1) R. Nakabayashi, K. Yonekura-Sakakibara, K. Urano, M. Suzuki, Y. Yamada, T. Nishizawa, F. Matsuda, M. Kojima, H. Sakakibara, K. Shinozaki et al.: Plant J., 77, 357 (2013).
2) D. V. Lynch & P. L. Steponkus: Plant Physiol., 83, 761 (1987).
3) M. A. Hughes & M. A. Dunn: J. Exp. Bot., 47, 291 (1996).
4) L. Bravo, T. J. Close, L. J. Corcuera & C. L. Guy: Physiol. Plant., 106, 177 (1999).
5) C. Yue, H. L. Cao, L. Wang, Y. H. Zhou, Y. T. Huang, X. Y. Hao, Y. C. Wang, B. Wang, Y. J. Yang & X. C. Wang: Plant Mol. Biol., 88, 591 (2015).
6) D. Y. Sung & C. L. Guy: Plant Physiol., 132, 979 (2003).
7) T. Kutsuno, S. Chowhan, T. Kotake & D. Takahashi: Physiol. Plant., 175, e13837 (2023).
8) R. Fukumura, H. Takahashi, T. Saito, Y. Tsutsumi, A. Fujimori, S. Sato, K. Tatsumi, R. Araki & M. Abe: Nucleic Acids Res., 31, e94 (2003).
9) M. Ying & S. Kidou: Plant Sci., 260, 129 (2017).
10) P. L. Graumann & M. A. Marahiel: Trends Biochem. Sci., 23, 286 (1998).
11) K. Nakaminami, D. T. Karlson & R. Imai: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103, 10122 (2006).
12) E. Cardoza & H. Singh: J. Appl. Microbiol., 132, 785 (2022).
13) M. H. Kim, S. Sato, K. Sasaki, W. Saburi, H. Matsui & R. Imai: FEBS Open Bio, 3, 438 (2013).
14) M. Ying, H. Yasuda, S. Kobayashi, N. Sakurai & S. Kidou: EEB, 165, 53 (2019).
1) R. Y. Tsien: Annu. Rev. Biochem., 67, 509 (1998).
2) M. V. Matz, A. F. Fradkov, Y. A. Labas, A. P. Savitsky, A. G. Zaraisky, M. L. Markelov & S. A. Lukyanov: Nat. Biotechnol., 17, 969 (1999).
3) N. O. Alieva, K. A. Konzen, S. F. Field, E. A. Meleshkevitch, M. E. Hunt, V. Beltran-Ramirez, D. J. Miller, J. Wiedenmann, A. Salih & M. V. Matz: PLoS One, 3, e2680 (2008).
4) J. Wiedenmann, A. Schenk, C. Rocker, A. Girod, K.-D. Spindler & G. U. Nienhaus: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99, 11646 (2002).
5) E. M. Merzlyak, J. Goedhart, D. Shcherbo, M. E. Bulina, A. S. Shcheglov, A. F. Fradkov, A. Gaintzeva, K. A. Lukyanov, S. Lukyanov, T. W. J. Gadella et al.: Nat. Methods, 4, 555 (2007).
6) R. Heim, D. C. Prasher & R. Y. Tsien: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91, 12501 (1994).
7) M. Ormo, A. B. Cubitt, K. Kallio, L. A. Gross, R. Y. Tsien & S. J. Remington: Science, 273, 1392 (1996).
8) N. C. Shaner, R. E. Campbell, P. A. Steinbach, B. N. G. Giepmans, A. E. Palmer & R. Y. Tsien: Nat. Biotechnol., 22, 1567 (2004).
9) W. Tomosugi, T. Matsuda, T. Tani, T. Nemoto, I. Kotera, K. Saito, K. Horikawa & T. Nagai: Nat. Methods, 6, 351 (2009).
10) D. Shcherbo, E. M. Merzlyak, T. V. Chepurnykh, A. F. Fradkov, G. V. Ermakova, E. A. Solovieva, K. A. Lukyanov, E. A. Bogdanova, A. G. Zaraisky, S. Lukyanov et al.: Nat. Methods, 4, 741 (2007).
