基本情報

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出口 清香(デグチ サヤカ)

DEGUCHI Sayaka


職名

講師

経歴(学内) 【 表示 / 非表示

  • 2025年04月
    -
    現在
    東京科学大学 教育研究組織 総合研究院 難治研・未来科学研究部門 人体模倣システム学分野 講師

所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本再生医療学会

  • 日本薬物動態学会

  • 日本薬学会

  • 日本動物実験代替法学会

  • 日本疾患幹細胞学会

  • 日本炎症・再生医学会

  • 日本組織培養学会

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委員歴 【 表示 / 非表示

  • 2025年04月
    -
    現在
    日本再生医療学会 再生医療誌運営委員会委員/書記
  • 2026年05月
    -
    現在
    日本組織培養学会 評議員

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 生体医工学

 

研究テーマ 【 表示 / 非表示

  • 肝血流模倣システムによるヒト肝細胞増殖における流体刺激の生理的意義の解明,2026年06月 - 現在

  • シャーガス病における宿主多段階応答機構の制御,2025年09月 - 現在

  • 炎症性腸疾患研究のための腸管神経叢を有する腸管モデルの開発,2025年07月 - 現在

  • 腸管粘膜チップを用いた炎症性腸疾患の再現と病態解明,2024年10月 - 2026年03月

  • 臓器間・異種間相互作用を再現できるヒト腸肝モデルの開発,2022年10月 - 2025年03月

  • 胆汁うっ滞症研究への応用を目指したヒト肝内胆管チップの開発,2022年04月 - 2024年03月

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競争的資金等の研究課題 【 表示 / 非表示

  • 肝血流模倣システムによるヒト肝細胞増殖における流体刺激の生理的意義の解明

    文部科学省/日本学術振興会 : 2026年 - 2028年

  • 腸管粘膜チップを用いた炎症性腸疾患の再現と病態解明

    文部科学省/日本学術振興会 : 2024年 - 2025年

論文・総説 【 表示 / 非表示

  1. Hiroki Futatsusako, Sayaka Deguchi, Kaori Kosugi, Rina Hashimoto, Noriyo Nagata, Tadaki Suzuki, Takuya Yamamoto, Kazuo Takayama. Modeling human enterovirus A71 infection using an intestinal microphysiological system. Journal of Virology. 2026.05; 100 (5): e0025026. ( PubMed, DOI )

  2. Shuhei Tsujino, Masumi Tsuda, Sayaka Deguchi, Jumpei Ito, Taha Y Taha, Hesham Nasser, Lei Wang, Julia Rosecrans, Rigel Suzuki, Saori Suzuki, Kumiko Yoshimatsu, Melanie Ott, Terumasa Ikeda, Kei Sato, Kazuo Takayama, Shinya Tanaka, Tomokazu Tamura, Takasuke Fukuhara, . A non-spike nucleocapsid R204P mutation in SARS-CoV-2 Omicron XEC enhances inflammation and pathogenicity. Nature Communications. 2025.12; 17 (1): 735. ( PubMed, DOI )

  3. Ryosuke Negoro, Sayaka Deguchi, Daiju Yamazaki, Kazuo Takayama, Takuya Fujita. Genome edited intestine liver on a chip system for integrated intestinal hepatic drug absorption and metabolism evaluation. Scientific Reports. 2025.11; 15 (1): 38609. ( PubMed, DOI )

  4. Yokoi F, Deguchi S, Takayama K. Advancing intestinal disease research using gut-on-a-chip. Regenerative therapy. 2025.06; 29 541-550. ( PubMed, DOI )

  5. Organoids and microphysiological systems for pharmaceutical research of viral respiratory infections. 2024.11; 60 101041. ( PubMed, DOI )

  6. Polysaccharide-Based Coacervate Microgel Bearing Cationic Peptides That Achieve Dynamic Cell-Membrane Structure Alteration and Facile Cytosolic Infusion of IgGs. 2024.11; ( PubMed, DOI )

  7. Establishment of an ulcerative colitis model using colon organoids derived from human induced pluripotent stem cells. 2024.10; 27 (10): 111049. ( PubMed, DOI )

  8. Construction of multilayered small intestine-like tissue by reproducing interstitial flow. 2024.07; ( PubMed, DOI )

  9. Virological characteristics of the SARS-CoV-2 Omicron EG.5.1 variant. 2024.07; ( PubMed, DOI )

  10. Perfluoropolyether-Based Gut-Liver-on-a-Chip for the Evaluation of First-Pass Metabolism and Oral Bioavailability of Drugs. 2024.07; 10 (7): 4635-4644. ( PubMed, DOI )

  11. Virological characteristics of a SARS-CoV-2-related bat coronavirus, BANAL-20-236. 2024.06; 104 105181. ( PubMed, DOI )

