サッチダナンダ・パンダ博士

東京大学大学院海洋学研究室教授

レギュラトリーバイオロジー研究室

リタとリチャード・アトキンソンの椅子

ソーク生物学研究所 - 出版物

すべての出版物


Calligaro, H.、Khov, B.、Kim, KY、Le, H.、Ellisman, M.、 パンダ、S. 網膜のニューロプシン発現細胞は、マウスのメラノプシン発現と光への反応に影響を与えます。 (2026) 科学的報告書。 16(1):1082. DOI: 10.1038/s41598-025-22815-4


周, H., チョウ, L., ハルナック, L., パンダ、S.、マヌージアン、ENC、リー、M.、シャオ、Y.、チャン、R. NutriRAG: 検索方法を通じて、食品の識別と分類のための大規模言語モデルのパワーを解き放ちます。 (2026) J Am Med Inform Assoc. DOI: 10.1093/jamia/ocag003

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マヌージアン、ENC、ピーターソン、CM、シアーズ、DD、プレイドン、M.、バンクス、S.、ボーナム、M.、チャイクス、A.、チョウ、LS、コレッタ、A.、デ・カーボ、R.、デスプラッツ、P.、ディブナー、C.、ガベル、K.、ジョンソン、SL、クリーグスフェルド、LJ、ハルディカー、S.、ホーリー、JA、ハイルブロン、 LK、ホゲネシュ、J.、ジェームズ、DL、クレックナー、AS、ラフェレール、B.、マリナック、C.、 パンダ、S.、Parr、E.、Pendergast、JS、Quist、JS、Ravussin、E.、Scheer、FAJL、Swiatkiewicz、I.、高橋、JS、Taub、PR、Termmannsen、AD、Varady、KA、Wilkinson、MJ、Zee、PC、Collet、TH 観察研究による短期的な 24 時間の食事想起は、死亡率に関する主張を裏付けることはできません。 (2025) 糖尿病代謝症候群 19(10):103316。 DOI: 10.1016/j.dsx.2025.103316


チェン、DA、ペナ、RH、オルデンバーグ、N.、ワン、Q.、ヘルゲソン、E.、イェンツァー、B.、タッデセ、A.、ラページ、N.、マヌージアン、ENC、 パンダ、S.、チャウ、LS 時間制限食とカロリー制限食の介入後の持続可能性:二次分析。 (2025) Int J Obes(Lond)。 DOI: 10.1038/s41366-025-01968-2

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Dzotsi、M.、Strohm、A.、Varshney、S.、Zuniga-Hertz、JP、Chitteti、R.、Manoogian、E.、Sethi、A.、 パンダ、S.、パテル、HH、ドハティ、TA、トーブ、P. 時間制限食は、体位性起立性頻脈症候群患者の生活の質、心拍数、ミトコンドリア機能を改善する。オープンラベルパイロットスタディ。 (2025) 科学的報告書。 15(1):34345. DOI: 10.1038/s41598-025-16836-2

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クレックナー、AS、クリンガン、CL、バドロス、アリゾナ州、マヌージアン、ENC、ムスティアン、KM、 パンダ、S.、ライアン、AS、チュー、S。 主導権を握る:血液悪性腫瘍の生存者における癌関連の疲労に対する時間制限食と栄養管理の効果をテストするランダム化比較試験の研究プロトコル。 (2025) BMC ニュートラル 11(1):200. DOI: 10.1186/s40795-025-01185-0


Rebeaud, J.、Phillips, NE、Thévoz, G.、Vigne, S.、Nassirnia, S.、Gauthier-Jaques, A.、Lim-Dubois-Ferriere, P.、 パンダ、S.、Théaudin、M.、Du Pasquier、R.、Greub、G.、Bertelli、C.、Kuhle、J.、Collet、TH、Pot、C. 血液メタボロミクスにより、多発性硬化症における中枢神経系の損傷の予測が向上します。 (2025) メタボロミクス。 21(5):114. DOI: 10.1007/s11306-025-02315-2

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Tran、T.、Manoogian、EN、Hou、ZJ、Varshney、S.、Sui、J.、Laing、KL、Fleischer、J.、 パンダ、S. 人々がいつ何を食べるかという多様性と一貫性。 (2025) 解像度平方 DOI: 10.21203/rs.3.rs-6149642/v1