11) H. Imamura, S. Otsubo, M. Nishida, N. Takekawa & K. Imada: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 120, e2307687120 (2023).
12) A. Miyawaki: Dev. Cell, 4, 295 (2003).
13) W. B. Frommer, M. W. Davidson & R. E. Campbell: Chem. Soc. Rev., 38, 2833 (2009).
14) A. Miyawaki, J. Llopis, R. Heim, J. M. McCaffery, J. A. Adams, M. Ikura & R. Y. Tsien: Nature, 388, 882 (1997).
15) M. Fehr, W. B. Frommer & S. Lalonde: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99, 9846 (2002).
16) M. Fehr, S. Lalonde, I. Lager, M. W. Wolff & W. B. Frommer: J. Biol. Chem., 278, 19127 (2003).
17) M. A. Dwyer & H. W. Hellinga: Curr. Opin. Struct. Biol., 14, 495 (2004).
18) R. P.-A. Berntsson, S. H. J. Smits, L. Schmitt, D.-J. Slotboom & B. Poolman: FEBS Lett., 584, 2606 (2010).
19) H. Imamura, K. P. H. Nhat, H. Togawa, K. Saito, R. Iino, Y. Kato-Yamada, T. Nagai & H. Noji: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 106, 15651 (2009).
20) M. Nakano, H. Imamura, T. Nagai & H. Noji: ACS Chem. Biol., 6, 709 (2011).
21) K. De Bock, M. Georgiadou, S. Schoors, A. Kuchnio, B. W. Wong, A. R. Cantelmo, A. Quaegebeur, B. Ghesquiere, S. Cauwenberghs, G. Eelen et al.: Cell, 154, 651 (2013).
22) S. Ozawa, S. Ueda, H. Imamura, K. Mori, K. Asanuma, M. Yanagita & T. Nakagawa: Sci. Rep., 5, 18575 (2015).
23) K. Maeshima, T. Matsuda, Y. Shindo, H. Imamura, S. Tamura, R. Imai, S. Kawakami, R. Nagashima, T. Soga, H. Noji et al.: Curr. Biol., 28, 444 (2018).
24) H. Imamura, S. Sakamoto, T. Yoshida, Y. Matsui, S. Penuela, D. W. Laird, S. Mizukami, K. Kikuchi & A. Kakizuka: eLife, 9, e61960 (2020).
25) R. H. G. Wright, A. Lioutas, F. L. Dily, D. Soronellas, A. Pohl, J. Bonet, A. S. Nacht, S. Samino, J. Font-Mateu, G. P. Vicent et al.: Science, 352, 1221 (2016).
26) H. Yaginuma, S. Kawai, K. V. Tabata, K. Tomiyama, A. Kakizuka, T. Komatsuzaki, H. Noji & H. Imamura: Sci. Rep., 4, 6522 (2014).
27) M. Takaine, M. Ueno, K. Kitamura, H. Imamura & S. Yoshida: J. Cell Sci., 132, jcs230649 (2019).
28) M. Takaine, H. Imamura & S. Yoshida: eLife, 11, e67659 (2022).
29) W.-H. Lin & C. Jacobs-Wagner: Curr. Biol., 32, 3911 (2022).
30) S. Arai, R. Kriszt, K. Harada, L.-S. Looi, S. Matsuda, D. Wongso, S. Suo, S. Ishiura, Y.-H. Tseng, M. Raghunath et al.: Angew. Chem. Int. Ed., 57, 10873 (2018).
31) M. A. Lobas, R. Tao, J. Nagai, M. T. Kronschlager, P. M. Borden, J. S. Marvin, L. L. Looger & B. S. Khakh: Nat. Commun., 10, 711 (2019).
32) L. Hellweg, A. Edenhofer, L. Barck, M.-C. Huppertz, M. S. Frei, M. Tarnawski, A. Bergner, B. Koch, K. Johnsson & J. Hiblot: Nat. Chem. Biol., 19, 1147 (2023).