  12. A general fluorescence off/on strategy for fluorogenic probes: Steric repulsion-induced twisted intramolecular charge transfer (sr-TICT). 2024.02; 10 (7): eadi8847. ( PubMed, DOI )

  13. Virological characteristics of the SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5 variant. 2024.02; 15 (1): 1176. ( PubMed, DOI )

  14. Virological characteristics of the SARS-CoV-2 BA.2.86 variant. 2024.02; 32 (2): 170-180. ( PubMed, DOI )

  15. SARS-CoV-2-induced disruption of a vascular bed in a microphysiological system caused by type-I interferon from bronchial organoids. 2024.01; ( PubMed, DOI )

  16. Refining Hepatocyte Models to Capture the Impact of CYP2D6*10 Utilizing a PITCh System. 2024; 47 (8): 1422-1428. ( PubMed, DOI )

  17. Kawakami, E; Saiki, N; Yoneyama, Y; Moriya, C; Maezawa, M; Kawamura, S; Kinebuchi, A; Kono, T; Funata, M; Sakoda, A; Kondo, S; Ebihara, T; Matsumoto, H; Togami, Y; Ogura, H; Sugihara, F; Okuzaki, D; Kojima, T; Deguchi, S; Vallee, S; Mcquade, S; Islam, R; Natarajan, M; Ishigaki, H; Nakayama, M; Nguyen, CT; Kitagawa, Y; Wu, YH; Mori, K; Hishiki, T; Takasaki, T; Itoh, Y; Takayama, K; Nio, Y; Takebe, T. Complement factor D targeting protects endotheliopathy in organoid and monkey models of COVID-19 CELL STEM CELL. 2023.10; 30 (10): 1315-+. ( PubMed, DOI )

  18. Multiple mutations of SARS-CoV-2 Omicron BA.2 variant orchestrate its virological characteristics. 2023.10; e0101123. ( PubMed, DOI )

  19. Ito, J; Suzuki, R; Uriu, K; Itakura, Y; Zahradnik, J; Kimura, KT; Deguchi, S; Wang, L; Lytras, S; Tamura, T; Kida, I; Nasser, H; Shofa, M; Begum, MM; Tsuda, M; Oda, Y; Suzuki, T; Sasaki, J; Sasaki-Tabata, K; Fujita, S; Yoshimatsu, K; Ito, H; Nao, N; Asakura, H; Nagashima, M; Sadamasu, K; Yoshimura, K; Yamamoto, Y; Nagamoto, T; Kuramochi, J; Schreiber, G; Saito, A; Matsuno, K; Takayama, K; Hashiguchi, T; Tanaka, S; Fukuhara, T; Ikeda, T; Sato, K; Suzuki, S; Kato, M; Ferdous, Z; Mouri, H; Shishido, K; Misawa, N; Kimura, I; Kosugi, Y; Lin, P; Suganami, M; Chiba, M; Yoshimura, R; Yasuda, K; Iida, K; Ohsumi, N; Strange, AP; Sauter, D; Nakagawa, S; Wu, JQ; Watanabe, Y; Sakamoto, A; Yasuhara, N; Nakajima, Y; Yajima, H; Shirakawa, K; Takaori-Kondo, A; Nagata, K; Kazuma, Y; Nomura, R; Horisawa, Y; Tashiro, Y; Kawa, Y; Irie, T; Kawabata, R; Shimizu, R; Takahashi, O; Ichihara, K; Motozono, C; Toyoda, M; Ueno, T; Shibatani, Y; Nishiuchi, T. Convergent evolution of SARS-CoV-2 Omicron subvariants leading to the emergence of BQ.1.1 variant NATURE COMMUNICATIONS. 2023.05; 14 (1): 2671. ( PubMed, DOI )

  20. Virological characteristics of the SARS-CoV-2 XBB variant derived from recombination of two Omicron subvariants. 2023.05; 14 (1): 2800. ( PubMed, DOI )

  21. Organ-on-a-chip models for elucidating the cellular biology of infectious diseases. 2023.05; 119504. ( PubMed, DOI )

  22. Elucidation of the liver pathophysiology of COVID-19 patients using liver-on-a-chips. 2023.03; 2 (3): pgad029. ( PubMed, DOI )

  23. State-of-the-art liver disease research using liver-on-a-chip. 2022.12; 42 (1): 62. ( PubMed, DOI )

  24. Application of perfluoropolyether elastomers in microfluidic drug metabolism assays. 2022.11; 627 122253. ( PubMed, DOI )

  25. SARS-CoV-2 disrupts respiratory vascular barriers by suppressing Claudin-5 expression. 2022.09; 8 (38): eabo6783. ( PubMed, DOI )

