原著論文(*, 責任著者)

  1. Oya, M., Miyasaka, Y., Nakamura, Y., Tanaka, M., Suganami, T., Mashimo, T. & Nakamura, K.*
    Age-related ciliopathy: Obesogenic shortening of melanocortin-4 receptor-bearing neuronal primary cilia.
    Cell Metab. 36(5):1044-1058.e10, 2024. PubMed
    →この論文の報道と解説 (読売新聞日本経済新聞NHK名古屋大学神経科学トピックス日本生理学会サイエンストピックス
  2. Yahiro, T., Kataoka, N., & Nakamura, K.*
    Two ascending thermosensory pathways from the lateral parabrachial nucleus that mediate behavioral and autonomous thermoregulation.
    J. Neurosci. 43(28):5221–5240, 2023. PubMed
    →この論文の解説 (名古屋大学日本生理学会サイエンストピックス
  3. Tsuji, S., Brace, C. S., Yao, R., Tanie, Y., Tada, H., Rensing, N., Mizuno, S., Almunia, J., Kong, Y., Nakamura, K., Furukawa, T., Ogiso, N., Toyokuni, S., Takahashi, S., Wong, M., Imai, S. I., & Satoh, A.* (equal contribution)
    Sleep-wake patterns are altered with age, Prdm13 signaling in the DMH, and diet restriction in mice.
    Life Sci. Alliance 6(6):e202301992, 2023. PubMed
  4. Garami, A.*, Steiner, A.A., Pakai, E., Wanner, S.P., Almeida, M.C., Keringer, P., Oliveira, D.L., Nakamura, K., Morrison, S.F., & Romanovsky, A.A.*
    The neural pathway of the hyperthermic response to antagonists of the transient receptor potential vanilloid-1 channel.
    Temperature 10(1):121–135, 2023. PubMed
  5. Nakamura, Y., Yahiro, T., Fukushima, A., Kataoka, N., Hioki, H., & Nakamura, K.*
    Prostaglandin EP3 receptor–expressing preoptic neurons bidirectionally control body temperature via tonic GABAergic signaling.
    Sci. Adv. 8(51):eadd5463, 2022. PubMed
    →この論文の報道と解説 (読売新聞名古屋大学日本生理学会サイエンストピックス神経科学トピックス
  6. Fukushima, A., Kataoka, N., & Nakamura, K.*
    An oxytocinergic neural pathway that stimulates thermogenic and cardiac sympathetic outflow.
    Cell Rep. 40(12):111380, 2022. PubMed
    →この論文の解説 (JST News名古屋大学日本生理学会サイエンストピックス
  7. Koba, S.*, Kumada, N., Narai, E., Kataoka, N., Nakamura, K., & Watanabe, T.
    A brainstem monosynaptic excitatory pathway that drives locomotor activities and sympathetic cardiovascular responses.
    Nat. Commun. 13:5079, 2022. PubMed
  8. Hayashi, Y., Shimizu, I.*, Yoshida, Y., Ikegami, R., Suda, M., Katsuumi, G., Fujiki, S., Ozaki, K., Abe, M., Sakimura, K., Okuda, S., Hayano, T., Nakamura, K., Walsh, K., Jespersen, N.Z., Nielsen, S., Scheele, C., & Minamino, T.* (equal contribution)
    Coagulation factors promote brown adipose tissue dysfunction and abnormal systemic metabolism in obesity.
    iScience 25(7):104547, 2022. PubMed
  9. Yoneshiro, T., Kataoka, N., Walejko, J.M., Ikeda, K., Brown, Z., Yoneshiro, M., Crown, S.B., Osawa, T., Sakai, J., McGarrah, R.W., White, P.J., Nakamura, K., & Kajimura, S.*
    Metabolic flexibility via mitochondrial BCAA carrier SLC25A44 is required for optimal fever.
    eLife 10:e66865, 2021. PubMed
  10. Horie, T.*, Nakao, T., Miyasaka, Y., Nishino, T., Matsumura, S., Nakazeki, F., Ide, Y., Kimura, M., Tsuji, S., Rodriguez, R.R., Watanabe, T., Yamasaki, T., Xu, S., Otani, C., Miyagawa, S., Matsushita, K., Sowa, N., Omori, A., Tanaka, J., Nishimura, C., Nishiga, M., Kuwabara, Y., Baba, O., Watanabe, S., Nishi, H., Nakashima, Y., Picciotto, M.R., Inoue, H., Watanabe, D., Nakamura, K., Sasaki, T., Kimura, T., & Ono, K.*
    microRNA-33 maintains adaptive thermogenesis via enhanced sympathetic nerve activity.