33) J. Berg, Y. P. Hung & G. Yellen: Nat. Methods, 6, 161 (2009).
34) M. Tantama, J. R. Martinez-Francois, R. Mongeon & G. Yellen: Nat. Commun., 4, 2550 (2013).
35) O. I. Kolenc & K. P. Quinn: Antioxid. Redox Signal., 30, 875 (2019).
36) Y. Zhao, J. Jin, Q. Hu, H.-M. Zhou, J. Yi, Z. Yu, L. Xu, X. Wang, Y. Yang & J. Loscalzo: Cell Metab., 14, 555 (2011).
37) Y. P. Hung, J. G. Albeck, M. Tantama & G. Yellen: Cell Metab., 14, 545 (2011).
38) Y. Zhao, Q. Hu, F. Cheng, N. Su, A. Wang, Y. Zou, H. Hu, X. Chen, H.-M. Zhou, X. Huang et al.: Cell Metab., 21, 777 (2015).
39) X. A. Cambronne, M. L. Stewart, D. Kim, A. M. Jones-Brunette, R. K. Morgan, D. L. Farrens, M. S. Cohen & R. H. Goodman: Science, 352, 1474 (2016).
40) W. D. Cameron, C. V. Bui, A. Hutchinson, P. Loppnau, S. Graslund & J. V. Rocheleau: Nat. Methods, 13, 352 (2016).
41) R. Tao, Y. Zhao, H. Chu, A. Wang, J. Zhu, X. Chen, Y. Zou, M. Shi, R. Liu, N. Su et al.: Nat. Methods, 14, 720 (2017).
42) A. Karagiannis, T. Gallopin, A. Lacroix, F. Plaisier, J. Piquet, H. Geoffroy, R. Hepp, J. Naude, B. Le Gac, R. Egger et al.: eLife, 10, e71424 (2021).
43) M. Certo, A. Llibre, W. Lee & C. Mauro: Trends Endocrinol. Metab., 33, 722 (2022).
44) A. San Martin, S. Ceballo, I. Ruminot, R. Lerchundi, W. B. Frommer & L. F. Barros: PLoS One, 8, e57712 (2013).
45) Y. Nasu, C. Murphy-Royal, Y. Wen, J. N. Haidey, R. S. Molina, A. Aggarwal, S. Zhang, Y. Kamijo, M.-E. Paquet, K. Podgorski et al.: Nat. Commun., 12, 7058 (2021).
46) Y. Nasu, A. Aggarwal, G. N. T. Le, C. T. Vo, Y. Kambe, X. Wang, F. R. M. Beinlich, A. B. Lee, T. R. Ram, F. Wang et al.: Nat. Commun., 14, 6598 (2023).
47) S. Okumoto, L. L. Looger, K. D. Micheva, R. J. Reimer, S. J. Smith & W. B. Frommer: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 102, 8740 (2005).
48) R. Y. Tsien: Keio J. Med., 55, 127 (2006).
49) S. A. Hires, Y. Zhu & R. Y. Tsien: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105, 4411 (2008).
50) J. S. Marvin, B. G. Borghuis, L. Tian, J. Cichon, M. T. Harnett, J. Akerboom, A. Gordus, S. L. Renninger, T.-W. Chen, C. I. Bargmann et al.: Nat. Methods, 10, 162 (2013).
51) A. Aggarwal, R. Liu, Y. Chen, A. J. Ralowicz, S. J. Bergerson, F. Tomaska, B. Mohar, T. L. Hanson, J. P. Hasseman, D. Reep et al.; GENIE Project Team: Nat. Methods, 20, 925 (2023).
52) W. H. Zhang, M. K. Herde, J. A. Mitchell, J. H. Whitfield, A. B. Wulff, V. Vongsouthi, I. Sanchez-Romero, P. E. Gulakova, D. Minge, B. Breithausen et al.: Nat. Chem. Biol., 14, 861 (2018).