  26. Saito, A; Tamura, T; Zahradnik, J; Deguchi, S; Tabata, K; Anraku, Y; Kimura, I; Ito, J; Yamasoba, D; Nasser, H; Toyoda, M; Nagata, K; Uriu, K; Kosugi, Y; Fujita, S; Shofa, M; Begum, MM; Shimizu, R; Oda, Y; Suzuki, R; Ito, H; Nao, N; Wang, L; Tsuda, M; Yoshimatsu, K; Kuramochi, J; Kita, S; Sasaki-Tabata, K; Fukuhara, H; Maenaka, K; Yamamoto, Y; Nagamoto, T; Asakura, H; Nagashima, M; Sadamasu, K; Yoshimura, K; Ueno, T; Schreiber, G; Takaori-Kondo, A; Shirakawa, K; Sawa, H; Irie, T; Hashiguchi, T; Takayama, K; Matsuno, K; Tanaka, S; Ikeda, T; Fukuhara, T; Sato, K. Virological characteristics of the SARS-CoV-2 Omicron BA.2.75 variant CELL HOST & MICROBE. 2022.09; 30 (9): 1540-+. ( PubMed, DOI )

  27. Generation of HepG2 Cells with High Expression of Multiple Drug-Metabolizing Enzymes for Drug Discovery Research Using a PITCh System. 2022.05; 11 (10): ( PubMed, DOI )

  28. Dual inhibition of TMPRSS2 and Cathepsin Bprevents SARS-CoV-2 infection in iPS cells. 2021.12; 26 1107-1114. ( PubMed, DOI )

  29. SARS-CoV-2 research using human pluripotent stem cells and organoids. 2021.11; 10 (11): 1491-1499. ( PubMed, DOI )

  30. Generation of Tetrafluoroethylene-Propylene Elastomer-Based Microfluidic Devices for Drug Toxicity and Metabolism Studies. 2021.09; 6 (38): 24859-24865. ( PubMed, DOI )

  31. In Vitro Model for a Drug Assessment of Cytochrome P450 Family 3 Subfamily A Member 4 Substrates Using Human Induced Pluripotent Stem Cells and Genome Editing Technology. 2021.08; 5 (8): 1385-1399. ( PubMed, DOI )

  32. Usability of Polydimethylsiloxane-Based Microfluidic Devices in Pharmaceutical Research Using Human Hepatocytes. 2021.08; 7 (8): 3648-3657. ( PubMed, DOI )

  33. Modeling SARS-CoV-2 infection and its individual differences with ACE2-expressing human iPS cells. 2021.05; 24 (5): 102428. ( PubMed, DOI )

  34. Establishment of MDR1-knockout human induced pluripotent stem cell line. 2020.06; 35 (3): 288-296. ( PubMed, DOI )

  35. Establishment of SLC15A1/PEPT1-Knockout Human-Induced Pluripotent Stem Cell Line for Intestinal Drug Absorption Studies. 2020.06; 17 49-57. ( PubMed, DOI )

  36. Tolloid-Like 1 Negatively Regulates Hepatic Differentiation of Human Induced Pluripotent Stem Cells Through Transforming Growth Factor Beta Signaling. 2020.02; 4 (2): 255-267. ( PubMed, DOI )

  37. Comparison of commercially available media for hepatic differentiation and hepatocyte maintenance. 2020; 15 (2): e0229654. ( PubMed, DOI )

  38. Generation of Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Hepatocyte-Like Cells for Cellular Medicine. 2020; 43 (4): 608-615. ( PubMed, DOI )

  39. Modeling of Hepatic Drug Metabolism and Responses in CYP2C19 Poor Metabolizer Using Genetically Manipulated Human iPS cells. 2019.06; 47 (6): 632-638. ( PubMed, DOI )

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書籍等出版物 【 表示 / 非表示

  1. 横井歩希,出口清香,高山和雄. 生体模倣システムを用いた腸内環境の再現. ニュー・サイエンス社, 2026.04

  2. 出口清香,高山和雄. マイクロ流体デバイスを用いた間質流の再現によるヒトES/iPS細胞由来小腸組織モデルの構築. 先端医学社, 2025.06

  3. 出口清香, 高山和雄. 間質流の再現による多層化した小腸組織モデルの構築. 再生医療学会雑誌, 2024.09

  4. 出口清香, 横井歩希, 高山和雄. オルガノイド技術を用いた腸管感染症研究. 科学評論社 臨床免疫・アレルギー科, 2023.08

  5. 出口清香, 高山和雄. オルガノイドを用いた呼吸器疾患研究の最前線. 日本薬理学雑誌, 2023.01

  6. 出口清香, 高山和雄. ヒトiPS細胞やオルガノイドを用いたSARS-CoV-2研究. 和光純薬時報, 2021.10

  7. 出口清香, 高山和雄. 隔膜型デバイスを用いた呼吸器チップの開発と応用. 羊土社 実験医学, 2021.09

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講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示