    Nat. Commun. 12:843, 2021. PubMed
  11. Yoshimi, K., Oka, Y., Miyasaka, Y., Kotani, Y., Yasumura, M., Uno, Y., Hattori, K., Tanigawa, A., Sato, M., Oya, M., Nakamura, K., Matsushita, N., Kobayashi, K., & Mashimo, T.*
    Combi-CRISPR: combination of NHEJ and HDR provides efficient and precise plasmid-based knock-ins in mice and rats.
    Hum. Genet. 140:277–287, 2021. PubMed
  12. Kataoka, N., Shima, Y., Nakajima, K. & Nakamura, K.*
    A central master driver of psychosocial stress responses in the rat.
    Science 367(6482):1105–1112, 2020. PubMed こちらから無料で読めます
    →この論文の報道と解説 (朝日新聞名古屋大学日本生理学会サイエンストピックスNature
  13. Ota, W., Nakane, Y., Kashio, M., Suzuki, Y., Nakamura, K., Mori, Y., Tominaga, M., & Yoshimura, T.*
    Involvement of TRPM2 and TRPM8 in temperature-dependent masking behavior.
    Sci. Rep. 9:3706, 2019. PubMed
  14. Koba, S.*, Hanai, E., Kumada, N., Kataoka, N., Nakamura, K., & Watanabe, T.
    Sympathoexcitation by hypothalamic paraventricular nucleus neurons projecting to the rostral ventrolateral medulla.
    J. Physiol. 596:4581–4595, 2018. PubMed
  15. Yahiro, T., Kataoka, N., Nakamura, Y. & Nakamura, K.*
    The lateral parabrachial nucleus, but not the thalamus, mediates thermosensory pathways for behavioural thermoregulation.
    Sci. Rep. 7:5031, 2017. PubMed
    →この論文の報道と解説 (科学技術振興機構日本生理学会サイエンストピックス
  16. Nakamura, Y., Yanagawa, Y., Morrison, S.F. & Nakamura, K.*
    Medullary reticular neurons mediate neuropeptide Y-induced metabolic inhibition and mastication.
    Cell Metab. 25:322–334, 2017. PubMed
    →この論文の報道と解説 (科学技術振興機構日本生理学会サイエンストピックス
  17. Sohn, J., Okamoto, S., Kataoka, N., Kaneko, T., Nakamura, K. & Hioki, H.*
    Differential inputs to the perisomatic and distal-dendritic compartments of VIP-positive neurons in layer 2/3 of the mouse barrel cortex.
    Front. Neuroanat. 10:124, 2016. PubMed
  18. Chiba, Y., Yamada, T.*, Tsukita, S., Takahashi, K., Munakata, Y., Shirai, Y., Kodama, S., Asai, Y., Sugisawa, T., Uno, K., Sawada, S., Imai, J., Nakamura, K. & Katagiri, H.
    Dapagliflozin, a sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor, acutely reduces energy expenditure in BAT via neural signals in mice.
    PLoS One 11:e0150756, 2016. PubMed
  19. Kataoka, N., Hioki, H., Kaneko, T. & Nakamura, K.*
    Psychological stress activates a dorsomedial hypothalamus–medullary raphe circuit driving brown adipose tissue thermogenesis and hyperthermia.
    Cell Metab. 20:346–358, 2014. PubMed
    →この論文の解説 (Cell Press日本生理学会サイエンストピックス神経科学トピックス
  20. Lkhagvasuren, B., Oka, T., Nakamura, Y., Hayashi, N., Sudo, N. & Nakamura, K.*
    Distribution of Fos-immunoreactive cells in rat forebrain and midbrain following social defeat stress and diazepam treatment.
