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土肥 裕希
ALUMNI
2025年12月現在、筑波大学が主たる所属機関ではありません
Doi, Yuki
筑波大学 , 客員研究員 University of Tsukuba
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1.
Unique electron transfer system of cytochrome P450 monooxygenase includes a mechanism of fatty acid β-oxidation.
Saito Kojima; Kyosei Shinji; Hana Namiki; Kouta Suzuki (+7 著者) Naoki Takaya
Communications biology 8: 1361 (2025)
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2.
Mechanism of soil bacteria (Cupriavidus sp. LA-1) for degrading natural pterin and lumazine pigments.
Yuki Doi; Norifumi Maeda; Naoki Takaya
Communications biology 8: 1292 (2025)
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3.
Complete genome sequence of Shinella sp. strain 1A1, an ʟ-glucose-utilizing bacterium isolated from soil.
Yuki Doi; Akito Hama; Akira Nakamura
Microbiology resource announcements 14: e0021725 (2025)
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4.
Tumour-resident oncolytic bacteria trigger potent anticancer effects through selective intratumoural thrombosis and necrosis.
Seigo Iwata; Taisei Nishiyama; Matomo Sakari; Yuki Doi (+4 著者) Eijiro Miyako
Nature biomedical engineering (2025)
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5.
Photocatalytic scaffolds enhance anticancer performances of bacterial consortium AUN
Mikako Miyahara; Yuki Doi; Naoki Takaya; Eijiro Miyako
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 499: (2024)
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6.
Temporal and fertilizer-dependent dynamics of soil bacterial communities in buckwheat fields under long-term management.
Susumu Morigasaki; Motomu Matsui; Iwao Ohtsu; Yuki Doi (+4 著者) Naoki Takaya
Scientific reports 14: 9896 (2024)
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7.
The Metabolic Regulation of Amino Acid Synthesis Counteracts Reactive Nitrogen Stress via Aspergillus nidulans Cross-Pathway Control.
Madoka Amahisa; Madoka Tsukagoshi; Chihiro Kadooka; Shunsuke Masuo (+3 著者) Naoki Takaya
Journal of fungi (Basel, Switzerland) 10: (2024)
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8.
Fungal glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase GpdC maintains glycolytic mechanism against reactive nitrogen stress-induced damage.
Chihiro Kadooka; Nozomi Katsuki; Shunsuke Masuo; Saito Kojima (+4 著者) Naoki Takaya
Frontiers in microbiology 15: 1475567 (2024)
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9.
Protocatechuate hydroxylase is a novel group A flavoprotein monooxygenase with a unique substrate recognition mechanism.
Nozomi Katsuki; Riku Fukushima; Yuki Doi; Shunsuke Masuo (+3 著者) Naoki Takaya
The Journal of biological chemistry 300: 105508 (2024)
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10.
Carboxypeptidase G and pterin deaminase metabolic pathways degrade folic acid in Variovorax sp. F1.
Yungmi You; Yuki Doi; Norifumi Maeda; Shunsuke Masuo (+1 著者) Naoki Takaya
BMC microbiology 22: 225 (2022)
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11.
Symbiotic riboflavin degradation by Microbacterium and Nocardioides bacteria.
Hiroshi Kanazawa; Sayoko Ozaki; Yuki Doi; Shunsuke MasuoNaoki Takaya
Bioscience, biotechnology, and biochemistry 84: 1056 (2020)
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12.
Correction to: Glycerol metabolism and its regulation in lactic acid bacteria.
Yuki Doi
Applied microbiology and biotechnology 103: 5459 (2019)
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13.
Glycerol metabolism and its regulation in lactic acid bacteria.
Yuki Doi
Applied microbiology and biotechnology 103: 5079 (2019)
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14.
Lactic acid fermentation is the main aerobic metabolic pathway in Enterococcus faecalis metabolizing a high concentration of glycerol.
Yuki Doi
Applied microbiology and biotechnology 102: 10183 (2018)
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15.
Complete Genome Sequence of Enterococcus faecalis Strain W11 Isolated from an Algal Food Product.
Yuki Doi; Noboru Takizawa
Genome announcements 4: (2016)
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16.
Hydrazidase, a novel amidase signature enzyme that hydrolyzes acylhydrazides.
Ken-Ichi Oinuma; Atsushi Takuwa; Kosuke Taniyama; Yuki DoiNaoki Takaya
Journal of bacteriology 197: 1115 (2015)
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17.
L-lactate production from biodiesel-derived crude glycerol by metabolically engineered Enterococcus faecalis: cytotoxic evaluation of biodiesel waste and development of a glycerol-inducible gene expression system.
Yuki Doi
Applied and environmental microbiology 81: 2082 (2015)
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18.
A novel A3 group aconitase tolerates oxidation and nitric oxide.
Yuki Doi; Naoki Takaya
The Journal of biological chemistry 290: 1412 (2015)
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19.