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ラモス、SF、シグエンザ、N.、ゾン、W.、モハンティ、I.、リンガラジュ、A.、リヒター、RA、カーティケヤン、S.、ルコウスキー、AL、ジュー、Q.、ヌネス、WDG、ゼムリン、J.、シュー、ZZ、ヘイスティ、J.、ドーレスタイン、PC、 パンダ、S.、ナイト、R.、ザリンパー、A. メタトランスクリプトミクスにより、代謝に重大な影響を及ぼす細菌遺伝子の日内機能変化が明らかになりました。 (2025) 細胞宿主と微生物。 33(7):1057-1072。 DOI: 10.1016/j.chom.2025.05.024

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ディアス・リッツォーロ、DA、ヤオ、H.、サントス・バエス、LS、ポップ、CJ、ボルハン、R.、ソルディ・ガス、A.、デボニス、D.、マヌージアン、ENC、 パンダ、S.、チェン、B.、ラフェレール、B. 生物学的な夜間絶食と時間的な夜間絶食:血糖異常における最後の夕食の朝の血糖値への影響。 (2025) 栄養素 17(12)。 DOI: 10.3390/nu17122026

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Dzotsi、M.、Strohm、A.、Varshney、S.、Zuniga-Hertz、JP、Chitteti、R.、Manoogian、E.、Sethi、A.、 パンダ、S.、パテル、HH、ドハティ、TA、トーブ、P. 時間制限食は、起立性調節障害の患者の生活の質、心拍数、ミトコンドリア機能を改善します。 (2025) medRxiv。 DOI:10.1101 / 2025.05.29.25328448

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クレックナー、AS、クリンガン、CL、ヤングブラッド、SM、クレックナー、IR、クイック、L.、エルロッド、RD、ジュー、S.、マヌージアン、ENC、 パンダ、S.、バドロス、AZ、エマディ、A。 がん生存者におけるがん関連の持続性疲労に対処するための時間制限食:ランダム化比較試験。 (2025) ケアがんをサポートします。 33(4):353. DOI: 10.1007/s00520-025-09394-w

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デルコート、S.、ブルファ、A.、ロベラ、R.、ブルネット、E.、ル、HD、ウィリアムズ、AE、 パンダ、S.、アズマニ、R.、レイントー、O.、ドキッシ・ベニヤヒヤ、O.、ハッジェリ、N. 側手綱核アストログリアは難治性うつ病における明るい光刺激の増強抗うつ剤のような効果を調節する。 (2025) Front Pharmacol​​。 16:1592909。 DOI: 10.3389/fphar.2025.1592909

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Deota、S.、Pendergast、JS、Kolthur-Seetharam、U.、Esser、KA、Gachon、F.、Asher、G.、Dibner、C.、Benitah、SA、Escobar、C.、Muoio、DM、Zhang、EE、Hotamışlıgil、GS、Bass、J.、Takaはし、JS、Rabinowitz、JD、Lamia、 KA、デ・カボ、R.、カジムラ、S.、ロンゴ、VD、シュー、Y.、ラザール、MA、ヴァーディン、E.、ジエラス、JR、オーウェルクス、J.、ドラッカー、DJ、 パンダ、S. 今こそ、時間帯の影響を考慮して代謝研究の再現性と翻訳性を向上させるときです。 (2025) ナットメタブ。 7(3):454-468. DOI: 10.1038/s42255-025-01237-6

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ラマサミー、R.、ラヴェンドラン、M.、ハリス、RA、Le、HD、ムレ、LS、ベネギアモ、G.、ドキッシ・ベニヤヒヤ、O.、クーパー、H.、ロジャース、 パンダ、S. 健康な雄のヒヒの複数の組織サンプルにおけるゲノム全体の対立遺伝子特異的発現は、哺乳類の転写の複雑さを明らかにします。 (2025) セルゲノム。:100823 DOI: 10.1016/j.xgen.2025.100823

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周, H., チョウ, LS, ハルナック, L., パンダ、S.、マヌージアン、ENC、リー、M.、シャオ、Y.、チャン、R. NutriRAG: 検索方法を通じて食品の識別と分類のための大規模言語モデルのパワーを解き放つ。 (2025) medRxiv。 DOI:10.1101 / 2025.03.19.25324268