    Neuroscience 272:34–57, 2014. PubMed
  21. Hiraoka, Y., Matsuoka, T., Ohno, M., Nakamura, K., Saijo, S., Matsumura, S., Nishi, K., Sakamoto, J., Chen, P.-M., Inoue, K., Fushiki, T., Kita, T., Kimura, T. & Nishi, E.*
    Critical roles of nardilysin in the maintenance of body temperature homoeostasis.
    Nature Commun. 5:3224, 2014. PubMed
  22. Lkhagvasuren, B., Nakamura, Y., Oka, T., Sudo, N. & Nakamura, K.*
    Social defeat stress induces hyperthermia through activation of thermoregulatory sympathetic premotor neurons in the medullary raphe region.
    Eur. J. Neurosci. 34:1442–1452, 2011. PubMed
  23. Nakamura, K.* & Morrison, S.F.
    Central efferent pathways for cold-defensive and febrile shivering.
    J. Physiol. 589:3641–3658, 2011. PubMed
    →この論文の解説 (京都大学ホームページ
  24. Zhang, Z.-H., Yu, Y., Wei, S.-G., Nakamura, Y., Nakamura, K. & Felder, R.B.*
    EP3 receptors mediate PGE2-induced hypothalamic paraventricular nucleus excitation and sympathetic activation.
    Am. J. Physiol. 301:H1559–H1569, 2011. PubMed
  25. Wu, S., Esumi, S., Watanabe, K., Chen, J., Nakamura, K.C., Nakamura, K., Kometani, K., Minato, N., Yanagawa, Y., Akashi, K., Sakimura, K., Kaneko, T. & Tamamaki, N.*
    Tangential migration and proliferation of intermediate progenitors of GABAergic neurons in the mouse telencephalon.
    Development 138:2499–2509, 2011. PubMed
  26. Nakamura, K.* & Morrison, S.F.
    A Thermosensory pathway mediating heat-defense responses.
    Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107:8848–8853, 2010. PubMed
    →この論文の解説 (京都大学ホームページ
  27. Nakamura, Y., Nakamura, K.* & Morrison, S.F.
    Different populations of prostaglandin EP3 receptor-expressing preoptic neurons project to two fever-mediating sympathoexcitatory brain regions.
    Neuroscience 161:614–620, 2009. PubMed
  28. Manczak, M., Mao, P., Nakamura, K., Bebbington, C., Park, B. & Reddy, P.H.*
    Neutralization of granulocyte macrophage colony-stimulating factor decreases amyloid beta 1-42 and suppresses microglial activity in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease.
    Hum. Mol. Genet. 18:3876–3893, 2009. PubMed
  29. Reddy, P.H.*, Manczak, M., Zhao, W., Nakamura, K., Bebbington, C., Yarranton, G. & Mao, P.
    Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor antibody suppresses microglial activity: implications for anti-inflammatory effects in Alzheimer's disease and multiple sclerosis.
    J. Neurochem. 111:1514–1528, 2009. PubMed
  30. Nakamura, K.* & Morrison, S.F.
    Preoptic mechanism for cold-defensive responses to skin cooling.
    J. Physiol. 586:2611–2620, 2008. PubMed
  31. Nakamura, K.* & Morrison, S.F.
    A thermosensory pathway that controls body temperature.
    Nature Neurosci. 11:62–71, 2008. PubMed
    →この論文の解説 (Nature Neuroscience日本生理学会サイエンストピックス
  32. Tsuchiya, H., Oka, T., Nakamura, K., Ichikawa, A., Saper, C.B. & Sugimoto, Y.*
    Prostaglandin E2 attenuates preoptic expression of GABAA receptors via EP3 receptors.
    J. Biol. Chem. 283:11064–11071, 2008. PubMed
  33. Nakamura, K.* & Morrison, S.F.
    Central efferent pathways mediating skin cooling-evoked sympathetic thermogenesis in brown adipose tissue.
    Am. J. Physiol. 292:R127–R136, 2007. PubMed
  34. Nakamura, K.*, Yamashita, Y., Tamamaki, N., Katoh, H., Kaneko, T. & Negishi, M. (equal contribution)
    In vivo function of Rnd2 in the development of neocortical pyramidal neurons.
