ホーム > 土肥 裕希/ Doi, Yuki
土肥 裕希
                    ALUMNI
                    2025年11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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                                    オープンアクセス版の論文は「つくばリポジトリ」で読むことができます。
                    
                      
                
                              
              
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                                Saito Kojima; Kyosei Shinji; Hana Namiki; Kouta Suzuki (+7 著者) Naoki Takaya                              
                              Communications biology 8: 1361 (2025)
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                                Yuki Doi; Norifumi Maeda; Naoki Takaya                              
                              Communications biology 8: 1292 (2025)
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                                Yuki Doi; Akito Hama; Akira Nakamura                              
                              Microbiology resource announcements 14: e0021725 (2025)
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                                4.
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                                Seigo Iwata; Taisei Nishiyama; Matomo Sakari; Yuki Doi (+4 著者) Eijiro Miyako                              
                              Nature biomedical engineering (2025)
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                                Mikako Miyahara; Yuki Doi; Naoki Takaya; Eijiro Miyako                              
                              CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 499: (2024)
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                                6.
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                                Susumu Morigasaki; Motomu Matsui; Iwao Ohtsu; Yuki Doi (+4 著者) Naoki Takaya                              
                              Scientific reports 14: 9896 (2024)
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                                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.
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                                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.
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                                Yungmi You; Yuki Doi; Norifumi Maeda; Shunsuke Masuo (+1 著者) Naoki Takaya                              
                              BMC microbiology 22: 225 (2022)
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                                11.
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                                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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                                Yuki Doi                              
                              Applied microbiology and biotechnology 103: 5079 (2019)
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                                                                                                    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.
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                                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)
 
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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
 
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