Pyruvate formate-lyase is essential for fumarate-independent anaerobic glycerol utilization in the Enterococcus faecalis strain W11.
Yuki Doi; Yuki Ikegami
Journal of bacteriology 196: 2472 (2014)
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20.
Achromobacter denitrificans strain YD35 pyruvate dehydrogenase controls NADH production to allow tolerance to extremely high nitrite levels.
Yuki Doi; Motoyuki Shimizu; Tomoya Fujita; Akira Nakamura (+1 著者) Naoki Takaya
Applied and environmental microbiology 80: 1910 (2014)
書籍等出版物情報はまだありません。
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1.
細菌ʟ-glucose 代謝の初発酵素ʟ-glucose dehydrogenaseに関する解析
岩渕 真也; 土肥 裕希; 中村 顕
日本農芸化学会 関東支部 2025年度大会 2025年8月30日
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2.
細菌ドメインにおけるʟ-glucose dehydrogenaseの解析
岩渕 真也; 土肥 裕希; 中村 顕
日本農芸化学会 2025年度大会 2025年3月5日
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3.
環境土壌におけるキサントプテリン 分解菌の群集構造と分解機構
山田 龍幸; 土肥 裕希; 高谷 直樹
日本農芸化学会 2025年度大会 2025年3月5日
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4.
環境細菌に見出されたプテリジン化合物の多様な分解代謝
土肥 裕希; 塩田 大地; 山田 龍幸; 岩尾 隼平; 高谷 直樹
日本農芸化学会 2025年度大会 2025年3月5日
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5.
環境細菌に潜在する新規代謝機構の発見と解明
土肥 裕希
日本農芸化学会 2025年度大会 2025年3月4日
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6.
環境土壌におけるキサントプテリン分解菌の群集構造と分解機構
山田 龍幸; 土肥 裕希; 高谷 直樹
日本微生物生態学会 第37回大会 2024年10月30日
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7.
環境中から単離されたRhodococcus sp. LC-2 株のルミクロム分解経路の同定
塩田 大地; 土肥 裕希; 高谷 直樹
日本微生物生態学会 第37回大会 2024年10月30日
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8.
細菌ドメインにおけるʟ-glucose脱水素酵素の解析
岩渕 真也; 土肥 裕希; 中村 顕
日本農芸化学会 関東支部 2024年度大会 2024年8月30日
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9.
Rhodococcus sp. LC-2株のルミクロム分解機構の解明
塩田 大地; 土肥 裕希; 高谷 直樹
日本農芸化学会 関東支部 2024年度大会 2024年8月30日
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10.
Rhodococcus sp. LC-2株のルミクロム分解機構の解明
塩田 大地; 土肥 裕希; 高谷 直樹
日本農芸化学会 2024年度大会 2024年3月27日
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11.
Rhodococcus sp. LC-2株のルミクロム分解機構の解明
塩田 大地; 土肥 裕希; 高谷 直樹
日本微生物生態学会 第36回大会 2023年11月28日
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12.
Rhodococcus sp. LC-2株のルミクロム分解を担う新規Cytochrome P450水酸化酵素の解析
土肥 裕希; 塩田 大地; 高谷 直樹
日本農芸化学会 関東支部 2023年度大会 2023年8月25日
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13.
Rhodococcus sp. LC-2株のルミクロム分解機構の解明
塩田 大地; 土肥 裕希; 高谷 直樹
環境バイオテクノロジー学会 2023年度大会 2023年6月8日
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14.
ʟ-glucose資化菌の微生物生態学的解析と代謝機構の解析
濱 彰人; 土肥 裕希; 中村 顕
日本農芸化学会 2023年度大会 2023年3月15日
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15.
Cupriavidus sp. LA-1株のプテリジン化合物分解機構の解明
土肥 裕希; 前田 典歩; 高谷 直樹
日本農芸化学会 2023年度大会 2023年3月15日
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16.
環境土壌における葉酸資化性菌の群集構造解析
戸田 征宏; 前田 典歩; 土肥 裕希; 高谷 直樹
日本農芸化学会 2023年度大会 2023年3月14日
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17.
細菌によるプテリジン分解機構の解明
前田 典歩; 土肥 裕希; 高谷 直樹
環境バイオテクノロジー学会 2022年度大会 2022年11月21日
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18.
土壌微生物によるプテリジン色素分解機構の解明
前田 典歩; 土肥 裕希; 高谷 直樹
日本微生物生態学会 第35回大会 2022年10月31日
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19.
Cupriavidus sp. LA-1株によるルマジン分解機構の解明
前田 典歩; 土肥 裕希; 高谷 直樹
日本農芸化学会 関東支部 2022年度大会 2022年8月27日
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20.
Lumazine utilization pathway in Cupriavidus sp. strain LA-1
Maeda Norifumi; Doi Yuki; Takaya Naoki
International Union of Microbiological Societies 2022 2022年7月20日
知財情報はまだありません。
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