiho Kambe, 24 Apr. 2020, The Journal of biological chemistry, 295, 17, 5669, 5684, Scientific journal
  • Biphasic changes in β-cell mass around parturition are accompanied by increased serotonin production., Masaya Takahashi; Takeshi Miyatsuka; Luka Suzuki; Sho Osonoi; Miwa Himuro; Masaki Miura; Takehiro Katahira; Yuka Wakabayashi; Ayako Fukunaka; Yuya Nishida; Yoshio Fujitani; Satoru Takeda; Hiroki Mizukami; Atsuo Itakura; Hirotaka Watada, 18 Mar. 2020, Scientific reports, 10, 1, 4962, 4962, Scientific journal
  • Zinc transporter ZIP13 suppresses beige adipocyte biogenesis and energy expenditure by regulating C/EBP-beta expression, Ayako Fukunaka; Toshiyuki Fukada; Jinhyuk Bhin; Luka Suzuki; Takamasa Tsuzuki; Yuri Takamine; Bum-Ho Bin; Toshinori Yoshihara; Noriko Ichinoseki-Sekine; Hisashi Naito; Takeshi Miyatsuka; Shinzaburo Takamiya; Tsutomu Sasaki; Takeshi Inagaki; Tadahiro Kitamura; Shingo Kajimura; Hirotaka Watada; Yoshio Fujitani, Aug. 2017, PLOS GENETICS, 13, 8, e1006950, Scientific journal
  • Zinc and its role in the pathogenesis of type 2 diabetes, Yoshio Fujitani; Motoyuki Tamaki; Ayako Fukunaka; Hirotaka Watada, 01 Oct. 2014, Zinc Signals in Cellular Functions and Disorders, 269, 283, In book
  • Zinc and iron dynamics in human islet amyloid polypeptide-induced diabetes mouse model., Ayako Fukunaka; Mari Shimura; Takayuki Ichinose; Ofejiro B Pereye; Yuko Nakagawa; Yasuko Tamura; Wakana Mizutani; Ryota Inoue; Takato Inoue; Yuto Tanaka; Takashi Sato; Tatsuya Saitoh; Toshiyuki Fukada; Yuya Nishida; Takeshi Miyatsuka; Jun Shirakawa; Hirotaka Watada; Satoshi Matsuyama; Yoshio Fujitani, 15 Mar. 2023, Scientific reports, 13, 1, 3484, 3484, Scientific journal
  • Establishment of an enzyme-linked immunosorbent assay for mouse pancreatic polypeptide clarifies the regulatory mechanism of its secretion from pancreatic cells, Saito D; Nakagawa Y; Sato T; Fukunaka A; Pereye OB; Maruyama N; Watada H; Fujitani Y, 2022, PLoS One
  • Digital Pulse-Shape Analysis for Ge Compton Camera, Tomonori Fukuchi; Shinji Motomura; Sin'ichiro Takeda; Makoto Hiromura; Ayako Fukunaka; Hiromitsu Haba; Yasuyoshi Watanabe; Shuichi Enomoto, 2011, 2011 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM AND MEDICAL IMAGING CONFERENCE (NSS/MIC), 851, 852, International conference proceedings
  • 生活習慣病における亜鉛の役割解明 亜鉛トランスポーターの制御で体質は改善できるのか, ;, Feb. 2019, 81, 1, 78
  • 新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた、内分泌前駆細胞としてのPP細胞の解析, ;;;;;;;;, Aug. 2019, 81, 3, 217
  • 新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた,内分泌前駆細胞としてのPpy発現細胞の解析, ;;;;;;;;, Apr. 2019, 62, Suppl.1, S
  • 糖尿病と亜鉛トランスポーター研究update, ;, Feb. 2020, 50, 2, 135
  • 新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた、内分泌前駆細胞としてのPP細胞の解析, ;;;;;;;;, Feb. 2020, 82, 1, 46
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づくベージュ脂肪細胞の運命決定機構の解明, ;;;;;, Jan. 2020, 95, 3, 964
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中 彩子, Mar. 2020, 54, 118
  • 新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた、内分泌前駆細胞としてのPpy lineage cellの解析, ;;;;;;;;, Aug. 2020, 96, 1, 232
  • 【モデル動物を用いた糖尿病・肥満症研究による病態解明と治療法開発】ベージュ脂肪細胞の発生起源, ;, Oct. 2020, 51, 4, 292
  • 内分泌前駆細胞としてのPpy lineage cellの解析, ;;;;;;;;, Aug. 2020, 63, Suppl.1, S
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中 彩子, Mar. 2021, 55, 130
  • 脂肪細胞特異的Zip13欠損マウスの解析, ;;;;;, Nov. 2020, 31, 2, 77
  • Protective effects of imeglimin and metformin combination therapy on β-cells in db/db male mice., Kuniyuki Nishiyama; Masato Ono; Takahiro Tsuno; Ryota Inoue; Ayako Fukunaka; Tomoko Okuyama; Mayu Kyohara; Yu Togashi; Setsuko Fukushima; Takuto Atsumi; Aoi Sato; Asuka Tsurumoto; Chisato Sakai; Yoshio Fujitani; Yasuo Terauchi; Shuichi Ito; Jun Shirakawa, 14 Jun. 2023, Endocrinology, Scientific journal
  • Identification of Ppy-lineage cells as a novel origin of pancreatic ductal adenocarcinoma., Ofejiro Blessing Pereye; Yuko Nakagawa; Takashi Sato; Ayako Fukunaka; Shuhei Aoyama; Yuya Nishida; Wakana Mizutani; Nanami Kobayashi; Yohei Morishita; Tetsunari Oyama; Reika Kawabata-Iwakawa; Hirotaka Watada; Hiroki Mizukami; Akihisa Fukuda; Yoshio Fujitani, 04 Jun. 2024, The Journal of pathology, Scientific journal