    Neurosci. Res. 54:149–153, 2006. PubMed
  35. Nakamura, Y., Nakamura, K.*, Matsumura, K., Kobayashi, S., Kaneko, T. & Morrison, S.F.
    Direct pyrogenic input from prostaglandin EP3 receptor-expressing preoptic neurons to the dorsomedial hypothalamus.
    Eur. J. Neurosci. 22:3137–3146, 2005. PubMed
  36. Wu, S.-X., Goebbels, S., Nakamura, K., Nakamura, K., Kometani, K., Minato, N., Kaneko, T., Nave, K.-A. & Tamamaki, N.*
    Pyramidal neurons of upper cortical layers generated by NEX-positive progenitor cells in the subventricular zone.
    Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 102:17172–17177, 2005. PubMed
  37. Nakamura, K.*, Matsumura, K., Hübschle, T., Nakamura, Y., Hioki, H., Fujiyama, F., Boldogköi, Z., König, M., Thiel, H.-J., Gerstberger, R., Kobayashi, S. & Kaneko, T.
    Identification of sympathetic premotor neurons in medullary raphe regions mediating fever and other thermoregulatory functions.
    J. Neurosci. 24:5370–5380, 2004. PubMed
    →この論文の解説 (日本生理学会サイエンストピックス
  38. Nakamura, K.*, Wu, S.-X., Fujiyama, F., Okamoto, K., Hioki, H. & Kaneko, T.
    Independent inputs by VGLUT2- and VGLUT3-positive glutamatergic terminals onto rat sympathetic preganglionic neurons.
    NeuroReport 15:431–436, 2004. PubMed
  39. Kopp, U.C.*, Cicha, M.Z., Nakamura, K., Nüsing, R.M., Smith, L.A. & Hökfelt, T.
    Activation of EP4 receptors contributes to prostaglandin E2 mediated stimulation of renal sensory nerves.
    Am. J. Physiol. 287:F1269–F1282, 2004. PubMed
  40. Hioki, H., Fujiyama, F., Nakamura, K., Wu, S.-X., Matsuda, W. & Kaneko, T.*
    Chemically specific circuit composed of vesicular glutamate transporter 3- and preprotachykinin B-producing interneurons in the rat neocortex.
    Cereb. Cortex 14:1266–1275, 2004. PubMed
  41. Yoshida, K., Nakamura, K., Matsumura, K., Kanosue, K., König, M., Thiel, H.-J., Boldogköi, Z., Toth, I., Roth, J., Gerstberger, R. & Hübschle, T.*
    Neurons of the rat preoptic area and the raphe pallidus nucleus innervating the brown adipose tissue express the prostaglandin E receptor subtype EP3.
    Eur. J. Neurosci. 18:1848–1860, 2003. PubMed
  42. Nakamura, K.*, Matsumura, K., Kaneko, T., Kobayashi, S., Katoh, H. & Negishi, M.
    The rostral raphe pallidus nucleus mediates pyrogenic transmission from the preoptic area.
    J. Neurosci. 22:4600–4610, 2002. PubMed
  43. Mouihate, A., Clerget-Froidevaux, M.S., Nakamura, K., Negishi, M., Wallace, J.L. & Pittman, Q.J.*
    Suppression of fever at near term is associated with reduced COX-2 protein expression in rat hypothalamus.
    Am. J. Physiol. 283:R800–R805, 2002. PubMed
  44. Ishikawa, Y., Katoh, H., Nakamura, K., Mori, K. & Negishi, M.*
    Developmental changes in expression of small GTPase RhoG mRNA in the rat brain.
    Brain Res. Mol. Brain Res. 106:145–150, 2002. PubMed
  45. Nakamura, K.*, Li, Y.-Q., Kaneko, T., Katoh, H. & Negishi, M.
    Prostaglandin EP3 receptor protein in serotonin and catecholamine cell groups: a double immunofluorescence study in the rat brain.
