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北海道大学中央キャンパス総合研究棟2号館4階205号室

研究業績achievement

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原著論文 (*は責任著者)

1.       Takahashi N., Nishino H., Domae M. Mizunami M. (2019) Separate but interactive parallel olfactory processing streams governed by different types of GABAergic feedback neurons in the mushroom body of a basal insect. J.Neurosci. 33:8613-8626.

2.       Domae M, Iwasaki M, Mizunami M, Nishino H. (2019) Functional unification of sex pheromone-receptive glomeruli in the invasive Turkestan cockroach derived from the genus Periplaneta. Neurosci. Lett. 798: 134320.

3.       Nishino H.*, Domae M., Takanashi T., Okajima T. (2019) Cricket tympanal organ revisited: morphology, development and possible functions of the adult-specific chitin core beneath the anterior tympanal membrane. Cell Tissue Res. 375: 1-22.

4.       Watanabe H., Koike Y., Tateishi K., Domae M., Nishino H., Yokohari F. (2018) Two types of sensory proliferation patterns underlie the formation of spatially tuned olfactory receptive fields in the cockroach Periplaneta americana. J Comp Neurol. 526: 2683-2705.

5.       Nishino H.*, Iwasaki M., Paoli M., Kamimura I., Yoritsune A., Mizunami M. (2018) Spatial receptive fields for odor localization. Curr. Biol. 28: 600-608.

6.       Watanabe H., Nishino H., Mizunami M., Yokohari F. (2017) Two parallel olfactory pathways for processing general odors in a cockroach. Front. Neural Circuits. 11: Article 32 (1-20).

7.       Katoh K., Iwasaki M., Hosono S., Yoritsune A., Ochiai M., Mizunami M., Nishino H.* (2017) Group-housed females promote production of asexual ootheca in American cockroaches. Zool. Lett. 3: 3 (1-9).

8.       Takahashi N., Katoh K., Watanabe H., Nakayama Y., Iwasaki M., Mizunami M., Nishino H.* (2017) Complete identification of four calycal giant interneurons in an insect brain. J. Comp. Neurol. 525: 204–230.

9.       Hamanaka Y., Minoura R., Nishino H., Miura T., Mizunami M. (2016) Dopamine- and tyrosine hydroxylase-immunoreactive neurons in the brain of the American cockroach, Periplaneta americana. PLoS One 11: e0160531 (1-27).

10.    Nishino H.*. Mukai H., Takanashi T. (2016) Chordotonal organs in hemipteran insects: unique peripheral structures but conserved central organization revealed by comparative neuroanatomy. Cell Tissue Res. 366: 549-572.

11.    Mizunami M., Nishino H., Yokohari F. (2016) Status of and future research on thermosensory processing. Front. Physiol. 7: 150 (1-5).

12.    Takanashi T., Fukaya M., Nakamuta K., Skals N., Nishino H. (2016) Substrate vibrations mediate behavioral responses via femoral chordotonal organs in a cerambycid beetle. Zool. Lett. 2: 18 (1-7).

13.    Mizunami M., Hamanaka Y., Nishino H. (2015) Toward elucidating diversity of neural mechanisms underlying insect learning diversity of neural mechanisms underlying insect learning. Zool. Lett. 1: 8 (1-10).

14.    Nishino H.*, Watanabe H., Kamimura I., Yokohari F., Mizunami M. (2015) Coarse topographic organization of pheromone-sensitive afferents from different antennal surfaces in the American cockroach. Neurosci. Lett. 595: 35-40.

15.    Ichikawa T., Toh Y., Ohkubo K., Nishino H. (2014) Microscopic analysis of mechanosensory system monitoring the dynamic claw actions in the tenebrionid beetle Zophobas atratus. Zoomorphol. 133: 273-284.

16.    Matsumoto C. S., Kuramochi T., Matsumoto Y., Watanabe H., Nishino H., Mizunami M. (2013) Participation of NO signaling in formation of long-term memory in salivary conditioning of the cockroach. Neurosci Lett. 541: 4-8.

17.    Nishino H.*, Iwasaki M., Kamimura I., Mizunami M. (2012) Divergent and convergent projections to the two parallel olfactory centers from two neighboring, pheromone-receptive glomeruli in the male American cockroach. J. Comp. Neurol. 520: 3428-3445.

18.    Watanabe H., Stephen H. S., Nishino H., Nishikawa M., Yokohari F. (2012) Sensillum-specific, topographic projection patterns of olfactory receptor neurons in the antennal lobe of the cockroach Periplaneta americana. J. Comp. Neurol., 520: 1687-1701.

19.    Matsumoto C.S., Matsumoto Y., Watanabe H., Nishino H., Mizunami M. (2012) Context-dependent olfactory learning monitored by activities of salivary neurons in cockroaches. Neurobiol. Learn. Mem. 97: 30-36.