53) T. Yoshida, H. Nakajima, S. Takahashi, A. Kakizuka & H. Imamura: ACS Sens., 4, 3333 (2019).
54) S. Okada, K. Ota & T. Ito: Protein Sci., 18, 2518 (2009).
55) K. Gruenwald, J. T. Holland, V. Stromberg, A. Ahmad, D. Watcharakichkorn & S. Okumoto: PLoS One, 7, e38591 (2012).
56) T. Kaper, L. L. Looger, H. Takanaga, M. Platten, L. Steinman & W. B. Frommer: PLoS Biol., 5, e257 (2007).
57) R. Tao, K. Wang, T.-L. Chen, X.-X. Zhang, J.-B. Cao, W.-Q. Zhao, J.-L. Du & Y. Mu: Cell Discov., 9, 106 (2023).
58) G. R. Steinberg & D. G. Hardie: Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 24, 255 (2023).
59) P. Tsou, B. Zheng, C.-H. Hsu, A. T. Sasaki & L. C. Cantley: Cell Metab., 13, 476 (2011).
60) Y. Konagaya, K. Terai, Y. Hirao, K. Takakura, M. Imajo, Y. Kamioka, N. Sasaoka, A. Kakizuka, K. Sumiyama, T. Asano et al.: Cell Rep., 21, 2628 (2017).
61) T. Tsuyama, J.-I. Kishikawa, Y.-W. Han, Y. Harada, A. Tsubouchi, H. Noji, A. Kakizuka, K. Yokoyama, T. Uemura & H. Imamura: Anal. Chem., 85, 7889 (2013).
1) H. Xiao, E. C. Woods, P. Vukojicic & C. R. Bertozzi: Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 113, 10304 (2016).
2) M. A. Gray, M. A. Stanczak, N. R. Mantuano, H. Xiao, J. F. A. Pijnenborg, S. A. Malaker, C. L. Miller, P. A. Weidenbacher, J. T. Tanzo, G. Ahn et al.: Nat. Chem. Biol., 16, 1376 (2020).
3) A. Kuno, N. Uchiyama, S. Koseki-Kuno, Y. Ebe, S. Takashima, M. Yamada & J. Hirabayashi: Nat. Methods, 2, 851 (2005).
4) J. Hirabayashi, M. Yamada, A. Kuno & H. Tateno: Chem. Soc. Rev., 42, 4443 (2013).
5) H. Narimatsu, H. Sawaki, A. Kuno, H. Kaji, H. Ito & Y. Ikehara: FEBS J., 277, 95 (2010).
6) E. Yasuda, H. Tateno, J. Hirabayashi, T. Iino & T. Sako: Appl. Environ. Microbiol., 77, 4539 (2011).
7) T. Hiono, A. Matsuda, T. Wagatsuma, M. Okamatsu, Y. Sakoda & A. Kuno: Virology, 527, 132 (2019).
8) H. Tateno, N. Uchiyama, A. Kuno, A. Togayachi, T. Sato, H. Narimatsu & J. Hirabayashi: Glycobiology, 17, 1138 (2007).
9) A. Shimoda, R. Miura, H. Tateno, N. Seo, H. Shiku, S. I. Sawada, Y. Sasaki & K. Akiyoshi: Small Methods, 6, e2100785 (2022).
10) S. Saito, K. Hiemori, K. Kiyoi & H. Tateno: Sci. Rep., 8, 3997 (2018).
11) J. Matsuzaki, K. Kato, K. Oono, N. Tsuchiya, K. Sudo, A. Shimomura, K. Tamura, S. Shiino, T. Kinoshita, H. Daiko et al.: JNCI Cancer Spectr., 7, pkac080 (2023).
12) H. Odaka, K. Hiemori, A. Shimoda, K. Akiyoshi & H. Tateno: FEBS Open Bio, 11, 741 (2021).