  • Possible involvement of zinc transporter ZIP13 in myogenic differentiation., Masaki Shoji; Takuto Ohashi; Saki Nagase; Haato Yuri; Kenta Ichihashi; Teruhisa Takagishi; Yuji Nagata; Yuki Nomura; Ayako Fukunaka; Sae Kenjou; Hatsuna Miyake; Takafumi Hara; Emi Yoshigai; Yoshio Fujitani; Hidetoshi Sakurai; Heloísa G Dos Santos; Toshiyuki Fukada; Takashi Kuzuhara, 12 Apr. 2024, Scientific reports, 14, 1, 8052, 8052, Scientific journal
  • Possible imvolvement of zinc transporter ZIP13 in myogenic differentiation., Shoji M; Ohashi T; Nagase S; Yuri H; Ichihashi K; Takagishi T; NagataY; Nomura Y; Fukunaka A; Kenjou S; Miyake H; Hara T; Yoshigai E; Fujitani Y; Sakurai H; dosSantos H.G; Fukada T; Kuzuhara T, Apr. 2024, Scientific journal
  • Role of zinc transporters in type 2 diabetes and obesity, Ayako Fukunaka; Yoshio Fujitani, 01 Jan. 2020, Zinc Signaling, 229, 242, In book
  • 脊椎手掌異形成型エーラス・ダンロス症候群の原因遺伝子であるSLC39A13/ZIP13の骨格筋形成における機能解析, 永田 勇次; 高岸 照久; 野村 侑希; 福中 彩子; 原 貴史; 深田 俊幸, Mar. 2018, 138年会, 3, 190, 190
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中 彩子; 藤谷 与士夫; 深田 俊幸; 梶村 真吾; 綿田 裕孝, Apr. 2016, 92, 1, 202, 202
  • Digital pulse-shape analysis for Ge Compton camera, Tomonori Fukuchi; Shinji Motomura; Sin'ichiro Takeda; Makoto Hiromura; Ayako Fukunaka; Hiromitsu Haba; Yasuyoshi Watanabe; Shuichi Enomoto, 2011, IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, 851, 852, International conference proceedings
  • マウス遺伝学的手法によるPpy遺伝子発現細胞の段階別運命追跡, ;;;;;, Feb. 2024, 86, 1, 62
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の骨格筋組織の機能制御における役割解明, ;;;;;;;;;, Aug. 2023, 73, 3, 257
  • 機能喪失型の亜鉛トランスポーターZIP13がもたらす筋力低下の機序に関する研究, ;;;;;;, Aug. 2024, 86, 3, 155
  • ZIP13欠損マウスでは筋線維の組成が変化し、筋力低下が起こる, ;;;;;;;;, Sep. 2022, 84, 3, 215
  • ヒト型糖尿病モデルマウスの膵島における金属動態変化, ;;;;;;;, Apr. 2023, 66, Suppl.1, S
  • ZIP13欠損マウスでは筋線維の組成が変化し,筋力低下が起こる, ;;;;;;;;, Jun. 2023, 85, 2, 126
  • マウス遺伝学的手法によるPpy遺伝子発現細胞の段階別運命追跡, ;;;;;, Aug. 2023, 85, 3, 178
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の骨格筋組織の機能制御における役割解明, ;;;;;;;;;, Aug. 2023, 73, 3, 257
  • 生活習慣病における微量元素の役割解明, 福中 彩子, Sep. 2023, 34, S1, 33
  • 生命金属動態の破綻・疾病・創薬 生体金属輸送体ZIP13により生じた鉄を介した新しい脂肪分解制御機構, 福中 彩子, Oct. 2023, 96回, [1S14m
  • 膵腺癌の新しい起源としての膵PP細胞の役割(Ppy-expressing cells as a novel origin of pancreatic ductal adenocarcinoma), ;;;;;;, Sep. 2023, 82回, 505
  • Zip13遺伝子に変異を有する新規エーラスダンロス症候群(EDSSPD3)患者の筋力低下の原因解明, ;;;;;;;;;;, Feb. 2024, 128, 2, 252
  • マウス遺伝学的手法によるPpy遺伝子発現細胞の段階別運命追跡, ;;;;;, Feb. 2024, 86, 1, 62
  • 【生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開】細胞が金属種を選別して取り込むメカニズム 亜鉛トランスポーターZIPとZNTによる金属認識のメカニズム, ;, Apr. 2024, 75, 2, 101
  • Zip13遺伝子に変異を有する新規エーラスダンロス症候群(EDSSPD3)患者の筋力低下の原因解明, ;;;;;;;;;, May 2024, 100, 1, 295
  • 膵内分泌細胞に由来する膵管腺癌モデルの解析, ;;;;;;;;;;;, Apr. 2024, 67, Suppl.1, S
  • Zip13遺伝子に変異を有する新規エーラスダンロス症候群(EDSSPD3)患者の筋力低下の原因解明, ;;;;;;;;;, May 2024, 74, 2, 189
  • 機能喪失型の亜鉛トランスポーターZIP13がもたらす筋力低下の機序に関する研究, ;;;;;;, Aug. 2024, 86, 3, 155
  • 機能喪失型の亜鉛トランスポーターZIP13がもたらす筋力低下の機序に関する研究, ;;;;;;, Aug. 2024, 86, 3, 170
  • 金属トランスポーターZIP13は脂肪細胞内の亜鉛と鉄のバランスにより脂肪分解を制御する, ;;;;;;;, Sep. 2024, 35, S1, 76
  • 金属関連タンパク質と内分泌代謝疾患, 福中 彩子, Jun. 2024, 100, 3, 749
  • 悪性転化における遺伝的に誘導されたPpy発現細胞の不死化(Genetically induced immortalization of Ppy-expressing cells results in malignant transformation), ;;;;;, Apr. 2022, 98, 1, 294
  • Pancreatic polypeptide分泌メカニズムの解明, ;;;;;;, Apr. 2022, 98, 1, 362
  • 生体金属輸送体ZIP13は鉄を介して脂肪分解を制御する, ;;;;;, Apr. 2022, 65, Suppl.1, S
  • Ppy-Creを介した腫瘍遺伝子の活性化による膵がんモデルマウスの作製(Pancreatic cancer model using PpyCre mediated-oncogene activation), ;;;;;, Jun. 2022, 84, 2, 128
  • ヒト型糖尿病モデルマウスにおける金属動態変化, ;;;;;;, Sep. 2022, 33, 1, 113
  • 特定時期における膵内分泌細胞の運命変換機序の解明, ;;;;, Aug. 2022, 72, 3, 317
  • ZIP13欠損マウスでは筋線維の組成が変化し、筋力低下が起こる, ;;;;;;;;, Sep. 2022, 84, 3, 215
  • ヒト型糖尿病モデルマウスの膵島における金属動態変化, ;;;;;;;, Apr. 2023, 66, Suppl.1, S
  • マウス遺伝学的手法によるPpy遺伝子発現細胞の段階別運命追跡, ;;;;;, Aug. 2023, 85, 3, 178
  • 生活習慣病における微量元素の役割解明, 福中 彩子, Sep. 2023, 34, S1, 33
  • ZIP13欠損マウスでは筋線維の組成が変化し,筋力低下が起こる, ;;;;;;;;, Jun. 2023, 85, 2, 126
  • 生命金属動態の破綻・疾病・創薬 生体金属輸送体ZIP13により生じた鉄を介した新しい脂肪分解制御機構, 福中 彩子, Oct. 2023, 96回, [1S14m
  • 膵腺癌の新しい起源としての膵PP細胞の役割(Ppy-expressing cells as a novel origin of pancreatic ductal adenocarcinoma), ;;;;;;, Sep. 2023, 82回, 505
  • Zip13遺伝子に変異を有する新規エーラスダンロス症候群(EDSSPD3)患者の筋力低下の原因解明, ;;;;;;;;;;, Feb. 2024, 128, 2, 252
  • 【生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開】細胞が金属種を選別して取り込むメカニズム 亜鉛トランスポーターZIPとZNTによる金属認識のメカニズム, ;, Apr. 2024, 75, 2, 101
  • Zip13遺伝子に変異を有する新規エーラスダンロス症候群(EDSSPD3)患者の筋力低下の原因解明, ;;;;;;;;;, May 2024, 100, 1, 295
  • 膵内分泌細胞に由来する膵管腺癌モデルの解析, ;;;;;;;;;;;, Apr. 2024, 67, Suppl.1, S