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Chang, YJ, Turner, L., Teong, XT, Zhao, L., Variji, A., Wittert, GA, Thompkins, S., Vincent, AD, Grosser, L., Young, MJ, Blake, S., パンダ、S.、マヌーギアン、ENC、バンクス、S.、ハイルブロン、LK、ハッチソン、AT 時間制限食の有無によるカロリー制限が代謝の概日リズム調節に及ぼす効果の比較:2 型糖尿病リスクのある成人を対象とした XNUMX 群ランダム化比較試験の根拠とプロトコル。 (2025) 栄養研究。 138:33-44。 DOI: 10.1016/j.nutres.2025.03.009

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オルデンバーグ、N.、マシェク、DG、ハーナック、L.、ワン、Q.、マヌージアン、ENC、エバノフ、N.、デンゲル、DR、タッデセ、A.、イェンツァー、BP、リン、L.、ウォン、A.、ハンソン、M.、アンダーソン、JD、アルベア、A.、ラパージュ、N.、ライダー、J.、ヴァラディ、K.、ガオ、Z.、リュウ、S.、ボラン、PJ、バーグマン、B.、ヘルゲソン、E.、 パンダ、S.、チャウ、LS 時間制限食、カロリー制限、無制限の食事が体重と代謝に与える影響:ランダム化試験。 (2025) 肥満。 DOI: 10.1002/oby.24252

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サントス・バエス、LS、ディアス・リッツォーロ、DA、ボルハン、R.、ポップ、CJ、ソルディ・ガス、A.、デボニス、D.、マヌージアン、ENC、 パンダ、S.、チェン、B.、ラフェレール、B. 前糖尿病および早期発症型 2 型糖尿病患者における食後血糖反応の予測モデル: パイロット スタディ。 (2025) 糖尿病の肥満メタバ。 DOI: 10.1111/dom.16160

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バラナシ、SK、チェン、D.、リュー、Y.、ジョンソン、MA、ミラー、CM、ガングリー、S.、ランド、K.、ラポルタ、MA、ホフマン、FA、マン、TH、テネシェ、MG、カシージャス、 E.、マンガルハラ、KC、マシュー、V.、サン、M.、ジェンセン、IJ、ファルサコグル、Y.、チェン、T.、パリシ、B.、デオタ、S.、ハバス、A.、リー、J.、チョン、HK、シーティンガー、A.、 パンダ、S.、ウィリアムズ、AE、ファーバー、DL、ダール、D.、アダムス、PD、フェン、GS、シェイデル、GS、サンドラッド、MS、ケーチ、SM 胆汁酸の合成は、肝臓がんの際の腫瘍特異的 T 細胞応答を阻害します。 (2025) 科学。 387(6730):192-201. DOI: 10.1126/science.adl4100

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ターマンセン、AD、ヴァーミング、A.、ビジェール、N.、ウォドショウ、HZ、ハンセン、GS、ジェンセン、ニュージャージー州、ペルソン、F.、バガー、JI、 パンダ、S.、フィンレイソン、G.、エワーズ、B.、ハンセン、DL、ノールガード、K.、ランビー、J.、グルネット、LG、ブロンド、MB、ヘンプラー、NF、ファーヒ、K.、クイスト、JS 1 型糖尿病患者における時間制限食の効果と実現可能性に関する 2 年間のランダム化、対照、並行群間、非盲検試験のプロトコル - 2 型糖尿病の治療における食事時間制限 (RESET2) 試験。 (2025) 糖尿病薬:e15506 DOI: 10.1111/dme.15506

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クレックナー、AS、クリンガン、CL、ヤングブラッド、SM、クレックナー、IR、クイック、L.、エルロッド、RD、ジュー、S.、マヌージアン、ENC、 パンダ、S.、バドロス、AZ、エマディ、A。 がん生存者の持続的ながん関連疲労に対処するための時間制限食:ランダム化比較試験。 (2024) 解像度平方 DOI: 10.21203/rs.3.rs-5530166/v1

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マヌージアン、ENC、ウィルキンソン、MJ、オニール、M.、レイン、K.、グエン、J.、ヴァン、D.、ロサンダー、A.、パザルガディ、A.、グティエレス、NR、フライシャー、JG、ゴルシャン、 Sさん、 パンダ、S.、PR タウブ メタボリックシンドロームの成人における時間制限食:ランダム化比較試験。 (2024) アンIntern Med。 掲載日:10.7326/M24-0859