13) H. Odaka, K. Hiemori, A. Shimoda, K. Akiyoshi & H. Tateno: BMC Gastroenterol., 22, 153 (2022).
14) T. Stuart & R. Satija: Nat. Rev. Genet., 20, 257 (2019).
15) V. M. Peterson, K. X. Zhang, N. Kumar, J. Wong, L. Li, D. C. Wilson, R. Moore, T. K. McClanahan, S. Sadekova & J. A. Klappenbach: Nat. Biotechnol., 35, 936 (2017).
16) M. Stoeckius, C. Hafemeister, W. Stephenson, B. Houck-Loomis, P. K. Chattopadhyay, H. Swerdlow, R. Satija & P. Smibert: Nat. Methods, 14, 865 (2017).
17) F. Minoshima, H. Ozaki, H. Odaka & H. Tateno: iScience, 24, 102882 (2021).
18) H. Odaka & H. Tateno: Curr. Protoc., 3, e777 (2023).
19) H. Tateno, M. Toyota, S. Saito, Y. Onuma, Y. Ito, K. Hiemori, M. Fukumura, A. Matsushima, M. Nakanishi, K. Ohnuma et al.: J. Biol. Chem., 286, 20345 (2011).
20) S. Keisham, S. Saito, S. Kowashi & H. Tateno: Small Methods, 8, 2301338 (2024).
21) C. J. Kearney, S. J. Vervoort, K. M. Ramsbottom, I. Todorovski, E. J. Lelliott, M. Zethoven, L. Pijpers, B. P. Martin, T. Semple, L. Martelotto et al.: Sci. Adv., 7, eabe3610 (2021).
22) T. Ma, M. McGregor, L. Giron, G. Xie, A. F. George, M. Abdel-Mohsen & N. R. Roan: eLife, 11, e78870 (2022).
23) L. A. Dworkin, H. Clausen & H. J. Joshi: iScience, 25, 104419 (2022).
24) D. Bojar & F. Lisacek: Chem. Rev., 122, 15971 (2022).
25) T. M. Clausen, D. R. Sandoval, C. B. Spliid, J. Pihl, H. R. Perrett, C. D. Painter, A. Narayanan, S. A. Majowicz, E. M. Kwong, R. N. McVicar et al.: Cell, 183, 1043 (2020).
26) T. Watanabe, K. Takeda, K. Hiemori, T. Minamisawa & H. Tateno: FEBS Lett., 595, 2341 (2021).
1) D. J. Kushner: “Microbial life in extreme environments,” Academic Press, 1978, p.317.
2) M. T. Madigan & A. Orent: Curr. Opin. Microbiol., 2, 265 (1999).
3) M. Torreblanca, F. Rodriguez-Valera, G. Juez, A. Ventosa, M. Kamekura & M. Kates: Syst. Appl. Microbiol., 8, 89 (1986).
4) K. Horikoshi, R. Aono & S. Nakamura: Experientia, 49, 497 (1993).
5) Y. Nishiyama, T. Takashina, W. D. Grant & K. Horikoshi: FEMS Microbiol. Lett., 99, 43 (1992).
6) D. G. Burns, P. H. Janssen, T. Itoh, M. Kamekura, Z. Li, G. Jensen, F. Rodriguez-Valera, H. Bolhuis & M. L. Dyall-Smith: Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 57, 387 (2007).
7) G. Britton, S. Liaanes-Jensen & H. Pfander: Carotenoids. Handbook, Birkhauser Verlag, Basel, 2004.
8)高市真一:カロテノイド―その多様性と生理活性―,裳華房,2006.
9) M. Rodrigo-Banos, I. Garbayo, C. Vilchez, M. J. Bonete & R. M. Martinez-Espinosa: Mar. Drugs, 13, 5508 (2015).
10) R. Yatsunami, A. Ando, Y. Yang, S. Takaichi, M. Kohno, Y. Matsumura, H. Ikeda, T. Fukui, K. Nakasone, N. Fujita et al.: Front. Microbiol., 5, 100 (2014).