MISC

  • ベージュ脂肪細胞の発生起源, 福中彩子、藤谷与士夫, Oct. 2020, 51, 4, 292, 297
  • 糖尿病と亜鉛トランスポーター研究 update, 福中彩子、藤谷与士夫, Feb. 2020, 50, 2, 135, 141
  • 【オートファジー〜胆膵疾患とのかかわりについて〜】 オートファジーと糖尿病, 福中 彩子; 藤谷 与士夫, Feb. 2018, 胆と膵, 39, 2, 173, 177
  • 2型糖尿病における亜鉛の役割, 福中 彩子, Jun. 2017, 亜鉛栄養治療, 7, 2, 37, 42
  • 金属トランスポーター研究の最前線, 福中 彩子; 藤谷 与士夫, 2017, 61, 2, 188, 192
  • 【亜鉛が関わる生命現象と疾患】 亜鉛シグナル・亜鉛トランスポーター概論, 福中 彩子; 藤谷 与士夫; 綿田 裕孝, Aug. 2016, 内分泌・糖尿病・代謝内科, 43, 2, 108, 114
  • 【肝胆膵疾患とオートファジー】 オートファジー異常と肝胆膵疾患 膵β細胞機能維持におけるオートファジー機構の意義, 福中 彩子; 藤谷 与士夫, Aug. 2016, 肝・胆・膵, 73, 2, 257, 263
  • 【微量元素の生体機能と疾患-基礎・臨床研究の最新知見-】 微量元素の機能と疾患 亜鉛機能と糖尿病, 福中 彩子; 藤谷 与士夫, Jul. 2016, 日本臨床, 74, 7, 1132, 1137
  • 【グルカゴンの分泌調節と作用】 膵α細胞の発生・分化と可塑性, 福中 彩子; 宮塚 健; 綿田 裕孝, May 2014, 内分泌・糖尿病・代謝内科, 38, 5, 389, 392
  • Basic & Clinical TOPICS (基礎1)VGFに由来するペプチドは膵β細胞の生存と機能を高めることにより2型糖尿病の発症を抑制する, 福中 彩子; 綿田 裕孝, Jul. 2013, Diabetes Update, 2, 3, 154, 155
  • 膵臓の発生におけるRfx6の役割, 福中 彩子; 藤谷 与士夫; 綿田 裕孝, Mar. 2013, 内分泌・糖尿病・代謝内科, 36, 3, 231, 235
  • 亜鉛と糖尿病, 福中 彩子; 藤谷 与士夫, 2013, 189, 207
  • 1型糖尿病, 福中 彩子; 藤谷 与士夫; 綿田 裕孝, 2013, 272, 276
  • 膵β細胞増殖におけるPDGFの役割, 福中 彩子; 藤谷 与士夫; 綿田 裕孝, Sep. 2012, 内分泌・糖尿病・代謝内科, 35, 3, 238, 241
  • Mechanism of zinc transport by zinc transporters, ZnT and ZIP, Ayako Fukunaka; Taiho Kambe, 2010, Seikagaku, 82, 1, 30, 34
  • 肝臓特異的グルカゴン作用不全によるPP細胞量の制御メカニズムの解明, 中川祐子; PEREYE Ofejiro; 齊藤大祐; 齊藤大祐; 深石貴大; 福中彩子; 佐藤隆史; 林良敬; 北村忠弘; 堀居拓郎; 畑田出穂; 藤谷与士夫, 2021, 97, 1
  • ベージュ脂肪細胞の発生起源, 福中彩子; 藤谷与士夫, Oct. 2020, 51, 4, 292, 297
  • The Life of mRNA : Network of mRNA Processing, Export and Quality Control, FUKUNAKA Ayako; YAMAZAKI Tomohiro; FUJIWARA Naoko; MASUDA Seiji, 01 Feb. 2008, KAGAKU TO SEIBUTSU, 46, 2, 90, 100
  • 骨格筋代謝機能の制御におけるZIP13の役割 骨格筋特異的Zip13遺伝子欠損マウスを用いた検討, 岸路 清楓; 大橋 拓人; 福中 彩子; 兼松 沙也香; 小川 実希; 松井 剛史; 高岸 照久; 原 貴史; 藤谷 与士夫; 深田 俊幸, Oct. 2021, 32, 2, 81, 81
  • ZIP13は鉄輸送を介して脂肪分解を制御する, 福中 彩子; 木村 徹; 齊藤 大祐; 綿田 裕孝; 深田 俊幸; 藤谷 与士夫, Oct. 2021, 32, 2, 82, 82
  • Ppy-Creを介した発がん遺伝子活性化を用いた膵がんモデル(Pancreatic cancer model using Ppy-Cre mediated-oncogene activation), Ofejiro Pereye; 佐藤 隆史; 中川 祐子; 福中 彩子; 福田 彰久; 藤谷 与士夫, Aug. 2021, 日本体質医学会雑誌, 83, 3, 166, 166
  • Ppy遺伝子の活性化がβ細胞のheterogeneityを規定する, 深石 貴大; 中川 祐子; 福中 彩子; 佐藤 隆史; 原 朱美; 宮塚 健; 松岡 孝昭; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, May 2021, 64, Suppl.1, RP1, 4
  • GIPはPP分泌を促進する 新規PP ELISA系を用いた解析, 齊藤 大祐; 中川 祐子; Ofejiro B. Pereye; 福中 彩子; 深石 貴大; 佐藤 隆史; 丸山 順裕; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Apr. 2021, 97, 1, 287, 287
  • 糖尿病病態における生命金属動態変化, 福中 彩子; 井上 陽登; 松山 智至; 志村 まり; 一ノ瀬 尊之; 藤谷 与士夫, Apr. 2021, 97, 1, 321, 321
  • 骨格筋分化過程における亜鉛トランスポーターZIP13の役割解明 Zip13-EGFP-KIマウスと骨格筋特異的Zip13欠損マウスを用いた解析, 都築 秀尚; 大橋 拓人; 高岸 照久; 兼松 沙也香; 岸路 清楓; 小川 実希; 小出 将人; 松井 剛史; 原 貴史; 福中 彩子; 藤谷 与士夫; 深田 俊幸, Mar. 2021, 141年会, 27V05, pm23S
  • 骨格筋形成初期におけるZIP13の役割解明 iPS細胞を用いた検討, 大橋 拓人; 高岸 照久; 庄司 正樹; 兼松 沙也香; 小川 実希; 小出 将人; 松井 剛; 原 貴史; 福中 彩子; 藤谷 与士夫; 葛原 隆; 深田 俊幸, Nov. 2020, 31, 2, 70, 70
  • 脂肪細胞特異的Zip13欠損マウスの解析, 齊藤 大祐; 福中 彩子; 木村 徹; 深田 俊幸; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Nov. 2020, 31, 2, 77, 77
  • 新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた、内分泌前駆細胞としてのPpy lineage cellの解析, 深石 貴大; 佐藤 隆史; 中川 祐子; 福中 彩子; 松岡 孝昭; 原 朱美; 宮塚 健; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Aug. 2020, 96, 1, 232, 232
  • 内分泌前駆細胞としてのPpy lineage cellの解析, 深石 貴大; 佐藤 隆史; 中川 祐子; 福中 彩子; 松岡 孝昭; 原 朱美; 宮塚 健; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Aug. 2020, 63, Suppl.1, S, 113
  • 新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた、内分泌前駆細胞としてのPP細胞の解析, 深石 貴大; 佐藤 隆史; 中川 祐子; 福中 彩子; 松岡 孝昭; 原 朱美; 宮塚 健; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Feb. 2020, 82, 1, 46, 46
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づくベージュ脂肪細胞の運命決定機構の解明, 福中 彩子; 深田 俊幸; 木村 徹; 梶村 真吾; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Jan. 2020, 95, 3, 964, 964
  • 新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた、内分泌前駆細胞としてのPP細胞の解析, 深石 貴大; 佐藤 隆史; 中川 祐子; 福中 彩子; 松岡 孝昭; 原 朱美; 宮塚 健; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Aug. 2019, 81, 3, 217, 217
  • 新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた,内分泌前駆細胞としてのPpy発現細胞の解析, 深石 貴大; 佐藤 隆史; 中川 祐子; 福中 彩子; 野口 東美; 原 朱美; 松岡 孝昭; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Apr. 2019, 62, Suppl.1, S, 257
  • 脊椎手掌異形成型エーラス・ダンロス症候群の原因遺伝子であるSLC39A13/ZIP13は骨格筋形成に関与する, 野村 侑希; 高岸 照久; 永田 勇次; 大橋 拓人; 鈴江 由佳; 松井 剛史; 葛原 隆; 庄司 正樹; 藤谷 与士夫; 福中 彩子; 原 貴史; 深田 俊幸, Mar. 2019, 139年会, 3, 151, 151
  • 脊椎手掌異形成型エーラス・ダンロス症候群の原因遺伝子であるSLC39A13/ZIP13の腱形成における機能解析, 東野 瑠架; 高岸 照久; 佐々木 晶菜; 鈴江 由佳; 佐々木 涼香; 都築 秀尚; 福中 彩子; 藤谷 与士夫; 宿南 知佐; 原 貴史; 深田 俊幸, Mar. 2019, 139年会, 3, 151, 151