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ジョンソン、SL、マレー、G.、マヌーギアン、ENC、メイソン、L.、アレン、JD、バーク、M.、 パンダ、S.、ラジゴパル、NA、ギブソン、JC、バウワー、CD、バール、EF、ジョイナー、K.、ビジャヌエバ、R.、ミシャラク、EE、クリーグスフェルド、LJ 双極性障害における時間制限食が症状と生活の質に与える影響の生物学的メカニズムを調査する前後試験。 (2024) BMC精神医学 24(1):711. DOI: 10.1186/s12888-024-06157-5

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ディアス・リッツォーロ、DA、サントス・バエズ、LS、ポップ、CJ、ボルハン、R.、ソルディ・ガス、A.、マヌージアン、ENC、 パンダ、S.、チェン、B.、ラフェレール、B. 遅い食事は、糖尿病前症または早期発症型 2 型糖尿病において、体重、脂肪量、エネルギー摂取量、食事構成とは無関係に、耐糖能の低下と関連しています。 (2024) Nutr糖尿病。 14(1):90. DOI: 10.1038/s41387-024-00347-6

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van Rosmalen、L.、Zhu、J.、Maier、G.、Gacasan、EG、Lin、T.、Zhemchuzhnikova、E.、Rothenberg、V.、Razu、S.、Deota、S.、Ramasamy、RK、Sah 、RL、マカロック、AD、ハット、RA、 パンダ、S. スポーツにおける相対的エネルギー欠乏のマウスモデルの多臓器トランスクリプトームアトラス。 (2024) 細胞代謝。 36(9):2015-2037.e6. DOI: 10.1016/j.cmet.2024.08.001

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Chaix, A., Lin, T., Ramms, B., Cutler, RG, Le, T., Lopez, C., Miu, P., Pinto, AFM, Saghatelian, A., Playford, MP, Mehta, NN, Mattson, MP, Gordts, P., Witztum, JL, パンダ、S. 時間制限給餌は LDLR KO マウスの動脈硬化を軽減しますが、ApoE ノックアウトマウスでは軽減しません。 (2024) 動脈硬化性血栓Vasc Biol。 DOI: 10.1161/ATVBAHA.124.320998

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Thévoz, G.、Phillips, NE、Rebeaud, J.、Lim-Dubois-Ferriere, P.、Revaz, A.、Gauthier-Jaques, A.、Théaudin, M.、Du Pasquier, R.、 パンダ、S.、ポット、C.、コレット、TH 最近診断された多発性硬化症では、中心性肥満の増加が身体活動および食物処理と相関している。 (2024) 多発性硬化症。 90:105808. DOI: 10.1016/j.msard.2024.105808

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Koppold, DA、Breinlinger, C.、Hanslian, E.、Kessler, C.、Cramer, H.、Khokhar, AR、Peterson, CM、Tinsley, G.、Vernieri, C.、Bloomer, RJ、Boschmann, M. 、Bragazzi、NL、Brandhorst、S.、Gabel、K.、Goldhamer、AC、Grajower、MM、Harvie、M.、Heilbronn、L.、Horne、BD、Karras、SN、Langhorst、J.、Lischka、E. 、マデオ、F.、ミッチェル、SJ、パパジャノプルス・バトパイディノス、IE、パパジャノプルー、M.、ピジル、H.、ラヴッシン、E.、リッツマン・ヴィデリッヒ、M.、ヴァラディ、K.、アダミドゥ、L.、チハウイ、 M.、デ・カボ、R.、ハサネイン、M.、レッサン、N.、ロンゴ、V.、マヌージアン、ENC、マットソン、MP、ミューレスタイン、JB、 パンダ、S.、パパドプロウ、SK、ロドパイオス、NE、スタンゲ、R.、ミハルセン、A. 断食の用語に関する国際的合意。 (2024) 細胞代謝。 DOI:10.1016 / j.cmet.2024.06.013

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クイスト、JS、ペダーセン、HE、ジェンセン、MM、クレメンセン、KKB、ビエール、N.、エクブロンド、TS、ウルダル、S.、スターリング、J.、ヴェーワー アルブレヒツェン、ニュージャージー州、ホルスト、JJ、トレコフ、SS、ナイランド、私、ヴィスティセン、D.、ヨルゲンセン、私、 パンダ、S.、ブロック、C.、​​フィンレイソン、G.、ブロンド、MB、フェルヒ、K. 3 型糖尿病のリスクが高いデンマーク人における、10 日あたり 3 時間の時間制限された食事の 2 か月と体重と心臓代謝の健康に対する XNUMX か月の追跡調査の影響: RESET 単一センター、並行、優位性、オープンラベル、ランダム化比較試験。 (2024) ランセット・ヘルシー・ロンジェブ。 DOI: 10.1016/S2666-7568(24)00028-X