  1. Sayaka Deguchi. Regulating Intestinal and Hepatic Differentiation with Physiological Fluid Flow. ISSCR 2026 Annual Meeting 2026.07.08

  2. 出口清香,高山和雄. 臓器チップ技術を基盤とした腸管組織の構築および疾患研究への応用. 第103回日本生理学会大会 2026.03.10

  3. Sayaka Deguchi. Generation of a micro-intestine system by reproducing interstitial flow and its application in viral infectious disease. Women and Future in Science Seminar 2025.04.21

  4. 出口清香. MPS技術の活用による粘液層を持つ小腸モデルの開発. 日本動物実験代替法学会 第37回大会 2024.12.01

  5. 出口清香, 武石直樹, 渡邉幸夫, 根来亮介, 岩崎未央, 山本拓也, 川口義弥, 鳥澤勇介, 高山和雄. 間質流の再現によるオンチップでの小腸組織構造の構築. 第23回日本再生医療学会総会 2024.03.21

  6. 出口清香,高山和雄. 生体内力学刺激の再現によるヒト腸管モデルの開発ならびに炎症研究への応用. 第47 回日本炎症・再生医学会 2026.07.22

  7. 出口清香,高山和雄. 生体模倣システムにより駆動される力学刺激を用いた腸管および肝臓モデルの創出. 第25回日本再生医療学会総会 2026.03.20

  8. 出口清香,高山和雄. ヒトES/iPS細胞および生体模倣システムを用いた腸管組織の表現・計測・理解. 第48回日本分子生物学会年会 2025.12.04

  9. 出口清香,高山和雄. iPS細胞とMPS技術による腸管機能の計測と疾患研究への応用. CBI学会2025年大会 2025.10.28

  10. 出口清香. Microphysiological systems for pharmaceutical research of intestinal infectious diseases. 日本薬物動態学会第40回年会 2025.10.23

  11. 出口清香. マイクロ流体デバイスを用いた流体刺激によるヒト腸管組織の創出. 日本機械学会2025年度年次大会 2025.09.08

  12. 出口清香, 高山和雄. ヒトES/iPS細胞およびMPSを用いた腸管組織モデルの開発. 日本組織培養学会 第97回大会 2025.08.22

  13. 出口清香, 高山和雄. 生体模倣システムとヒトES/iPS細胞を用いたマイクロ小腸システムの開発. 幹細胞の培養法・培養工学のためのコンソーシアム第8回シンポジウム 2024.10.19

  14. 出口清香, 高山和雄. オルガノイドや生体模倣システムを用いた腸管感染症研究. 第167回日本獣医学会学術集会 2024.09.10

  15. 出口清香, 高山和雄. マイクロ流体デバイスおよびヒトES/iPS細胞を用いた小腸組織モデルの構築と薬物動態研究への応用. フォーラム2024:衛生薬学・環境トキシコロジー 2024.09.04

  16. 出口清香. ヒトiPS細胞と生体模倣システムを用いた仮想人体モデルの構築. 第17回iPS細胞産学合同研究会 2024.07.26

  17. 出口清香, 高山和雄. ヒトiPS細胞およびマイクロ流体デバイスを用いた小腸組織モデルの開発と創薬応用. 日本薬学会第144年会 2024.03.30

  18. Sayaka Deguchi, Kazuo Takayama. Recapitulation of small intestinal epithelial–mesenchymal interaction on a chip for pharmaceutical applications. 第97回日本薬理学会年会 2023.12.15

  19. 出口清香, 高山和雄. 薬物毒性・動態研究のための小腸組織チップの開発と課題. 第6回医薬品毒性機序研究会 2023.12.05

  20. 出口清香. 臓器間・異種間相互作用を再現できるヒト腸肝モデルの開発. 大阪大学蛋白質研究所セミナー「生命のしなやかさに着目したタンパク質研究の現状と展望」 2023.08.18

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受賞学術賞 【 表示 / 非表示

  • 奨励賞(基礎部門),日本再生医療学会,2024年

  • 奨励賞,日本組織培養学会 第95回大会,2023年

  • English Presentation Award,日本組織培養学会 第94回大会,2022年

  • 学生優秀発表賞(口頭発表),日本薬学会第142年会,2022年

  • 優秀演題賞,第42回日本炎症・再生医学会,2021年

  • 優秀発表賞,第20回次世代を担う若手のためのファーマ・バイオフォーラム2021,2021年

  • 優秀研究発表賞,第6回次世代を担う若手のための レギュラトリーサイエンスフォーラム,2020年

  • 技術賞,日本毒性学会,2020年

  • 優秀口頭発表賞,日本薬物動態学会第34回年会,2019年

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