  • 生活習慣病における亜鉛の役割解明 亜鉛トランスポーターの制御で体質は改善できるのか, 福中 彩子; 藤谷 与士夫, Feb. 2019, 81, 1, 78, 82
  • 亜鉛研究の新しい潮流 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づくベージュ脂肪細胞の運命決定機構の解明, 福中 彩子; 深田 俊幸; 梶村 真吾; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Jun. 2018, 29, 1, 43, 43
  • 腱形成における亜鉛トランスポーターZIP13の役割, 高岸 照久; 佐々木 晶菜; 鈴江 由佳; 東野 瑠架; 宿南 知佐; 藤谷 与士夫; 福中 彩子; 原 貴史; 深田 俊幸, Jun. 2018, 29, 1, 79, 79
  • 亜鉛トランスポーターSLC39A13/ZIP13の骨格筋形成における役割解明, 大橋 拓人; 野村 侑希; 鈴江 由佳; 葛原 隆; 庄司 正樹; 藤谷 与士夫; 福中 彩子; 高岸 照久; 原 貴史; 深田 俊幸, Jun. 2018, 29, 1, 86, 86
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づくベージュ化決定機構の解明, 福中 彩子; 深田 俊幸; 梶村 真吾; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Apr. 2018, 61, Suppl.1, S, 133
  • 亜鉛トランスポーターの制御による肥満糖尿病治療法開発に向けての分子基盤の解明, 福中 彩子; 深田 俊幸; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Apr. 2018, 61, Suppl.1, S, 250
  • 腱形成における亜鉛トランスポーターの機能解析, 佐々木 晶菜; 高岸 照久; 鈴江 由佳; 東野 瑠架; 佐々木 涼香; 福中 彩子; 原 貴史; 宿南 知佐; 深田 俊幸, Mar. 2018, 138年会, 3, 190, 190
  • 亜鉛シグナリング 亜鉛輸送体ZIP13は脂肪細胞の褐色化を調節する(Zinc transporter ZIP13 regulates the adipocyte browning), 福中 彩子; 藤谷 与士夫; 深田 俊幸; 梶村 真吾; 錦田 裕孝, Dec. 2015, 日本生化学会大会・日本分子生物学会年会合同大会講演要旨集, 88回・38回, [1W9, 7]
  • ZIP13欠損マウスでは筋線維の組成が変化し,筋力低下が起こる, 島田 正晴; 大橋 拓人; 福中 彩子; 小川 万裕; 馬 映竹; 佐藤 隆史; 滝沢 琢己; 深田 俊幸; 藤谷 与士夫, Jun. 2023, 85, 2, 126, 126
  • ヒト型糖尿病モデルマウスの膵島における金属動態変化, 福中 彩子; 志村 まり; 一ノ瀬 尊之; 井上 陽登; 田中 優人; 白川 純; 松山 智至; 藤谷 与士夫, Apr. 2023, 66, Suppl.1, S, 282
  • ヒト型糖尿病モデルマウスにおける金属動態変化, 福中 彩子; 志村 まり; 井上 陽登; 田中 優人; 松山 智至; 一ノ瀬 尊之; 藤谷 与士夫, Sep. 2022, 33, 1, 113, 113
  • ZIP13欠損マウスでは筋線維の組成が変化し、筋力低下が起こる, 島田 正晴; 大橋 拓人; 福中 彩子; 小川 万裕; 馬 映竹; 佐藤 隆史; 滝沢 琢己; 深田 俊幸; 藤谷 与士夫, Sep. 2022, 84, 3, 215, 215
  • 周産期膵β細胞におけるセロトニン産生の動的変化, 高橋 雅也; 宮塚 健; 鈴木 路可; 遅野井 祥; 氷室 美和; 三浦 正樹; 片平 雄大; 若林 侑香; 福中 彩子; 西田 友哉; 藤谷 与士夫; 竹田 省; 水上 浩哉; 板倉 敦夫; 綿田 裕孝, Aug. 2022, 22, 2, S, 93
  • 特定時期における膵内分泌細胞の運命変換機序の解明, 佐藤 隆史; 中川 祐子; 深石 貴大; 福中 彩子; 藤谷 与士夫, Aug. 2022, 72, 3, 317, 318
  • Ppy-Creを介した腫瘍遺伝子の活性化による膵がんモデルマウスの作製(Pancreatic cancer model using PpyCre mediated-oncogene activation), Ofejiro Pereye; 佐藤 隆史; 中川 祐子; 福中 彩子; 福田 彰久; 藤谷 与士夫, Jun. 2022, 日本体質医学会雑誌, 84, 2, 128, 129
  • 悪性転化における遺伝的に誘導されたPpy発現細胞の不死化(Genetically induced immortalization of Ppy-expressing cells results in malignant transformation), Pereye Ofejiro; 佐藤 隆史; 中川 祐子; 福中 彩子; 水上 浩哉; 藤谷 与士夫, Apr. 2022, 日本内分泌学会雑誌, 98, 1, 294, 294
  • Pancreatic polypeptide分泌メカニズムの解明, 中川 祐子; 齊藤 大祐; Pereye Ofejiro B.; 福中 彩子; 佐藤 隆史; 丸山 順裕; 藤谷 与士夫, Apr. 2022, 98, 1, 362, 362
  • 妊娠糖尿病と糖尿病合併妊娠の診療Update 周産期膵β細胞におけるセロトニン産生の動的変化, 高橋 雅也; 宮塚 健; 鈴木 路可; 遲野井 祥; 氷室 美和; 三浦 正樹; 片平 雄大; 若林 侑香; 福中 彩子; 西田 友哉; 藤谷 与士夫; 竹田 省; 水上 浩哉; 板倉 敦夫; 綿田 裕孝, Apr. 2022, 65, Suppl.1, S, 46
  • ZIP13は骨格筋の機能において重要である 骨格筋特異的Zip13欠損マウスを適用した検討, 大橋 拓人; 兼松 沙也香; 岸路 清楓; 福中 彩子; 高岸 照久; 吉開 会美; 原 貴史; 藤谷 与士夫; 深田 俊幸, Mar. 2022, 142年会, 28PO1, 06S
  • 抗糖尿病作用を有する亜鉛錯体のダイナミクス研究, 宗兼 将之; 門脇 沙緒莉; 神野 伸一郎; 福中 彩子; 本村 信治; 吉川 豊; 安井 裕之; 廣村 信; 榎本 秀一, Jun. 2012, 23, 2, 182, 182
  • 複数分子同時イメージング装置(GREI)を用いた抗糖尿病作用を有する亜鉛錯体のダイナミクス研究, 宗兼 将之; 門脇 沙緒莉; 神野 伸一郎; 福中 彩子; 本村 信治; 吉川 豊; 安井 裕之; 廣村 信; 榎本 秀一, Mar. 2012, 132年会, 3, 229, 229
  • マウス遺伝学的手法によるPpy遺伝子発現細胞の段階別運命追跡, 佐藤隆史; 中川祐子; 深石貴大; 福中彩子; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 2023, 85, 3
  • Ppy-expressing cells as a novel origin of pancreatic ductal adenocarcinoma, ピーリアイ オフェジロー; 佐藤隆史; 中川祐子; 福中彩子; 福田晃久; 水上浩哉; 藤谷与士夫, 2023, 日本癌学会学術総会抄録集(Web), 82nd
  • 生体金属輸送体ZIP13は鉄を介して脂肪分解を制御する, 福中 彩子; 木村 徹; 齊藤 大祐; 深田 俊幸; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, Apr. 2022, 65, Suppl.1, S, 156
  • 新規ELISAを用いたPancreatic polypeptide分泌調節機構の解明, 中川祐子; 齊藤大祐; 齊藤大祐; PEREYE Ofejiro B.; 福中彩子; 佐藤隆史; 丸山順裕; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 2022, 35th (CD-ROM)
  • Ppy遺伝子の活性化がβ細胞のheterogeneityを規定する, 深石貴大; 中川祐子; 福中彩子; 佐藤隆史; 原朱美; 宮塚健; 松岡孝昭; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 2021, 64, Suppl
  • 膵内分泌組織の形成過程におけるPpy発現細胞の役割, 佐藤隆史; 深石貴大; 中川祐子; 福中彩子; 松岡孝昭; 原朱美; 宮塚健; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 2020, 125th
  • 内分泌前駆細胞としてのPpy lineage cellの解析, 深石貴大; 佐藤隆史; 中川祐子; 福中彩子; 松岡孝昭; 原朱美; 宮塚健; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 2020, 63, Suppl
  • マウス遺伝学的手法による膵内分泌細胞の新規分化系譜の解析, 佐藤隆史; 深石貴大; 中川祐子; 福中彩子; 松岡孝昭; 原朱美; 宮塚健; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 2019, 42nd
  • 新規Ppyノックインレポーターマウスを用いた,内分泌前駆細胞としてのPpy発現細胞の解析, 深石貴大; 佐藤隆史; 中川祐子; 福中彩子; 野口東美; 原朱美; 松岡孝昭; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 2019, 62, Suppl
  • 亜鉛トランスポーターZnT5/ZnT6ヘテロ多量体の性状解析, 福中彩子; 鈴木智之; 黒川弥生; 増田誠司; 永尾雅哉; 神戸大朋, 2009