    Neuroscience 103:763–775, 2001. PubMed
  46. Nakamura, K.*, Kaneko, T., Yamashita, Y., Hasegawa, H., Katoh, H. & Negishi, M.
    Immunohistochemical localization of prostaglandin EP3 receptor in the rat nervous system.
    J. Comp. Neurol. 421:543–569, 2000. PubMed
  47. Yamaguchi, Y., Katoh, H., Yasui, H., Aoki, J., Nakamura, K. & Negishi, M.*
    12 and Gα13 inhibit Ca2+-dependent exocytosis through Rho/Rho-associated kinase-dependent pathway.
    J. Neurochem. 75:708–717, 2000. PubMed
  48. Hasegawa, H., Katoh, H., Yamaguchi, Y., Nakamura, K., Futakawa, S. & Negishi, M.*
    Different membrane targeting of prostaglandin EP3 receptor isoforms dependent on their carboxy-terminal tail structures.
    FEBS Lett. 473:76–80, 2000. PubMed
  49. Nakamura, K., Kaneko, T., Yamashita, Y., Hasegawa, H., Katoh, H., Ichikawa, A. & Negishi, M.*
    Immunocytochemical localization of prostaglandin EP3 receptor in the rat hypothalamus.
    Neurosci. Lett. 260:117–120, 1999. PubMed
  50. Hasegawa, H., Fujita, H., Katoh, H., Aoki, J., Nakamura, K., Ichikawa, A. & Negishi, M.*
    Opposite regulation of transepithelial electrical resistance and paracellular permeability by Rho in Madin-Darby canine kidney cells.
    J. Biol. Chem. 274:20982–20988, 1999. PubMed
  51. Aoki, J., Katoh, H., Yasui, H., Yamaguchi, Y., Nakamura, K., Hasegawa, H., Ichikawa, A. & Negishi, M.*
    Signal transduction pathway regulating prostaglandin EP3 receptor-induced neurite retraction: requirement for two different tyrosine kinases.
    Biochem. J. 340:365–369, 1999. PubMed
  52. Satoh, S., Chang, C.-S., Katoh, H., Hasegawa, H., Nakamura, K., Aoki, J., Fujita, H., Ichikawa, A. & Negishi, M.*
    The key amino acid residue of prostaglandin EP3 receptor for governing G protein association and activation steps.
    Biochem. Biophys. Res. Commun. 255:164–168, 1999. PubMed
  53. Nakamura, K., Katoh, H., Ichikawa, A. & Negishi, M.*
    Inhibition of dopamine release by prostaglandin EP3 receptor via pertussis toxin-sensitive and -insensitive pathways in PC12 cells.
    J. Neurochem. 71:646–652, 1998. PubMed

総説・コメンタリー(*, 責任著者)

  1. 大屋愛実中村和弘
    中年太りは神経細胞の一次繊毛の加齢に伴う退縮によって起こる.
    実験医学 42 (13):2075–2078, 2024. リンク
  2. 中村和弘*
    体温調節の中枢機構.
    生化学 96 (1):12–27, 2024. リンク
  3. 福島章紘*中村和弘
    体温調節の中枢神経回路とその多様な生理的役割.
    Medical Science Digest 50 (1):14–17, 2024. リンク
  4. 中村和弘*
    中枢神経系を介した褐色脂肪熱産生調節.
    実験医学増刊 41 (20):22–28, 2023. リンク
  5. 中村和弘*
    体温と代謝の中枢調節メカニズム:肥満発症機序の理解に向けて.
    生体の科学 74 (5):428–429, 2023. リンク
  6. 中村和弘*中村佳子
    体温調節と発熱の中枢司令の基本原理.
    医学のあゆみ 285 (6):534–539, 2023. リンク
  7. 中村和弘*
    心理ストレスによる交感神経反応を生み出す脳の神経回路.
    循環器内科 92 (6):656–661, 2022. リンク
  8. 片岡直也中村和弘
    体温調節とストレス性交感神経反応の脳内メカニズム.
    実験医学 40 (19):3078–3084, 2022. リンク
  9. 中村和弘*
    心理ストレスによる褐色脂肪熱産生と体温上昇の中枢神経回路.