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Guo、Y.、Abou Daya、F.、Le、HD、 パンダ、S.、メルカニ、GC 時間制限摂食によって誘導される Dgat2 の日内発現は、ショウジョウバエの概日崩壊モデルにおいて心臓の健康を維持します。 (2024) 老化した細胞。:e14169 DOI: 10.1111/acel.14169

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サントス・バエス、LS、ディアス・リッツォーロ、DA、ポップ、CJ、ショウ、D.、ファイン、KS、アルトマーレ、A.、サン・オンゲ、MP、マヌージアン、ENC、 パンダ、S.、チェン、B.、ラフェレール、B. 前糖尿病または早期発症型 2 型糖尿病の有無にかかわらず、成人における血糖値と血糖値の変動の食事と食事パターンの決定要因: パイロット研究。 (2024) 栄養素 16(9)。 DOI: 10.3390/nu16091295

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平山、M、牟礼、LS、Le、HD、 パンダ、S. 視交叉上核の発達に関与する転写因子を用いたマウスおよびヒト線維芽細胞のニューロンの再プログラミング。 (2024) iScience。 27(3):109051。 DOI: 10.1016/j.isci.2024.109051

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ヴァン・ロスマーレン、L.、デオタ、S.、マイヤー、G.、ル、HD、リン、T.、ラマサミー、RK、ハット、RA、 パンダ、S. エネルギーバランスは、日中および夜間の脳のトランスクリプトームリズムを促進します。 (2024) セルレポート:113951 DOI: 10.1016/j.celrep.2024.113951

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Zhu、X.、Maier、G.、 パンダ、S. 概日リズムから学び、がんの予防、予後、生存者ケアを変革します。 (2023) がんの傾向。 DOI: 10.1016/j.trecan.2023.11.002

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レイ・セラ、C.、ティトゥアーニャ、J.、リン、T.、ヘレーロ、JI、ミゲル、V.、バルバス、C.、メセゲル、A.、ラモス、R.、チャイクス、A.、 パンダ、S.、ラマス、S. 分子時計と腎臓損傷の間の相互調節。 (2023) ライフサイエンスアライアンス。 6(10)。 DOI: 10.26508/lsa.202201886

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パンダ、S. 発見と再現性の変数としての概日タイミングの未開発の可能性。 (2023) セルモルガストロエンテロールヘパトール。 DOI: 10.1016/j.jcmgh.2023.06.011


Calligaro, H.、Shoghi, A.、Chen, X.、Kim, KY、Yu, HL、Khov, B.、Finander, B.、Le, H.、Ellisman, MH、 パンダ、S. 遺伝的にコード化されたタグとシリアルブロックフェイス電子顕微鏡によって明らかにされた視交叉上核のサブ領域内のシナプス接続の超微細構造。 (2023) eニューロ。 DOI:10.1523 / ENEURO.0227-23.2023

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ミハイロワ、MM、チャイス、A.、デリベゴビッチ、M.、ラムジー、JJ、バス、J.、メルカニ、G.、シン、R.、チェン、Z.、Ja、WW、シラスヒザ、M.、ラティマー、ミネソタ州、マティソン、JA、タラッカー・マーサー、AE、ディクシット、バージニア州、 パンダ、S.、DW州ラミング カロリーが単なるカロリーではないとき: 代謝と健康的な老化の仲介者としての食事の質とタイミング。 (2023) 細胞代謝。 DOI:10.1016 / j.cmet.2023.06.008

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Livelo, C.、Guo, Y.、Abou Daya, F.、Rajasekaran, V.、Varshney, S.、Le, HD、Barnes, S.、 パンダ、S.、メルカニ、GC ショウジョウバエの肥満モデルにおいて、時間制限された摂食はプリンサイクルとAMPKシグナル伝達を通じて筋肉機能を促進します。 (2023) ネイチャーコミュニケーション 14(1):949. DOI: 10.1038/s41467-023-36474-4

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Deota, S.、Lin, T.、Chaix, A.、Williams, A.、Le, H.、Calligaro, H.、Ramasamy, R.、Huang, L.、 パンダ、S. 哺乳類における時間制限された摂食に対する多組織反応の日内トランスクリプトーム風景。 (2023) 細胞代謝。 35(1):150-165.e4. DOI: 10.1016/j.cmet.2022.12.006