Books etc

  • Role of Zinc Transporters in Type 2 Diabetes and Obesity., Joint work, Fukunaka A, Fujitani Y., 229-242, Springer, 2019, 229-242, Scholarly book

Presentations

  • 金属輸送体ZIP13から究明する 代謝システムの解明, 福中彩子, 第22回メタルバイオサイエンス研究会, 19 Oct. 2022
  • ZIP13-iron axis is a new regulatory mechanism for lipolysis, Ayako Fukunaka, ISM-8, 12 Jul. 2022
  • ヒト型糖尿病マウスにおける膵島での 金属動態変化, 福中彩子、志村まり、井上陽登、田中優人、 松山智至、一ノ瀬尊之、藤谷与士夫, 微量元素学会2022, 09 Sep. 2022
  • 生体金属輸送体ZIP13は鉄を介して 脂肪分解を制御する, 福中彩子、木村徹、齋藤大祐、綿田裕孝、 深田俊幸、藤谷与士夫, 第65回日本糖尿病学会年次学術集会, 12 May 2022
  • ZIP13と鉄を介する新しい脂肪分解の 制御機構, 福中彩子, 第22回日本蛋白質科学学会年会, 09 Jun. 2022
  • 生命金属科学研究から究明する 代謝システムの解明, 福中彩子, 生命金属科学シンポジウム2022, 23 May 2022
  • ZIP13と鉄を介する新しい脂肪分解の制御機構, 福中彩子、木村徹、齋藤大祐、綿田裕孝、 深田俊幸、藤谷与士夫, 第23回亜鉛治療研究会, 05 Feb. 2022
  • 亜鉛トランスポーターの制御による 肥満糖尿病治療法開発に向けた 分子基盤の解明, 福中彩子, 第61回日本糖尿病学会学術集会, 25 May 2018, Domestic conference
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に 基づくベージュ化決定機構の解明, 福中彩子, 第61回日本糖尿病学会年次学術集会, 25 May 2018, Domestic conference
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に 基づく脂肪細胞褐色化決定機構の解明, 福中彩子, 第17回生体機能研究会, 28 Jul. 2018, Japanese, Domestic conference
  • 亜鉛トランスポーターから究明する代謝調節機構の解明 〜生活習慣病に対する治療戦略を目指して〜, 福中彩子、深田俊幸、木村徹、藤谷与士夫, 第41回日本肥満学会・第38回日本肥満治療学会, 20 Mar. 2021, 20 Mar. 2021, 21 Mar. 2021
  • 亜鉛トランスポーターから究明する代謝調節機構の解明 〜生活習慣病に対する治療戦略を目指して〜, 福中彩子、深田俊幸、木村徹、藤谷与士夫, 令和2年 自然科学研究機構 生理学研究所研究会  運動器/代謝系連関による生体機能制御とその変容の仕組み, 19 Dec. 2020, 19 Dec. 2020, 20 Dec. 2020
  • How does the zinc transporter ZIP13 control adipocyte browning and energy metabolism?, Ayako Fukunaka, Yoshio Fujitani, The 43thAnnual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, 03 Dec. 2020
  • 脂肪細胞特異的Zip13欠損マウスの解析, 齊藤大祐、福中彩子、木村徹、深田俊幸、綿田裕孝、藤谷与士夫, 第31回日本微量元素学会学術集会, 28 Nov. 2020, 27 Nov. 2020, 28 Nov. 2020
  • 亜鉛シグナルから追求する代謝システムの解明~皮膚・脂肪・膵β細胞に対する 治療戦略を目指して〜, 福中彩子, サイエンスグラントweb講演会, 30 Oct. 2020, Japanese, Domestic conference
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づく肥満治療法開発に向けて, 福中彩子、齋藤大祐、木村徹、深田俊幸、梶村真吾、綿田裕孝、藤谷与士夫, 第34回日本糖尿病・肥満動物学会年次学術集会, 01 Feb. 2020, 31 Jan. 2020, 01 Feb. 2020
  • How does ZIP13 control the fate determination of beige fat cells?, Fukunaka Ayako, The 14th international symposium of the institute network for biomedical sciences, 02 Oct. 2019, English, International conference
  • How does Zinc transporter ZIP13 control browning and energy expenditure?, Fukunaka Ayako, The 6th meeting of international society for zinc biology, 12 Sep. 2019, English, International conference
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中 彩子, 第20回日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会, 14 Sep. 2019, Japanese, Domestic conference
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づくベージュ脂肪細胞の運命決定機構の解明, 福中 彩子, 第19回日本蛋白質科学会年会 第71回日本細胞生物学会大会, 24 Jun. 2019, Japanese, Domestic conference
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づく脂肪細胞褐色化決定機構の解明, 福中 彩子, 新学術創成研究機構 革新的統合バイオ研究コア 栄養・代謝研究ユニットセミナー, 01 Feb. 2019, Japanese, Domestic conference
  • How does ZIP13 control the fate determination of beige fat cells?, Fukunaka Ayako, The 9th Federation of the Asian and Oceanian Physiological Societies Congress(FAOPS2019), 30 Mar. 2019, English, International conference
  • inc transporter ZIP13 controls beige adipocyte biogenesis and energy expenditure by the regulation of C/EBP-b, Fukunaka Ayako, ISZB 2017, 19 Jun. 2017, English, International conference
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に 基づく脂肪細胞褐色化決定機構の解明, 福中 彩子, 第29回日本微量元素学会学術集会, 08 Jul. 2018, Japanese, Domestic conference
  • My scientific research and career ~from zinc biology to adipobiology~, 福中 彩子, 16th International Student Seminar, 27 Feb. 2018, English, Domestic conference
  • 亜鉛トランスポーターZIP13は脂肪細胞 褐色化を抑制する 脂肪細胞褐色化の 新規分子機序解明を目指して, 福中 彩子, 第16回Diabetes Research Forum in Tokyo, 31 Oct. 2017, Japanese, Domestic conference
  • 生活習慣病における亜鉛の役割解明 〜亜鉛トランスポーターの制御で 体質は改善できるのか?〜, 福中 彩子, 第68回日本体質医学会総会, 01 Sep. 2018, Japanese, Domestic conference