20.    Nishino H.*, Iwasaki M., Yasuyama K., Watanabe H., Mizunami M. (2012) Visual and olfactory input segregation in the mushroom body calyces in a basal neopteran, the American cockroach. Arthropod Struct. Dev. 41: 3-16.

21.    Watanabe H., Matsumoto C.S., Nishino H., Mizunami M. (2011) Critical roles of mecamylamine-sensitive mushroom body neurons in insect olfactory learning. Neurobiol. Learn. Mem. 95: 1-13.

22.    Nishino H.*, Iwasaki M., Mizunami M. (2011) Pheromone detection by a pheromone emitter: a small, sex pheromone-specific processing system in the female American cockroach. Chem. Senses 36: 261-270.

23.    Pflüger H. J., Field L. H., Nishino H., and Currie M. J. (2011) Neuromodulatory unpaired median neurons in the New Zealand tree weta, Hemideina femorata. J. Insect Physiol. 52: 1420-1430.

24.    Watanabe H., Nishino H., Nishikawa M., Mizunami M. and Yokohari F. (2010) Complete mapping of glomeruli based on sensory nerve branching pattern in the primary olfactory center of the cockroach Periplaneta americana. J. Comp. Neurol. 518: 3907-3930.

25.    Nakanishi A., Nishino H., Watanabe H., Yokohari F., Nishikawa M. (2010) Sex-specific antennal sensory system in the ant Camponotus japonicus: glomerular organizations of antennal lobes. J. Comp. Neurol. 518: 2186-2201.

26.    Mizunami M., Yamagata N., Nishino H. (2010) Alarm pheromone processing in the ant brain: an evolutionary perspective. Front. Behav. Neurosci. 4: Article 28 (1-9).

27.    Nishino H.*, Yoritsune A., Mizunami M. (2010) Postembryonic development of sexually dimorphic glomeruli and related interneurons in the cockroach Periplaneta americana. Neurosci. Lett. 469: 60-64.

28.    Nakanishi A., Nishino H., Watanabe H., Yokohari F., Nishikawa M. (2009) Sex-specific antennal sensory system in the ant Camponotus japonicus: structure and distribution of sensilla on the flagellum. Cell Tissue Res. 338: 79-97.

29.    Nakatani Y., Matsumoto Y., Mori Y., Hirashima D., Nishino H., Arikawa K. and Mizunami M. (2009) Why the carrot is more effective than the stick: different dynamics of punishment memory and reward memory and its possible biological basis. Neurobiol. Learn. Mem. 92: 370-380.

30.    Nishino H.*, Yoritsune A., Mizunami M. (2009) Different growth patterns of two adjacent glomeruli responsible for sex-pheromone processing during postembryonic development of the cockroach Periplaneta americana. Neurosci. Lett. 462: 219-224.

31.    Nishino H.*, Nishikawa M., Mizunami M., Yokohari F. (2009) Functional and topographic segregation of glomeruli revealed by local staining of antennal sensory neurons in the honeybee Apis mellifera. J. Comp. Neurol. 515: 161-180.

32.    Watanabe H., Nishino H., Mizunami M. (2008) Salivary conditioning with antennal gustatory unconditioned stimulus in an insect. Neurobiol. Learn. Mem. 90: 245-254.

33.    Nishikawa M., Nishino H., Misaka Y., Kubota M., Tsuji E., Satoji Y., Ozaki M., Yokohari F. (2008) Sexual dimorphism in the antennal lobe of the ant, Camponotus japonicus. Zool. Sci. 25: 195-204.

34.    Nishino H.*, Mizunami M. (2007) Sensilla position on antennae influences afferent terminal location in glomeruli. NeuroReport 18: 1765-1769.

35.    Yamagata N., Nishino H., Mizunami M. (2007) Neural pathways for the processing of alarm pheromone in the ant brain. J. Comp. Neurol. 505: 424-442.

36.    Iwasaki M., Nishino H., Antonia D., Aonuma H. (2007). Effects of NO/cGMP signaling on the behavioral change in subordinate male crickets, Gryllus bimaculatus. Zool. Sci. 24: 860-868.

37.    Ai H., Nishino H., Itoh T. (2007) Topographic organization of sensory afferents of Johnston's organ in the honeybee brain. J. Comp. Neurol. 502: 1030-1046.

38.    Nishino H.*, Mizunami M. (2006) Termination profiles of insect chemosensory afferents in the antennal lobe are dependent on their origin on the flagellum. NeuroReport 17: 1303-1307.

39.    Iwasaki M., Delago A., Nishino H., Aonuma H. (2006) Effects of previous experiences on the agonistic behavior of male crickets Gryllus bimaculatus. Zool. Sci. 23: 863-872.