11) J. Alcaino, I. Romero, M. Niklitschek, D. Sepulveda, M. C. Rojas, M. Baeza & V. Cifuentes: PLoS One, 9, e96626 (2014).
12) R. Yatsunami, A. Ando, N. Miyoko, Y. Yang, S. Takaichi & S. Nakamura: Microbes Environ., 39, ME24004 (2024).
13) Y. Yang, R. Yatsunami, A. Ando, N. Miyoko, T. Fukui, S. Takaichi & S. Nakamura: J. Bacteriol., 197, 1614 (2015).
14) D. Oesterhelt & W. Stoeckenius: Nat. New Biol., 233, 149 (1971).
15) R. F. Peck, E. A. Johnson & M. P. Krebs: J. Bacteriol., 184, 2889 (2002).
16) R. F. Peck, C. Echavarri-Erasun, E. A. Johnson, W. V. Ng, S. P. Kennedy, L. Hood, S. DasSarma & M. P. Krebs: J. Biol. Chem., 276, 5739 (2001).
17) M. Albrecht, S. Takaichi, S. Steiger, Z. Y. Wang & G. Sandmann: Nat. Biotechnol., 18, 843 (2000).
18) B. Tian, Z. Xu, Z. Sun, J. Lin & Y. Hua: Biochim. Biophys. Acta, Gen. Subj., 1770, 902 (2007).
19) H. R. Shahmohammadi, E. Asgarani, H. Terato, T. Saito, Y. Ohyama, K. Gekko, O. Yamamoto & H. Ide: J. Radiat. Res., 39, 251 (1998).
20) M. Kottemann, A. Kish, C. Iloanusi, S. Bjork & J. DiRuggiero: Extremophiles, 9, 219 (2005).
21) S. E. D'Souza, W. Altekar & S. F. D'Souza: Arch. Microbiol., 168, 68 (1997).
22) K. Yoshimura & T. Kouyama: J. Mol. Biol., 375, 1267 (2008).
23) T. Saito, Y. Miyabe, H. Ide & O. Yamamoto: Radiat. Phys. Chem., 50, 267 (1997).
24) A. Flegler & A. Lipski: Arch. Microbiol., 204, 70 (2022).
3) B. P. Kellman & N. E. Lewis: Trends Biochem. Sci., 46, 284 (2021).
4)井関尚栄:化学と生物,5,386(1967).
5) M. Imai, T. Watanabe, M. Hatta, S. C. Das, M. Ozawa, K. Shinya, G. Zhong, A. Hanson, H. Katsura, S. Watanabe et al.: Nature, 486, 420 (2012).
6) A. L. Lewis, J. J. Kohler & M. Aebi: “Essentials of Glycobiology”, Cold Spring Harber, 2022, p. 505.
7) R. D. Cummings: Mol. Biosyst., 5, 1087 (2009).
8) J. S. Temme, D. L. Butler & J. C. Gildersleeve: Biochem. J., 478, 1485 (2021).
9) R. T. Lee & Y. C. Lee: Glycoconj. J., 17, 543 (2000).
10) H.-J. Gabius: Biosystems, 164, 102 (2018).
11) S. Hideshima, H. Hinou, D. Ebihara, R. Sato, S. Kuroiwa, T. Nakanishi, S.-I. Nishimura & T. Osaka: Anal. Chem., 85, 5641 (2013).
12) S. Hideshima, H. Hinou, D. Ebihara, R. Sato, S. Kuroiwa, T. Nakanishi, T. Momma, S.-I. Nishimura, Y. Sakoda & T. Osaka: Sci. Rep., 9, 11616 (2019).
13) D. F. Smith, X. Song & R. D. Cummings: Methods Enzymol., 480, 417 (2010).
14) Y. Kikutani, M. Okamatsu, S. Nishihara, S. Takase-Yoden, T. Hiono, R. P. Vries, R. McBride, K. Matsuno, H. Kida & Y. Sakoda: Microbiol. Immunol., 64, 304 (2020).