  • How does ZIP13 control the fate determination of beige fat cells?, 福中 彩子, The 4th IMCR Symposium on Endocrine and Metabolism, 08 Nov. 2018, English, Domestic conference
  • How does ZIP13 control the fate determination of beige fat cells?, 福中 彩子, The 41thAnnual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, 28 Nov. 2018, English, Domestic conference
  • ZIP13-iron axis is a new regulatory mechanism for lipolysis, Ayako Fukunaka, The 44thAnnual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, 02 Dec. 2021, 01 Dec. 2021, 03 Dec. 2021, English
  • ZIP13は鉄を介して脂肪分解を制御する, 福中彩子; 木村徹; 齋藤大祐; 綿田裕孝; 深田俊幸; 藤谷与士夫, 第32回日本微量元素学会学術総会, 16 Oct. 2021, 15 Oct. 2021, 16 Oct. 2021
  • 糖尿病病態における生命金属動態変化, 福中彩子; 井上陽登; 松山智至; 志村まり; 一ノ瀬尊之; 藤谷与士夫, 第94回日本内分泌学会学術総会, 22 Apr. 2021, 22 Apr. 2021, 24 Apr. 2021
  • 亜鉛トランスポーターから究明する代謝システムの解明〜生活習慣病に対する治療戦略を目指して〜, 福中彩子, 第41回日本肥満学会・第38回日本肥満治療学会, 20 Mar. 2021
  • 亜鉛トランスポーターから究明する代謝調節機構の解明〜生活習慣病に対する治療戦略を目指して〜, 福中彩子, 令和2年 自然科学研究機構 生理学研究所研究会 運動器/代謝系連関による生体機能制御とその変容の仕組み, 19 Dec. 2020
  • How does the zinc transporter ZIP13 control adipocyte browning and energy metabolism?, Ayako Fukunaka, The 43thAnnual meeting of the Molecular Biology Society of Japan, 03 Dec. 2020, 02 Dec. 2020, 04 Dec. 2020, English
  • 脂肪細胞特異的Zip13欠損マウスの解析, 齋藤大祐; 福中彩子; 木村徹; 深田俊幸; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 第31回日本微量元素学会学術集会, 28 Nov. 2020
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の制御に基づく肥満治療法開発に向けて, 福中彩子; 木村徹; 齋藤大祐; 深田俊幸; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 第34回日本糖尿病・肥満動物学会, 01 Feb. 2020, 31 Jan. 2020, 01 Feb. 2020
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の筋組織の機能制御における役割の解明, 島田正晴; 福中彩子; 大橋拓人; 筧佐織; 綿田裕孝; 滝沢琢己; 深田俊幸; 藤谷与士夫, 第36回日本糖尿病・肥満動物学会年次学術集会, 17 Feb. 2023
  • ZIP13と鉄を介する新しい脂肪分解の制御機構, 福中彩子; 木村徹; 齋藤大祐; 綿田裕孝; 深田俊幸; 藤谷与士夫, 第36回日本糖尿病・肥満動物学会年次学術集会, 17 Feb. 2023
  • ZIP13-iron axis is a new regulatory mechanism for lipolysis, Fukunaka A; Kimura T; Saito D; Fukada T; Watada H; Fujitani Y, AsBIC10(10th Asian Biological Inorganic Chemistry Conference), 29 Nov. 2022, English
  • ZIP13による新しい脂肪分解の制御機構, 福中彩子, 2022年度自然科学研究機構 生理学研究所研究会 臓器連関による生体恒常制維持機構と生体活動の統合的理解, 26 Nov. 2022
  • ZIP13-iron axis is a new regulatory mechanism for lipolysis, Fukunaka A; Kimura T; Saito D; Fukada T; Watada H; Fujitani Y, The 8th IMCR symposium on Endocrine and Metabolism, 11 Nov. 2022
  • 金属輸送体ZIP13から究明する代謝システムの解明, 福中彩子; 木村徹; 齋藤大祐; 深田俊幸; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, メタルバイオサイエンス研究会2022, 19 Oct. 2022
  • ZIP13欠損マウスでは筋繊維の組織が変化し、筋力低下が起こる, 島田正晴; 福中彩子; 大橋拓人; 筧佐織; 綿田裕孝; 滝沢琢己; 深田俊幸; 藤谷与士夫, 第72回日本体質医学会総会, 23 Sep. 2022
  • ヒト型糖尿病モデルマウスにおける金属動態変化, 福中彩子; 志村まり; 井上陽登; 田中優人; 松山智至; 一ノ瀬尊之; 藤谷与士夫, 第33回日本微量元素学会学術集会, 09 Sep. 2022
  • ヒト型糖尿病マウスの膵島における金属動態変化の病態生理学的意義, 福中彩子; 志村まり; 一ノ瀬尊之; 白川純; 綿田裕孝; 松山智至; 藤谷与士夫, 令和4年度生命金属科学夏の合宿, 03 Sep. 2022
  • 生命金属科学研究の現状と未来〜Our research goal~, 福中彩子, 令和4年度生命金属科学夏の合宿, 03 Sep. 2022
  • ZIP13-iron axis is a new regulatory mechanism for lipolysis, Fukunaka A; Kimura T; Saito D; Fukada T; Watada H; Fujitani Y, The 8th International Symposium on Matallomics (ISM-8), 12 Jul. 2022, English
  • ZIP13と鉄を介する新しい脂肪分解の制御機構, 福中彩子; 木村徹; 齋藤大祐; 綿田裕孝; 深田俊幸; 藤谷与士夫, 第22回日本蛋白質科学会年会:シンポジウム「多彩な分野からなる「生命金属科学」の最前線」, 09 Jun. 2022
  • 生命金属科学研究から究明する代謝システムの解明, 福中彩子, 第1回生命金属科学シンポジウム, 23 May 2022
  • 生体金属輸送体ZIP13は鉄を介して脂肪分解を制御する, 福中彩子; 木村徹; 齋藤大祐; 綿田裕孝; 深田俊幸; 藤谷与士夫, 第65回日本糖尿病学会年会, 12 May 2022
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子, 第22回アディポサイエンス・シンポジウム, Aug. 2017
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子; 深田俊幸; 梶村真吾; 綿田裕孝; 藤谷与士夫, 第12回トランスポーター研究会, Jul. 2017
  • 亜鉛と生活習慣病:亜鉛トランスポーターZIP13は脂肪細胞褐色化を抑制する, 福中彩子, 第2回医歯薬系3部局交流シンポジウム・群馬大学生体調節研究所合同シンポジウム〜医薬学の展望〜, Jun. 2017
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子, 第35回内分泌代謝学サマーセミナー, Jun. 2017
  • 亜鉛と生活習慣病〜脂肪代謝からのアプローチ〜, 福中彩子, 第14回亜鉛栄養治療研究会, Feb. 2017
  • 脂肪細胞褐色化における亜鉛トランスポーターZIP13の役割解明, 福中彩子; 藤谷与士夫; 深田俊幸; 梶村真吾; 綿田裕孝, 第5回FFDR, Jul. 2016