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ハンズリク、MK、ゲンガタラン、JM、フリッツィ、KE、マクレガー、GH、マルティーノ、C.、ラーマン、G.、ゴンザレス、A.、モレノ、AM、グリーン、CR、ガーンジー島、LS、リン、T.、ツェン、 P.、井手口 裕也、RJ ファロン、Chaix、A.、 パンダ、S.、マリ、P.、ウォレス、M.、ナイト、R.、ガントナー、ML、カルカット、NA、メタロ、CM インスリンによって調節されるセリンと脂質の代謝は末梢神経障害を引き起こします。 (2023) 自然。 DOI: 10.1038/s41586-022-05637-6

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マサチューセッツ州オニール、NR州グティエレス、クアラルンプール州レイン、ENC州マヌージアン、 パンダ、S. 時間制限のある食事の臨床試験における遵守の障壁: 初期の予備レビュー。 (2023) フロントナット。 9:1075744。 DOI: 10.3389/fnut.2022.1075744

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ラム、MTY、ダトケ、SH、オーディッシュ、MF、ル、HD、ハンセン、EA、グエン、CT、トレスコット、S.、キム、R.、デオタ、S.、チャン、MW、パテル、A.、ヘポコスキー、 M.、アロタイビ、M.、ロルフセン、M.、ペロフスキー、K.、ワーデン、AS、フォーリー、J.、ラミレス、SI、ダン、JM、アボット、RK、クロッティ、S.、クロッティ アレクサンダー、LE、マルホトラ、A.、 パンダ、S.、CW、ベナー、NG、クーファル 白血球のシス調節要素の動的活性は転写因子の活性化を特定し、ICU患者における新型コロナウイルス感染症の重症度を階層化する。 (2023) 細胞担当者 Med.:100935 DOI: 10.1016/j.xcrm.2023.100935

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バントル、AE、ラウ、KJ、ワン、Q.、マラブ、S.、ハリンダナブディ、T.、マヌージアン、ENC、 パンダ、S.、マシェク、DG、チョウ、LS 時間を制限して食事をしても、成人肥満者のインスリン感受性やβ細胞機能は変化しなかった:ランダム化パイロット研究。 (2022) 肥満。 DOI: 10.1002/oby.23620

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ダンスター、GP、フア、IJ、グラエ、A.、フライシャー、JG、 パンダ、S.、ライト、KP、ヴェッター、C.、ドハティ、JH、デ・ラ・イグレシア、HO 日中の光への曝露は、大学生の睡眠と概日タイミングの季節変動の強力な予測因子です。 (2022) J 松果体研究所 DOI: 10.1111/jpi.12843

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マヌージアン、ENC、ザドリアン、A.、ロー、HC、グティエレス、NR、ショーギ、A.、ロサンダー、A.、パザルガディ、A.、オーミストン、CK、ワン、X.、スイ、J.、ホウ、Z. 、フライシャー、JG、ゴルシャン、S.、タウブ、PR、 パンダ、S. 時間制限付き食事の実現可能性と 24 時間シフト勤務者の心臓代謝の健康への影響: Healthy Heroes ランダム化対照試験。 (2022) 細胞代謝。 34(10):1442-1456.e7. DOI: 10.1016/j.cmet.2022.08.018

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パパジョルジオ、M.、ビバー、E.、マレシャル、J.、フィリップス、NE、ヘマー、A.、バイオリー、E.、シュワブ、N.、マヌージアン、ENC、ゴンザレス・ロドリゲス、E.、アエベルリ、D.、ハンス、D.、ポット、C.、 パンダ、S.、ロドンディ、N.、フェラーリ、SL、コレット、TH 時間制限された食事と減量が骨代謝と健康に及ぼす影響: 6 か月のランダム化比較試験。 (2022) 肥満。 DOI: 10.1002/oby.23577

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ヒビング、PR、ショック、RP、 パンダ、S.、マヌージアン、ENC、マシェク、DG、チョウ、LS 加速度センサーに基づいた摂取量バランス手法により、摂取エネルギーを予測します。 (2022) Br J Nutr。:1-23 DOI: 10.1017/S0007114522003312

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サイモン、SL、ブランケンシップ、J.、マヌージアン、ENC、 パンダ、S.、マシェク、DG、チョウ、LS 自己選択した時間制限による食事介入は、肥満患者の食事パターン、睡眠、深夜の食事に影響を与えました。 (2022) フロントナット。 9:1007824。 DOI: 10.3389/fnut.2022.1007824