15) R. A. Laine: Glycobiology, 4, 759 (1994).
16)小川智也:化学と生物,20,789(1982).
17)木曽 真:化学と生物,51,52(2013).
18) Z. Zhang, I. R. Ollmann, X. S. Ye, R. Wischnat, T. Baasov & C. H. Wong: J. Am. Chem. Soc., 121, 734 (1999).
19) O. J. Plannte, E. R. Palmacci & P. H. Seeberger: Science, 291, 1523 (2001).
20) S.-I. Nishimura & K. Yamada: J. Am. Chem. Soc., 119, 10555 (1997).
21) T. Matsushita, I. Nagashima, M. Fumoto, T. Ohta, K. Yamada, H. Shimizu, H. Hinou, K. Naruchi, T. Ito, H. Kondo et al.: J. Am. Chem. Soc., 132, 16651 (2010).
22) C. Fontana & G. Widmalm: Chem. Rev., 123, 1040 (2023).
26) T. Matsushita, H. Hinou, M. Kurogochi, H. Shimizu & S.-I. Nishimura: Org. Lett., 7, 877 (2005).
27) M. Fumoto, H. Hinou, T. Matsushita, M. Kurogochi, T. Ohta, T. Ito, K. Yamada, A. Takimoto, H. Kondo, T. Inazu et al.: Angew. Chem. Int. Ed., 44, 2534 (2005).
28) N. Ohyabu, H. Hinou, T. Matsushita, R. Izumi, H. Shimizu, K. Kawamoto, Y. Numata, H. Togame, H. Takemoto, H. Kondo et al.: J. Am. Chem. Soc., 131, 17102 (2009).
29) T. Matsushita, W. Takada, K. Igarashi, K. Naruchi, F. Garcia-Martin, M. Amano, H. Hinou & S.-I. Nishimura: Biochim. Biophys. Acta, Gen. Subj., 1840, 1105 (2014).
30) S. Rangappa, S. G. Artigas, R. Miyoshi, Y. Yokoi, S. Hayakawa, F. Garcia-Martin, H. Hinou & S.-I. Nishimura: MedChemComm, 7, 1102 (2016).
31) T. Matsushita, N. Ohyabu, N. Fujitani, K. Naruchi, H. Shimizu, H. Hinou & S.-I. Nishimura: Biochemistry, 52, 402 (2013).
32) H. Wakui, Y. Tanaka, T. Ose, I. Matsumoto, K. Kato, Y. Min, T. Tachibana, M. Sato, K. Naruchi, F. Garcia-Martin et al.: Chem. Sci., 11, 4999 (2020).
33) H. Wakui, Y. Yokoi, C. Horidome, T. Ose, M. Yao, Y. Tanaka, H. Hinou & S.-I. Nishimura: RSC Chem. Biol., 4, 564 (2023).
34) C. Gao, M. Wei, T. R. McKitrick, A. M. McQuillan, J. Heimburg-Molinaro & R. D. Cummings: Front Chem., 7, 883 (2019).
35) G. Artigas, H. Hinou, F. Garcia-Martin, H.-J. Gabius & S.-I. Nishimura: Chem. Asian J., 12, 159 (2017).
36) M. Kanagawa: Int. J. Mol. Sci., 22, 13162 (2021).
37) J. Nio-Kobayashi & T. Itabashi: Front. Neuroanat., 15, 767330 (2021).
38) L. L. Villones Jr., A.-K. Ludwig, H. Kumeta, S. Kikuchi, R. Ochi, T. T. Aizawa, S.-I. Nishimura, H.-J. Gabius & H. Hinou: Sci. Rep., 12, 17800 (2022).
39) B. A. H. Smith & C. R. Bertozzi: Nat. Rev. Drug Discov., 20, 217 (2021).
40) A. Shajahan, S. Archer-Hartmann, N. T. Supekar, A. S. Gleinich, C. Heiss & P. Azadi: Glycobiology, 31, 410 (2021).