    医学のあゆみ 280 (11):1139–1143, 2022. リンク
  10. Morrison, S.F.*, Nakamura, K. & Tupone, D.
    Thermoregulation in mice: The road to understanding torpor hypothermia and the shortcomings of a circuit for generating fever.
    Temperature 9 (1):8–11, 2022. リンク
  11. 中村和弘*
    環境ストレスに応じた体温調節の中枢神経ネットワーク.
    Brain and Nerve 74 (2):143–150, 2022. リンク
  12. Nakamura, K.* & Morrison, S.F.
    Central sympathetic network for thermoregulatory responses to psychological stress.
    Auton. Neurosci. 237:102918, 2022. PubMed
  13. Nakamura, K.*, Nakamura, Y. & Kataoka, N.
    A hypothalamomedullary network for physiological responses to environmental stresses.
    Nature Rev. Neurosci. 23 (1):35–52, 2022. PubMed
  14. 中村和弘*
    心理ストレスによる体温上昇の中枢神経回路メカニズム.
    Clinical Neuroscience 39 (6):724–726, 2021. リンク
  15. 片岡直也*中村和弘
    心理ストレスに対する交感神経反応と行動反応の中枢神経メカニズム.
    自律神経 58 (1):133–138, 2021. リンク
  16. 中村和弘*
    環境ストレスを生き抜くための体温の動的制御.
    月刊「細胞」 53 (4):11–14, 2021. リンク
  17. Kataoka, N. & Nakamura, K.
    Where mind meets body: a master brain circuit for stress responses.
    The Science Breaker doi: 10.25250/thescbr.brk404, 2020.
  18. 片岡直也中村和弘
    心理ストレス反応を駆動する大脳皮質から視床下部への心身相関メカニズム.
    実験医学 38 (14):2367–2370, 2020. リンク
  19. 中村和弘*
    ストレス性体温上昇の神経機序-感染性発熱との比較から-.
    心身医学 60 (3):203–209, 2020. リンク
  20. 中村佳子*
    飢餓を生き抜く脳の仕組み.
    自律神経 56 (4):257–263, 2019. リンク
  21. 佐藤亜希子*中村和弘
    睡眠と体温調節能の老化変容における視床下部神経回路の役割.
    基礎老化研究 43 (3):23–28, 2019. リンク
  22. 中村和弘*中村佳子
    飢餓から生命を守るための脳の仕組み.
    脳神経内科 90 (6):618–626, 2019. リンク
  23. Morrison, S.F.* & Nakamura, K.
    Central mechanisms for thermoregulation.
    Annu. Rev. Physiol. 81:285-308, 2019. PubMed
  24. 中村和弘*
    多様な環境ストレスに応じた褐色脂肪熱産生調節の中枢メカニズム
    生化学 90 (3):408–412, 2018. リンク
  25. Nakamura, K.* & Nakamura, Y.
    Hunger and satiety signaling: Modeling two hypothalamomedullary pathways for energy homeostasis.
    BioEssays 40 (8):1700252, 2018. PubMed
  26. 中村和弘*
    体温調節の行動とその神経回路メカニズム-快適な温度環境を選ぶための温度感覚とは?
    CLINICAL CALCIUM 28 (1):65–72, 2018. リンク
  27. Nakamura, Y. & Nakamura, K.*
    Central regulation of brown adipose tissue thermogenesis and energy homeostasis dependent on food availability.
    Pflügers Arch. - Eur. J. Physiol. 470 (5):823–837, 2018. PubMed
  28. 中村和弘*中村佳子
    飢餓反応の中枢神経回路メカニズム.
    肥満研究 23 (2):161–168, 2017. リンク
  29. 中村和弘*
    体温を調節する中枢神経回路メカニズム.
    日本神経精神薬理学雑誌 36 (4):93–99, 2016. リンク
  30. 中村和弘*
    体温・代謝調節システムの研究から「温度生物学」への展開.
    生物物理 56:149–153, 2016. リンク
  31. Nakamura, K.*
    Neural circuit for psychological stress-induced hyperthermia.
    Temperature 2:352–361, 2015. リンク
  32. 中村和弘*
    心理ストレスと体温上昇.
    Brain and Nerve 67:1205–1214, 2015. リンク
  33. 中村和弘*
    体温調節機構とその異常.
