Why do vesicles move faster in the axon than in vitro?

为什么囊泡在轴突中比在体外移动得更快?

基本信息

  • 批准号:
    19H03394
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 11.07万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 财政年份:
    2019
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2019-04-01 至 2022-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量(30)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
超解像・一分子イメージングによる生細胞観察
使用超分辨率/单分子成像进行活细胞观察
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Taishi Kakizuka;Akira Takai;Keiko Yoshizawa;Yasushi Okada;Tomonobu M Watanabe;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志
  • 通讯作者:
    岡田 康志
Development of super-resolution microscopy and its application to the study of axonal transport
超分辨率显微镜的发展及其在轴突运输研究中的应用
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Taishi Kakizuka;Akira Takai;Keiko Yoshizawa;Yasushi Okada;Tomonobu M Watanabe;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志
  • 通讯作者:
    岡田 康志
生命科学研究のDX
生命科学研究DX
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Taishi Kakizuka;Akira Takai;Keiko Yoshizawa;Yasushi Okada;Tomonobu M Watanabe;岡田 康志;岡田 康志
  • 通讯作者:
    岡田 康志
Conformational dynamics of microtubules.
微管的构象动力学。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Taishi Kakizuka;Akira Takai;Keiko Yoshizawa;Yasushi Okada;Tomonobu M Watanabe;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田康志;岡田康志;岡田康志;岡田康志;岡田康志;岡田康志;岡田康志
  • 通讯作者:
    岡田康志
Live cell imaging technologies for single-cell analysis
用于单细胞分析的活细胞成像技术
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Taishi Kakizuka;Akira Takai;Keiko Yoshizawa;Yasushi Okada;Tomonobu M Watanabe;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田 康志;岡田康志
  • 通讯作者:
    岡田康志
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

Yasushi Okada其他文献

Significance of acute ischemic lesions on diffusion-weighted images in transient ischemic attack patients
短暂性脑缺血发作患者弥散加权图像急性缺血性病变的意义
  • DOI:
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Takahiro Kuwashiro;Masahiro Yasaka;Yoshiyuki Wakugawa;Koichiro Maeda;Takeshi Uwatoko;Tomoyuki Tsumoto;Yasushi Okada
  • 通讯作者:
    Yasushi Okada
高速超解像ライブイメージングによる小胞輸送解析
使用高速超分辨率实时成像进行囊泡运输分析
  • DOI:
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    木村暁;Yasushi Okada;Yasushi Okada;Yasushi Okada;岡田康志
  • 通讯作者:
    岡田康志
Development and application of designer RNA-binding protein for live-cell imaging and manipulation of authentic RNAs
用于活细胞成像和真实 RNA 操作的设计 RNA 结合蛋白的开发和应用
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Taishi Kakizuka;Akira Takai;Keiko Yoshizawa;Yasushi Okada;Tomonobu M Watanabe;Akira Takai and Yasushi Okada
  • 通讯作者:
    Akira Takai and Yasushi Okada
High Level Reconstruction Tools
高级重建工具
  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Hiroaki Yajima;Toshihiko Ogura;Ryo Nitta;Yasushi Okada;Chikara Sato;Nobutaka Hirokawa;Masakazu Kurata
  • 通讯作者:
    Masakazu Kurata
Toward the next generation live cell imaging
迈向下一代活细胞成像
  • DOI:
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    木村暁;Yasushi Okada;Yasushi Okada
  • 通讯作者:
    Yasushi Okada

Yasushi Okada的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('Yasushi Okada', 18)}}的其他基金

Single-molecule measurement of the effective temperature in living cells
活细胞有效温度的单分子测量
  • 批准号:
    17K19511
  • 财政年份:
    2017
  • 资助金额:
    $ 11.07万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
Why are there more than 40 kinesins in our genome?
为什么我们的基因组中有超过 40 个驱动蛋白?
  • 批准号:
    16H05119
  • 财政年份:
    2016
  • 资助金额:
    $ 11.07万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

相似国自然基金

Tousled like kinase介导青光眼中视网膜神经节细胞死亡的作用和机制
  • 批准号:
    32000518
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    16.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
黏附分子ICAM-1对于肺癌细胞生存和凋亡的作用及机制研究
  • 批准号:
    31900536
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
亚纳米单分子定位技术研究化学修饰对蛋白-膜相互作用的干预
  • 批准号:
    91753104
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    70.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
D-A类共轭聚合物晶界内部tie molecule构象调控
  • 批准号:
    51573185
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    70.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似海外基金

Fragment to small molecule hit discovery targeting Mycobacterium tuberculosis FtsZ
针对结核分枝杆菌 FtsZ 的小分子片段发现
  • 批准号:
    MR/Z503757/1
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 11.07万
  • 项目类别:
    Research Grant
Shining light on single molecule dynamics: photon by photon
照亮单分子动力学:逐个光子
  • 批准号:
    EP/X031934/1
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 11.07万
  • 项目类别:
    Research Grant
Small Molecule Degraders of Tryptophan 2,3-Dioxygenase Enzyme (TDO) as Novel Treatments for Neurodegenerative Disease
色氨酸 2,3-双加氧酶 (TDO) 的小分子降解剂作为神经退行性疾病的新疗法
  • 批准号:
    10752555
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 11.07万
  • 项目类别:
Integrated multimodal microscopy facility for single molecule analysis
用于单分子分析的集成多模态显微镜设施
  • 批准号:
    LE240100086
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 11.07万
  • 项目类别:
    Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities
SCAnDi: Single-cell and single molecule analysis for DNA identification
SCAnDi:用于 DNA 鉴定的单细胞和单分子分析
  • 批准号:
    ES/Y010655/1
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 11.07万
  • 项目类别:
    Research Grant
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了