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呉 泉

ゴ セン

医学研究科 健康加齢医学講座(寄附) 特定講師

呉 泉
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    Last Updated :2026/03/17

    基本情報

    全学メールアドレス

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      go.quan.8wkyoto-u.ac.jp

    学位

    • 2010年03月25日
      北海道大学修士(水産学)
    • 2013年03月22日
      総合研究大学院大学博士(理学)

    出身学校・専攻等

    • 上海海洋大学, 生物科学学部生物技術専攻, 卒業

    経歴

    • 自 2023年10月, 至 現在
      JST さきがけ研究者 兼任
    • 自 2023年04月, 至 現在
      京都大学, 大学院医学研究科, 特任講師
    • 自 2021年10月, 至 2023年03月
      特定国立研究開発法人理化学研究所 生命機能科学研究センター, 非対称細胞分裂研究室
    • 自 2018年04月, 至 2021年09月
      特定国立研究開発法人理化学研究所, 非対称細胞分裂研究室, 基礎科学特別研究員
    • 自 2017年05月, 至 2018年04月
      特定国立研究開発法人理化学研究所, 非対称細胞分裂研究室, 研究員
    • 自 2015年05月, 至 2017年04月
      特定国立研究開発法人理化学研究所, 非対称細胞分裂研究室 (松崎研), JSPS外国人特別研究員
    • 自 2013年04月, 至 2015年05月
      国立遺伝学研究所, 系統生物研究センター・発生工学研究室 (相賀研)

    プロフィール

    • プロフィール

      大学3年生の時、北海道大学足立伸次先生の研究室でインターンシップをした。 先輩と一緒にチョウザメの受精卵の卵裂から孵化までの過程を観察して(キャビアもたくさん食べたが)、発生生物学の不思議さと美しさにとても興味を持つようになった。 卒業論文と修士の論文(魚類の脳の性決定と生殖腺の性決定の順序の研究)を終えた後、CRISPER/CAS9がまだなかったため(自分の理論を検証するのは極めて難しい)、魚類をモデル生物として使うことをあきらめた。
       
      博士課程では、相賀裕美子先生のもとでマウスの遺伝子を研究した。 私は主に生殖細胞の性決定について研究していたが、相賀研では肺や心臓、体節など、さまざまな異なる研究しているチームがあった。 そこで、ある組織や臓器に焦点を当てるのではなく、系統的に発生を研究することの重要性を理解していた。ポスドク時代、松崎文雄先生の研究室では、マウスの神経幹細胞の運命決定と大脳皮質の発生について研究していた。
       
      現在、私の研究テーマは時間である。 生物にはそれぞれ固有の時間があり、発生にかかる時間も違えば、寿命も違う。 生物学的な時間は何によって決まるのか? この疑問は常に生物学者を悩ませてきたが、シーケンスの技術が進み、あらゆる新技術が登場した最近になって、この疑問に答えることができるようになった。 私は、異なる発生時期を持つマウス、フェレット、ヒトの大脳皮質をモデルとして用い、発生過程における時間的スケーリング機構の研究である。(大脳皮質の発生は基本的に同じで、深層ニューロン、表層ニューロン、グリアの順に産生するが、かかる時間は大きく異なる)。 このテーマでは、動物の発生時間を表すことができるクロックを見つけるだけでなく、発生時間の違いが器官の複雑さに影響を与えるかどうかを明らかにしたい。 もうひとつのトピックは、加齢による翻訳メカニズムの変化が神経幹細胞の運命に及ぼす影響である。加えて、発生期間の長さは寿命の長さも相関するようで、両者に関連性があるのかどうかも熟慮すべき問題である。
       
      大学三年级时,我曾在北海道大学足立伸次老师的实验室实习。我和学长们一起观察了受精鲟鱼卵从卵裂到孵化的过程(当然还吃了很多鱼子酱),对发育生物学的神奇和美丽产生了浓厚的兴趣。在完成毕业论文和硕士论文(关于鱼类大脑和性腺的性别决定序列)后,因为当时还没有CRISPER/CAS9,我认识到不能简单编辑基因组来验证自己的理论,我放弃了将鱼类作为模式生物。
       
      博士期间,我师从相贺由美子(国立遗传研究所)博士研究小鼠基因。我主要研究生殖细胞的性别决定,但在相贺实验室里,有许多不同的团队在研究肺、心脏和体节等不同的对象。因此,我明白了系统研究发育的重要性,而不是专注于一个组织或器官。
       
      博士后期间到现在,我在松崎文雄博士(理化学研究所)的实验室研究神经干细胞的命运决定和大脑皮层的发育。现在我的研究主题是时间。每种生物都有自己的时间,他们的发育所需要的时间是不同的,寿命也是不一样。是什么决定了生物时间?这个问题一直困扰着生物学家,直到最近,随着DNA测序的发达和各种层出不穷的新技术,才使回答这个问题成为可能。我现在主要有两个研究主题,第一个是利用拥有不同发育时间的小鼠,雪貂和人类大脑皮层为模型,研究发育过程中的时间缩放机制。(大脑皮层的发育过程基本相同,都是以产生深层神经,表层神经和胶质细胞的顺序,但所要时间差别很大)。通过这个课题,我不仅想找到能够表示动物发育时间的时钟,而且还想知道发育时间的不同会不会对器官的复杂化产生影响。另外,一个课题就是老化过程中翻译机制的变化对神经干细胞的命运的影响。
      此外,发育时间的长短似乎和寿命的长短有相关性,他们之间有没有什么联系,也是值得深思的问题。