    Clinical Neuroscience 32:1387–1390, 2014. リンク
  34. 中村和弘*
    体温調節に必要な環境温度情報の神経伝達機構.
    自律神経 51:91–98, 2014. CiNii
  35. 中村和弘*
    神経による褐色脂肪の機能調節.
    The Lipid 25:36–42, 2014. メディカルオンライン
  36. 中村和弘*
    褐色脂肪熱産生を調節する中枢神経機構ー寒冷、感染、ストレスを生き抜くために.
    医学のあゆみ 242:913–917, 2012. CiNii
  37. 中村和弘*
    体温調節の中枢神経機構.
    日本臨牀 70:922–926, 2012. CiNii
  38. Nakamura, K.*
    Central circuitries for body temperature regulation and fever.
    Am. J. Physiol. 301:R1207–R1228, 2011. PubMed
  39. 中村和弘*
    褐色脂肪組織熱産生の中枢神経調節メカニズム.
    肥満研究 17:87–95, 2011. CiNii
  40. 中村和弘*
    視床下部からの交感神経遠心路.
    分子精神医学 11:23–29, 2011. CiNii
  41. Morrison, S.F.* & Nakamura, K.
    Central neural pathways for thermoregulation.
    Front. Biosci. 16:74–104, 2011. PubMed
  42. 中村和弘*
    体温調節のメカニズム.
    自律神経 47:281–286, 2010. CiNii
  43. 中村和弘*
    体温調節の中枢神経回路メカニズム.
    生体の科学 61:276–285, 2010. CiNii
  44. Romanovsky, A.A.*, Almeida, M.C., Garami, A., Steiner, A.A., Norman, M.H., Morrison, S.F., Nakamura, K., Burmeister, J.J. & Nucci, T.B.
    The transient receptor potential vanilloid-1 channel in thermoregulation: a thermosensor it is not.
    Pharmacol. Rev. 61:228–261, 2009. PubMed
  45. Morrison, S.F.*, Nakamura, K. & Madden, C.J.
    Central control of thermogenesis in mammals.
    Exp. Physiol. 93:773–797, 2008. PubMed
  46. 中村和弘*
    発熱及び体温調節の交感神経経路.
    自律神経 43:44–51, 2006. CiNii
  47. Nakamura, K.*, Matsumura, K., Kobayashi, S. & Kaneko, T.
    Sympathetic premotor neurons mediating thermoregulatory functions.
    Neurosci. Res. 51:1–8, 2005. PubMed
  48. Nakamura, K.*
    Fever-inducing sympathetic neural pathways.
    J. Therm. Biol. 29:339–344, 2004. DOI
  49. Negishi, M.*, Katoh, H., Nakamura, K., Aoki, J. & Fujita, H.
    Molecular aspects of functions of prostaglandin E receptors in CNS.
    Recent Res. Devel. Endocrinol. 1:133–143, 2000.

Book chapter(専門書、教科書など)

  1. Nakamura, K.
    Central mechanisms of thermoregulation and fever in mammals.
    In: Advances in Experimental Medicine and Biology (Thermal Biology), ed. by Tominaga, M., Takagi, M.: Springer Nature, Vol. 1461, Pages 141–159, 2024.
  2. 中村佳子中村和弘
    体温調節と発熱惹起を担う視索前野ニューロン
    Annual Review 神経 2024  鈴木則宏、荒木信夫、宇川義一 、桑原 聡、塩川芳昭 編集  中外医学社 236–242, 2024.
  3. 中村和弘中村佳子
    体温調節と発熱の中枢司令の基本原理
    別冊 医学のあゆみ「自律神経のサイエンス」  荒木信夫 編集  医歯薬出版 22–27, 2024.
  4. 中村和弘
    体温調節行動を生み出す脳の感覚メカニズム
    改訂版 フォトサイエンス生物図録  数研出版 202–203, 2023.
  5. 中村和弘
    多様な環境ストレスから生命を守る脳の交感神経制御メカニズム
    Annual Review 神経 2023  鈴木則宏、荒木信夫、宇川義一 、桑原 聡、塩川芳昭 編集  中外医学社 275–281, 2023.