41) K. Hammura, A. Ishikawa, H. V. Kumar, R. Miyoshi, Y. Yokoi, M. Tanaka, H. Hinou & S.-I. Nishimura: ACS Med. Chem. Lett., 9, 889 (2018).
42) L. R. Ruhaak, E. Steenvoorden, C. A. M. Koeleman, A. M. Deelder & M. Wuhrer: Proteomics, 10, 2330 (2010).
43) S.-I. Nishimura, K. Niikura, M. Kurogochi, T. Matsushita, M. Fumoto, H. Hinou, R. Kamitani, H. Nakagawa, K. Deguchi, N. Miura et al.: Angew. Chem. Int. Ed., 44, 91 (2005).
44) H. Shimaoka, H. Kuramoto, J. Furukawa, Y. Miura, M. Kurogochi, Y. Kita, H. Hinou, Y. Shinohara & S.-I. Nishimura: Chemistry, 13, 1664 (2007).
45) Y. Miura, Y. Shinohara, J.-I. Furukawa, N. Nagahori & S.-I. Nishimura: Chemistry, 13, 4797 (2007).
46) A. G. Gebrehiwot, M. D. Seifu, K. Y. Mamo, I. F. Rehan, S. Rangappa, H. Hinou, T. Kamiyama & S.-I. Nishimura: PLoS One, 13, e0209515 (2018).
47) B. M. Montalban & H. Hinou: ACS Infect. Dis., 10, 650 (2024).
48) T. Nishikaze: Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Phys. Biol. Sci., 95, 523 (2019).
49) T. Furukawa, H. Hinou, S. Takeda, H. Chiba, S.-I. Nishimura & S.-P. Hui: ChemBioChem, 18, 1903 (2017).
50) B. M. Montalban & H. Hinou: Proteomics, 23, 2300012 (2023).
51) D. Suckau & A. Resemann: Anal. Chem., 75, 5817 (2003).
52) H. Hinou: Int. J. Mass Spectrom., 443, 109 (2019).
53) S. Urakami & H. Hinou: Anal. Sens., 2, e20210004 (2022).
54) S. Urakami & H. Hinou: ACS Omega, 7, 39280 (2022).
55) K. K. Mock, M. Davey & J. S. Cottrell: Biochem. Biophys. Res. Commun., 177, 644 (1991).
56) S. Urakami & H. Hinou: Int. J. Mol. Sci., 24, 16836 (2023).
57) K.-S. Jang & Y. H. Kim: J. Microbiol., 56, 209 (2018).
58) S. Urakami & H. Hinou: Sci. Rep., 14, 12719 (2024).
1) A. Barkan & I. Small: Annu. Rev. Plant Biol., 65, 415 (2014). https://doi.10.1146/annurev-arplant-050213-040159
2) A. Barkan, M. Rojas, S. Fujii, A. Yap, Y. S. Chong, C. S. Bond & I. Small: PLoS Genet., 8, e1002910 (2012). https://doi.10.1371/journal.pgen.1002910
3) Y. Yagi, S. Hayashi, K. Kobayashi, T. Hirayama & T. Nakamura: PLoS One, 8, e57286 (2013). https://doi.10.1371/journal.pone.0057286
4) M. E. Gallo: The Bioeconomy: A Primer, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46881, 2022.
6) Y. Yagi, T. Teramoto, S. Kaieda, T. Imai, T. Sasaki, M. Yagi, N. Maekawa & T. Nakamura: Cells, 11, 3529 (2022). https://doi.10.3390/cells11223529
7) N. Ping, S. Hara-Kuge, Y. Yagi, T. Kazama & T. Nakamura: Sci. Rep., 14, 251 (2024). https://doi.10.1038/s41598-023-50776-z
8) M. Ichinose, M. Kawabata, Y. Akaiwa, Y. Shimajiri, I. Nakamura, T. Tamai, T. Nakamura, Y. Yagi & B. Gutmann: Commun. Biol., 5, 968 (2022). https://doi.10.1038/s42003-022-03927-3