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子; 藤谷与士夫; 深田俊幸; 梶村真吾; 綿田裕孝, 第89回日本内分泌学会, Apr. 2016
  • Zinc transporter ZIP13 regulates adipocyte browning, Fukunaka A; Fujitani Y; Fukada T; Watada H, The 93rd annual meeting of the physiology society of Japan, Mar. 2016
  • 亜鉛トランスポーターZIP13-C/EBP-経路による新規脂肪褐色化システムの発見, 福中彩子, 第1回生活習慣病とがんの代謝栄養メカニズム研究会, Feb. 2016
  • Zinc transporter ZIP13 regulates adipocyte browning, Fukunaka A; Fujitani Y; Fukada T; Kajimura S; Watada H, BMB2015, Dec. 2015
  • エーラス・ダンロス症候群原因遺伝子Zip13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子, 第16回日本内分泌学会関東甲信越支部学術集会, Sep. 2015
  • 2型糖尿病における新たな治療標的:IAPPと亜鉛シグナル, 福中彩子, 第15回islet biology研究会, Jul. 2015
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子, 第10回トランスポーター研究会, Jun. 2015
  • 亜鉛トランスポーターZIP13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子, 文京 Scientific セミナー, May 2015
  • エーラス・ダンロス症候群原因遺伝子Zip13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子, 第2回東京未来医療フォーラム, Feb. 2015
  • エーラス・ダンロス症候群関連遺伝子Zip13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子, 第29回肥満動物シンポジウム, Feb. 2015
  • エーラス・ダンロス症候群原因遺伝子Zip13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子; 藤谷予士夫; 深田俊幸; 梶村真吾; 綿田裕孝, 第26回分子糖尿病シンポジウム, Dec. 2014
  • エーラス・ダンロス症候群原因遺伝子Zip13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子; 藤谷予士夫; 綿田裕孝, 第64回日本体質医学会総会, Sep. 2014
  • エーラス・ダンロス症候群原因遺伝子Zip13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子; 藤谷予士夫; 深田俊幸; 梶村真吾; 綿田裕孝, 第19回アディポサイエンス・シンポジウム, Aug. 2014
  • エーラス・ダンロス症候群原因遺伝子Zip13による脂肪細胞褐色化制御機構の解明, 福中彩子; 藤谷予士夫; 深田俊幸; 梶村真吾; 綿田裕孝, 第3回FFDR, Jul. 2014
  • ヒトIAPPが誘導する膵β細胞傷害とオートファジーによる制御, 福中彩子; 鴫原奈弓; 原朱美; 小宮幸次; 本田彬; 藤谷予士夫; 綿田裕孝, 第51回臨床分子医学会, Apr. 2014
  • ヒトIAPPが誘導する膵β細胞傷害とオートファジーによる制御, 福中彩子; 鴫原奈弓; 原朱美; 小宮幸次; 本田彬; 藤谷予士夫; 綿田裕孝, 第25回分子糖尿病シンポジウム, Dec. 2013
  • 亜鉛トランスポーター複合体による亜鉛要求性酵素の活性化機構の解明, 福中彩子, 第7回トランスポーター研究会, Jun. 2012
  • ヒト型糖尿病モデルマウスの膵島における金属動態変化, 福中 彩子, 2023年度生理学研究所研究会, 27 Jan. 2024
  • 最終報告, 福中彩子, 新学術領域研究「生命金属科学」最終報告会, 21 Jan. 2024
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の代謝臓器における役割の解明, 福中 彩子, 第46回日本分子生物学会年会, 08 Dec. 2023
  • ⾦属輸送体ZIP13と鉄を介する新しい脂肪分解の制御機構, 山形大学Y; OE; 細胞内鉄研究拠点主催シンポジウム; 回日本分子生物学会オンラインシンポジウム, 山形大学YU-COE:細胞内鉄研究拠点主催シンポジウム 第46回日本分子生物学会オンラインシンポジウム, 27 Nov. 2023
  • 生体金属輸送体ZIP13により生じた鉄を介した新しい脂肪分解制御機構, 福中 彩子, 第96回日本生化学会大会, 31 Oct. 2023
  • 生活習慣病における生体金属の役割解明, 福中 彩子, メタルバイオサイエンス研究会2023, 06 Oct. 2023
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の骨格筋組織の機能制御における役割解明, 島田正晴; 福中彩子; 大橋拓人; 筧佐織; 川端麗香; 綿田裕孝; 滝沢琢己; 上住聡芳; 深田俊幸; 藤谷与士夫, 第70回北関東医学会総会, 28 Sep. 2023
  • 生活習慣病における微量元素の役割解明, 福中 彩子, 第34回日本微量元素学会学術集会, 16 Sep. 2023
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の骨格筋組織の機能制御における役割解明, 島田正晴; 福中彩子; 大橋拓人; 筧佐織; 川端麗香; 綿田裕孝; 滝沢琢己; 上住聡芳; 深田俊幸; 藤谷与士夫, 第9回生体調節研究所 内分泌代謝シンポジウム, 07 Sep. 2023
  • Zip13遺伝子に変異を有する新規エーラスダンロス症候群(EDSSPD3)患者の筋力低下の原因解明, 島田正晴、福中彩子、大橋拓人、筧佐織、川端麗香、綿田裕孝、滝沢琢己、上住聡芳、深田俊幸、藤谷与士夫, 第26回亜鉛栄養治療研究会, 26 Aug. 2023
  • 進捗状況の報告, 新学術領域生命金属科学; 領域会議第; 回地方巡業, 新学術領域生命金属科学 領域会議第8回地方巡業, 09 Jul. 2023
  • 金属輸送体ZIP13と鉄を介する新しい脂肪分解の制御機構, 福中 彩子; 木村 徹; 斎藤 大祐; 綿田 裕孝; 深田 俊幸; 藤谷 与士夫, 第2回生命金属科学シンポジウム, 21 May 2023
  • ヒト型糖尿病モデルマウスの膵島における金属動態変化, 第66回日本糖尿病学会年次学術集会, 11 May 2023
  • 生体金属輸送体ZIP13は鉄を介して脂肪分解を制御する, 福中 彩子; 木村 徹; 齊藤 大祐; 深田 俊幸; 綿田 裕孝; 藤谷 与士夫, 糖尿病, Apr. 2022, Apr. 2022, Apr. 2022, Japanese
  • Physiological roles of ZIP13 in muscle and fat:Analysis of newly generated Zip13-genetically modified mice, Ayako Fukunaka, ISZB2024, 03 Dec. 2024
  • ZIP13は脂肪細胞内の亜鉛と鉄の制御を介して脂肪分解を調節する, 福中 彩子, 第97回日本生化学会大会, 08 Nov. 2024
  • 金属トランスポーターZIP13は脂肪細胞内の亜鉛と鉄のバランスにより脂肪分解を制御する, 福中 彩子, メタルバイオサイエンス研究会2024, 17 Oct. 2024
  • 金属トランスポーターZIP13は脂肪細胞内の亜鉛と鉄のバランスにより脂肪分解を制御する, 福中 彩子, 第35回日本微量元素学会学術集会, 21 Sep. 2024
  • 金属輸送体ZIP13の鉄を介する新しい脂肪分解の制御機構, 福中 彩子, 第48回日本鉄バイオサイエンス学会学術集会, 30 Aug. 2024
  • 金属関連タンパク質と内分泌代謝疾患, 福中彩子, 第42回内分泌代謝学サマーセミナー, 12 Jul. 2024
  • 亜鉛トランスポーターZIP13の筋組織の機能制御における役割の解明, 馬映竹; 島田正晴; 福中彩子; 大橋拓人; 佐藤隆史; 深田俊幸; 藤谷与士夫, 第13回東日本研究医養成コンソーシアム, 19 Aug. 2023