  6. 中村和弘
    II章–6. 体温の調節機構
    自律神経:初めて学ぶ方のためのマニュアル  榊原隆次、内田さえ 編著  中外医学社 125–133, 2022.
  7. Takahashi, M., Ishida, Y., Kataoka, N., Nakamura, K., Hioki, H.
    Efficient labeling of neurons and identification of postsynaptic sites using adeno-associated virus vector.
    In: Receptor and Ion Channel Detection in the Brain (2nd Ed)., ed. by Lujan R. and Ciruela F.: Humana, New York, NY., Neuromethods Vol. 169, Pages 323–341, 2021.
  8. 中村和弘
    多様な心理ストレス反応を制御する脳神経回路:心身相関メカニズムの理解へ
    Annual Review 神経 2021  鈴木則宏、荒木信夫、宇川義一 、桑原 聡、塩川芳昭 編集  中外医学社 329–336, 2021.
  9. 中村和弘
    心理や情動による交感神経反応の神経回路メカニズム:ストレスで心臓がドキドキするしくみ
    実験医学増刊号「臓器連環による生体恒常性の破綻と疾患」  春日雅人 編集  羊土社 Vol. 37 No. 7, 167–173, 2019.
  10. Nakamura, K.
    Chapter 16 - Afferent pathways for autonomic and shivering thermoeffectors.
    In: Handbook of Clinical Neurology (Thermoregulation: From Basic Neuroscience to Clinical Neurology Part I), ed. by Romanovsky, A.A.: Elsevier, Vol. 156, Pages 263–279, 2018.
  11. 中村和弘
    第73章 エネルギー論と代謝速度(翻訳)
    第74章 体温調節と発熱(翻訳)
    ガイトン生理学 原著第13版  石川義弘・岡村康司・尾仲達史・河野憲二 総監訳  エルゼビア 823–842, 2018.
  12. 中村和弘
    心理ストレスによる自律生理反応を駆動する中枢神経回路機構
    ブレインサイエンス・レビュー 2017  廣川信隆 編  クバプロ 135–149, 2017.
  13. 中村和弘
    第15章 体温の調節
    コメディカル専門基礎科目シリーズ 生理学  桑名俊一・荒田晶子 編著  理工図書 357–378, 2016.
  14. 中村和弘
    体温の中枢制御機構
    Annual Review 2016 糖尿病・代謝・内分泌  寺内康夫、伊藤 裕、石橋 俊 編  中外医学社 80–86, 2016.
  15. 樋口 隆、中村和弘
    第39章 体温調節(翻訳)
    オックスフォード・生理学 原書4版  岡野栄之・鯉淵典之・植村慶一 監訳  丸善 823–836, 2016.
  16. 中村和弘
    褐色脂肪細胞の熱産生を制御する視床下部−延髄−交感神経回路
    糖尿病学2015  門脇 孝 編  診断と治療社 35–44, 2015.
  17. 中村和弘
    第38章 温熱ストレスと発熱(翻訳)
    リッピンコットシリーズ イラストレイテッド生理学  鯉渕典之、栗原 敏 監訳  丸善 544–552, 2014.
  18. 中村和弘
    第3章 脳が調節する褐色脂肪組織の熱産生
    ここまでわかった 燃える褐色脂肪の不思議  斉藤昌之、大野秀樹 編  ナップ 57–77, 2013.
  19. Garami, A., Almeida, M.C., Nucci, T.B., Hew-Butler, T., Soriano, R.N., Pakai, E., Nakamura, K., Morrison, S.F. & Romanovsky, A.A.
    The TRPV1 channel in normal thermoregulation: What have we learned from experiments using different tools?
    In: Vanilloid Receptor TRPV1 in Drug Discovery: Targeting Pain and Other Pathological Disorders, ed. by Gomtsyan, A., Faltynek, C.R. & Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 351–402, 2010.
  20. 中村和弘
    Question 38 PG受容体およびTX受容体について概説してください。
    “これだけは知っておきたいアラキドン酸カスケードQ&A”  室田誠逸編  医薬ジャーナル社 124–126, 2002.

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