40.    Yamagata N., Nishino H., Mizunami M. (2006) Pheromone-sensitive glomeruli in the primary olfactory centre of ants. Proc. R. Soc. B 273: 2219-2225.

41.    Nishino H.*, Nishikawa M., Yokohari F. and Mizunami M. (2005) Dual, multi-layered somatosensory maps formed by antennal tactile and contact chemosensory afferents in an insect brain. J. Comp. Neurol. 493: 291-308.

42.    Nishino H.* (2004) Motor output characterizing thanatosis in the cricket Gryllus bimaculatus. J. Exp. Biol. 207: 3899-3915.

43.    Nishino H.*, Field L. H. (2003) Somatotopic mapping of chordotonal organ neurons in a primitive ensiferan, the New Zealand Tree Weta Hemideina femorata. II. Complex Tibial Organ. J. Comp. Neurol. 464: 327-342.

44.    Nishino H.* (2003) Somatotopic mapping of chordotonal organ neurons in a primitive ensiferan, the New Zealand Tree Weta Hemideina femorata. I. Femoral chordotonal organ. J. Comp. Neurol. 464: 312-326.

45.    Nishino H.* (2003) Local innervation patterns of the metathoracic flexor and extensor tibiae motor neurons in the Cricket Gryllus bimaculatus. Zool. Sci. 20: 697-707.

46.    Nishino H.*, Yamashita S., Yamazaki Y., Nishikawa M., Yokohari F., Mizunami M. (2003) Projection neurons originating from thermo- and hygrosensory glomeruli in the antennal lobe of the cockroach. J. Comp. Neurol. 455: 40-55.

47.    Nishino H.* (2000) Topographic mapping of the axons of the femoral chordotonal organ neurons in the cricket Gryllus bimaculatus. Cell Tissue Res. 299: 145-157.

48.    Nishino H.*, Sakai M., Field L.H. (1999) Two antagonistic functions of neural groups of the femoral chordotonal organ underlie thanatosis in the cricket Gryllus bimaculatus DeGeer. J. Comp. Physiol. A 185: 143-155.

49.    Nishino H., Mizunami M. (1998) Giant input neurons of the mushroom body: intracellular recording and staining in the cockroach. Neurosci. Lett. 246: 57-60.

50.    Nishikawa M., Nishino H., Mizunami M., Yokohari F. (1998) Function-specific distribution patterns of axon terminals of input neurons in the calyces of the mushroom body of the cockroach, Periplaneta americana. Neurosci. Lett. 245: 33-36.

51.    Nishino H., Sakai M. (1997) Three neural groups in the femoral chordotonal organ of the cricket Gryllus bimaculatus: central projections and soma arrangement and displacement during joint flexion. J. Exp. Biol. 200: 2583-2595.

52.    Nishino H., Sakai M. (1996) Behaviorally significant immobility so called thanatosis in the cricket Gryllus bimaculatus DeGeer: Its characterization, sensory mechanism and function. J. Comp. Physiol. A 179: 613-624.

総説

  1. 西野 浩史、渡邉 英博 (2015) 振動・聴覚受容器のかたちとはたらき、昆虫と自然・特集「昆虫の生物音響学」、ニューサイエンス社、669(10): 4-8.

  2. 高梨 琢磨、深谷 緑、小池 卓二、西野 浩史 (2013) 昆虫における振動情報の機能解明と害虫防除への応用、生物科学、65(2), 102-107.

  3. 西野 浩史 (2008) 昆虫が「死んだふり」をするわけーコオロギに学ぶ擬死行動の機能としくみ、Biophilia、アドスリー、4(3), 16-21.

  4. 藍 浩之、西野 浩史 (2007) ジョンストン器官の比較形態学:構造と中枢投射, 24(3),110-121.

  5. 西野 浩史 (2006) 昆虫の聴覚器官-その進化-、比較生理生化学、23(2), 84-95.

  6. 西野 浩史 (2004) 昆虫の死にまね行動-その特徴的な運動出力-、比較生理生化学、21(3), 117-127.

  7. 西野 浩史 (2004) 昆虫の死にまね行動-その誘発のメカニズム-、 比較生理生化学、21(2), 67-79.

  8. 西野 浩史 (2003) 技術ノート 古典的手法の再検討-よりよい逆行性染色技術-、比較生理生化学20(2),108-111.

  9. 西野 浩史 (2001) 昆虫の死にまね行動—その不動姿勢制御のメカニズム— 電子科学研究 8, 73-75.

  10. 酒井 正樹、西野 浩史 (1998) 擬死と動物催眠、眠りのバイオロジ−:われわれはなぜ眠るか メディカル・サイエンス・インターナショナル pp114-123.

  11. 西野 浩史、酒井 正樹 (1995) 動物の死にまね行動-そのしくみと機能、生物の科学・遺伝、裳華房49(11), 33-39.