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      Last Updated :2026/03/17

      研究

      研究キーワード

      • RNA 修飾と翻訳
      • Neurogenesis
      • Epigenetics
      • Evolutional developmental biology

      研究分野

      • ライフサイエンス, 分子生物学
      • ライフサイエンス, 発生生物学

      論文

      • Epigenetic–metabolic axis in the temporal scaling of mammalian cortical neurogenesis across species
        Quan Wu; Charlotte Manser; Taeko Suetsugu; Ryo Yoshida; Hideya Sakaguchi; Yoichi Nabeshima; Hiroshi Kiyonari; Ruben Perez-Carrasco; Fumio Matsuzaki
        BioRxiv, 2025年09月, 筆頭著者, 責任著者
      • Truncated radial glia as a common precursor in the late corticogenesis of gyrencephalic mammals. eLife 2023
        Merve Bilgic; Quan Wu; Taeko Suetsugu; Yuji Tsunekawa; Atsunori Sitamukai; Mitsutaka Kadota; Osamu Nishimura; Shigehiro Kuraku; Fumio Matsuzaki
        eLife, 2023年09月19日, 査読有り, 責任著者
      • Selective translation of epigenetic modifiers affects the temporal pattern and differentiation of neural stem cells
        Quan Wu; Yuichi Shichino; Takaya Abe; Taeko Suetsugu; Ayaka Omori; Hiroshi Kiyonari; Shintaro Iwasaki; Fumio Matsuzaki
        Nature Communications, 2022年01月, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者
      • Notch1 and Notch2 collaboratively maintain radial glial cells in mouse neurogenesis
        Shun Mase; Atsunori Shitamukai; Quan Wu; Mitsuru Morimoto; Thomas Gridley; Fumio Matsuzaki
        Neuroscience Research, 2020年12月, 査読有り
      • Sexual Fate Change of XX Germ Cells Caused by the Deletion of SMAD4 and STRA8 Independent of Somatic Sex Reprogramming.
        Quan Wu; Kurumi Fukuda; Yuzuru Kato; Zhi Zhou; Chu-Xia Deng; Yumiko Saga
        PLoS biology, 2016年09月, 査読有り
      • RNA Binding Protein Nanos2 Organizes Post-transcriptional Buffering System to Retain Primitive State of Mouse Spermatogonial Stem Cells.
        Zhi Zhou; Takayuki Shirakawa; Kazuyuki Ohbo; Aiko Sada; Quan Wu; Kazuteru Hasegawa; Rie Saba; Yumiko Saga
        Developmental cell, 2015年07月06日, 査読有り
      • SMAD2 and p38 signaling pathways act in concert to determine XY primordial germ cell fate in mice.
        Quan Wu; Kurumi Fukuda; Michael Weinstein; Jonathan M Graff; Yumiko Saga
        Development (Cambridge, England), 2015年02月01日, 査読有り
      • CYP26B1 promotes male germ cell differentiation by suppressing STRA8-dependent meiotic and STRA8-independent mitotic pathways.
        Rie Saba; Quan Wu; Yumiko Saga
        Developmental biology, 2014年05月15日, 査読有り
      • Nodal/activin signaling promotes male germ cell fate and suppresses female programming in somatic cells.
        Quan Wu; Kohei Kanata; Rie Saba; Chu-Xia Deng; Hiroshi Hamada; Yumiko Saga
        Development (Cambridge, England), 2013年01月15日, 査読有り
      • Expression patterns of gonadotropin hormones and their receptors during early sexual differentiation in Nile tilapia Oreochromis niloticus.
        Hongwei Yan; Shigeho Ijiri; Quan Wu; Tohru Kobayashi; Shuang Li; Taro Nakaseko; Shinji Adachi; Yoshitaka Nagahama
        Biology of reproduction, 2012年11月, 査読有り

      MISC

      • エピジェネティック修飾因子の選択的翻訳は神経幹細胞の発生時計を駆動する
        呉泉; 七野悠一; 岩崎信太郎; 松崎文雄
        日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web), 2020年

      受賞

      • 2012年03月30日
        SOKENDAI President’s Award(総合研究大学院大学)
      • 2013年03月30日
        SOKENDAI Research Award(総合研究大学院大学)
      • 2018年05月10日
        The best poster award (International Society for Developmental Neuroscience)

      外部資金:科学研究費補助金

      • 脳の拡大化を支配する時間スケーリング機構を解く
        基盤研究(C)
        小区分44020:発生生物学関連
        国立研究開発法人理化学研究所
        呉 泉
        自 2023年04月01日, 至 2026年03月31日, 交付
        神経発生;神経幹細胞
      • Functional analysis of an RNA methyltransferase in regulation of neural stem cell fate
        若手研究
        小区分44020:発生生物学関連
        国立研究開発法人理化学研究所
        呉 泉
        自 2018年04月01日, 至 2021年03月31日, 完了
        neural stem cell;rRNA methylation;epigenetics;translational regulation;RNA modificaiton;Brain development;Temporal patterning;RNA methltransferase;Single cell analysis;Brain Development;RNA Methylation;Neural Stem Cell
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        Last Updated :2026/03/17

        教育

        担当科目

        • 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日
          Cellular & Molecular Neuroscience
          1035, 前期集中, 生命科学研究科, 1

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