Awards

  • Dec. 2013
  • Sep. 2014
  • Apr. 2016
  • Jun. 2018
  • Sep. 2018
  • Jul. 2016
  • Dec. 2014
  • Jul. 2014
  • Feb. 2014
  • Dec. 2013
  • Jun. 2010
  • Oct. 2023
  • Sep. 2023
  • Sep. 2023
  • Aug. 2023
  • Feb. 2025
  • Sep. 2024
  • Sep. 2024
  • Jul. 2024

Research Projects

  • Apr. 2021, Mar. 2022, Principal investigator, Competitive research funding
  • Apr. 2019, Mar. 2022, Principal investigator, Competitive research funding
  • Jun. 2019, Feb. 2020, Principal investigator, Competitive research funding
  • Jun. 2018, May 2019, Principal investigator, Competitive research funding
  • Apr. 2016, Mar. 2019, Principal investigator, Competitive research funding
  • Apr. 2018, Mar. 2019, Principal investigator, Competitive research funding
  • Nov. 2018, Mar. 2020, Principal investigator, Competitive research funding
  • Dec. 2018, Mar. 2020, Principal investigator, Competitive research funding
  • Nov. 2021, Aug. 2022, Principal investigator
  • Apr. 2021, Mar. 2022, Principal investigator
  • Aug. 2014, Jul. 2020, Principal investigator
  • Apr. 2022, Mar. 2025
  • Apr. 2022, Mar. 2024
  • 2015, 2017, Coinvestigator
  • Apr. 2014, Mar. 2016
  • 2013, Mar. 2016, Coinvestigator
  • 2015, 2016
  • 2015, 2016
  • 2014, 2016
  • Oct. 2012, Mar. 2014
  • Apr. 2012, Mar. 2014
  • 2014
  • Apr. 2011, Mar. 2013
  • 2013, Coinvestigator
  • Oct. 2010, Mar. 2012
  • Apr. 2007, Mar. 2008
  • Nov. 2023, Oct. 2024
  • Oct. 2023
  • Apr. 2024, Mar. 2025
  • Apr. 2025, Mar. 2027, Principal investigator

Educational Activities

Awards

  • 12 Feb. 2025
  • 21 Sep. 2024, Japan society, Japan

Social Contribution

Social Contribution

  • 科学研究費助成事業  令和5(2023)年度の公募に係る学内説明会, 29 Jul. 2022, Lecture (Target: Researchers)
  • 微量元素学会の評議委員会に参加, 27 Nov. 2020, 28 Nov. 2020
  • 生命金属若手の会のディスカッションリーダーを務めた, 22 Mar. 2021, Seminar (Target: Researchers)
  • 亜鉛栄養治療研究会の世話人会に参加, 06 Feb. 2021 (Target: Teachers, Researchers)
  • 内分泌・代謝学共同研究拠点講習会 代謝コース, 18 Oct. 2019
  • 研究者への道のりと研究の楽しさ, 02 Mar. 2019
  • 亜鉛シグナルから追求する代謝システムの解明〜皮膚・脂肪・膵β細胞に対する治療戦略を目指して〜, 30 Oct. 2020
  • 第25回 日本亜鉛治療研究会学術集会, 04 Feb. 2023
  • 科学研究費助成事業 令和5(2023)年度の公募に係る学内説明会, 29 Jul. 2022
  • 第15回 研究力アップ講座 研究者のサイエンスコミュニケーション, 28 Mar. 2024
  • 第17回研究力アップ講座, 11 Mar. 2025
  • 日本亜鉛栄養治療研究会第1回市民公開講座, 09 Nov. 2024


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