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佐藤 TK パンダ、S.、ミラリア、LJ、レイエス、TM、ルディック、RD、マクナマラ、P.、ナイク、KA、フィッツジェラルド、ジョージア、ケイ、SA、ホゲネシュ、JB 機能的ゲノミクス戦略により、Rora が哺乳類の概日時計の構成要素であることが明らかになりました。 (2004) ニューロン。 43(4):527-37。 DOI: 10.1016/j.neuron.2004.07.018

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グレシェス=カッシオー、A. パンダ、S.、Lacoche、S.、Teboul、M.、Azmi、S.、Laudet、V.、Hogenesch、JB、Taneja、R.、Delaunay、F. 転写抑制因子 STRA13 は、末梢概日出力のサブセットを制御します。 (2004) 生物化学のジャーナル。 279(2):1141-50。 DOI: 10.1074/jbc.M305369200

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パンダ、S.、プロベンシオ、I.、トゥー、DC、ピレス、SS、ロラグ、MD、カストルッチ、AM、プレッチャー、MT、佐藤、TK、ウィルトシャー、T.、アンダハジー、M.、ケイ、SA、ヴァン ゲルダー、RN、ホゲネシュ、JB メラノプシンは、盲目のマウスの非画像形成光反応に必要です。 (2003) 科学。 301(5632):525-7。 DOI: 10.1126/science.1086179

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佐藤 TK パンダ、S.、ケイ、SA、ホゲネシュ、JB DNA アレイ: 概日生物学への応用と影響。 (2003) J.Biol. リズム。 18(2):96-105。 DOI: 10.1177/0748730403252245

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パンダ、S.、ホゲネシュ、JB、ケイ、SA 植物、ハエ、哺乳類における概日光入力。 (2003) ノバルティス発見。 症状 253:73-82; discussion 82-8, 102-9,.

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パンダ、S.、佐藤、TK、カストルッチ、AM、ロラグ、MD、デグリップ、WJ、ホゲネシュ、JB、プロヴェンシオ、I.、ケイ、SA 通常の光誘起概日位相シフトにはメラノプシン (Opn4) が必要です。 (2002) 科学。 298(5601):2213-6。 DOI: 10.1126/science.1076848

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チェリアーニ、MF、ホゲネシュ、JB、ヤノフスキー、M.、 パンダ、S.、Straume、M.、ケイ、SA ショウジョウバエにおけるゲノムワイドな発現解析により、概日行動を制御する遺伝子が明らかになった。 (2002) 神経科学ジャーナル。 22(21):9305-19。

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パンダ、S.、ポワリエ、GG、ケイ、SA tej は、シロイヌナズナの概日振動子の周期長を確立する際のポリ (ADP-リボシル) 化の役割を定義します。 (2002) 発生細胞。 3(1):51-61。

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パンダ、S.、アントック、MP、ミラー、BH、スー、AI、シューク、AB、ストラウメ、M.、シュルツ、PG、ケイ、SA、高橋、JS、ホゲネシュ、JB 概日時計によるマウスの主要な経路の調整された転写。 (2002) セル。 109(3):307-20。

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マス、P.、デブリン、PF、 パンダ、S.、ケイ、SA フィトクロム B とクリプトクロム 2 の機能的相互作用。 (2000) 自然。 408(6809):207-11。 DOI: 10.1038/35041583

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ストレイヤー、C.、大山、T.、シュルツ、TF、ラマン、R.、サマーズ、DE、マス、P.、 パンダ、S.、クレプス、JA、ケイ、SA シロイヌナズナの時計遺伝子 TOC1 (自己調節応答制御因子ホモログ) のクローニング。 (2000) 科学。 289(5480):768-71。 DOI: DOI: 10.1126/science.289.5480.768

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学位

PhD、スクリップス研究所、ラホーヤ、カリフォルニア
ノバルティス研究財団ゲノミクス研究所(カリフォルニア州サンディエゴ)博士研究員


加盟団体


賞と優等生

  • XPRIZEヘルススパン準決勝進出、2025年
  • アメリカ科学振興協会(AAAS)、2023年
  • 2014年ジュリー・マーティン老化研究中堅賞
  • 2006年 ダナ財団脳・免疫系イメージング賞
  • ピュー生物医学科学奨学生、2006 年