著書

  1. 高梨 琢磨、西野 浩史(2014)昆虫の振動情報と受容器に学ぶ-振動情報を受容する仕組み、その応用の可能性、生物模倣技術と新材料・新製品開発への応用、生物の五感に学ぶ機能とその製品開発への応用、技術情報協会、第2章第9節, P208〜213.

  2. Mizunami M., Matsumoto Y., Watanabe H., Nishino H (2013) Invertebrate Learning and Memory (eds. Randolf Menzel and Paul Benjamin), Academic Press (2013)

  3. 西野 浩史 (2013)「擬死」「仮死」項目、行動生物学辞典、東京化学同人 PP 75,99

  4. 西野 浩史 (2009) 昆虫の擬死:無駄な抵抗はやめよう、動物の多様な生き方(全5巻)2.動物の生き残り術:行動とそのしくみ、共立出版、2, 58-77.

  5. 西野 浩史 (2008) 昆虫の擬死:多細胞センサーを介した運動抑止機構、昆虫ミメティクス〜昆虫の設計に学ぶ〜、NTS、分担執筆、第2編第22節, 600-611.

  6. 西川 道子、西野 浩史 (2008)「昆虫の嗅覚糸球体」、昆虫ミメティクス〜昆虫の設計に学ぶ〜、NTS、分担執筆、第2編第9節, 151-163.

  7. 西野 浩史 (2007) 進化がうみだしたもうひとつの耳-昆虫の聴覚器官研究の最前線-「バイオとナノの融合I 新生命科学の基礎」、北海道大学出版会 307-325.

  8. 西野 浩史(1997)動物の死にまね行動、図解生物科学講座4行動生物学(分担執筆)、朝倉書店 pp112-113.

特許

  1. Takanashi T., Omura W., Ohya E., Kubojima Y., Mori Y., Koike T., Nishino H. US9107399B2, Method for controlling insect pest by vibration, 2009年09月09日出願

  2. Takanashi T., Omura W., Ohya E., Kubojima Y., Mori T., Koike T., Nishino H. AU2010293497, Method for controlling insect pest by vibration, 2009年09月09日出願

  3. 高梨 琢磨、大村 和香子、大谷 英児、久保島 吉貴、森 輝夫、小池 卓二、西野 浩史 : 特願2011-530850、振動により害虫を防除する方法、2009年09月08日出願

外部資金の獲得状況

  1. 基盤研究 C 一般、「明瞭分離された2つの嗅覚経路のシグナルフローの意義の解明」 、2017〜2019年度、西野(代表)

  2. NEXCO東日本との産学連携研究、「高速道路の飛来虫対策に関する研究」、2015〜2018年度、西野(代表)

  3. 基盤研究(B)「カミキリムシにおける基質付着の制御機構の解明」、2014〜2016年度、西野(分担 )

  4. 基盤研究(C)「単一嗅覚器による匂い方向検出の神経基盤の解明」、2014〜2016年度、西野(代表)

  5. 新学術領域研究(研究領域提案型)「生物多様性を規範とする革新的材料技術」、2013〜2014年度「昆虫の聴覚器規範設計の解明」、西野(代表)

  6. 住友財団基礎研究科学助成 「昆虫における性フェロモンの多面的作用の解明」2012〜2014年度、西野(代表)

  7. 成茂動物科学振興基金「擬死における広汎な運動抑止機構の解明」、2011年度、西野(代表)

  8. 基盤研究(C)「匂い受容野の形成に寄与する神経基盤の解明」、2011〜2013年度、西野(代表)

  9. 基盤研究(C)「匂い位置検出ニューロンの活動動態の解明」、2008年度〜2010年度、西野(代表)

  10. 若手研究(A)「昆虫最高次中枢のシステム論的解析」2005〜2007年度、西野(代表)

  11. 萌芽研究、「多細胞化の直接的生存価に関する熱雑音仮説」2005〜2006年度、西野(分担)

  12. 萌芽研究「多細胞化の直接的生存価に関する熱雑音仮説」2003〜2005年度、西野(分担)

  13. 若手研究(B)「ゴキブリ高次嗅覚情報処理ニューロンに学ぶ匂い識別・学習のしくみ」2003〜2004年度、西野(代表)

  14. 萌芽研究、「神経系の基本構造の起源に関する熱雑音仮説」、2002〜2003年度、西野(分担)

  15. 若手研究(B)(奨励研究より名称変更)、「コオロギ死にまね行動における運動抑制機構の解明」、2002年度、西野(代表)

  16. 奨励研究(A)「コオロギ死にまね行動における運動抑制機構の解明」2001年度、西野(代表)

  17. 基盤研究(B)「神経系はなぜ束なのか-並列構造の起源に関する実験的検証」、2003〜2005年度、西野(分担)

  18. 北海道大学部局間異分野間共同研究プロジェクト(21世紀COE、“バイオとナノを融合する 新生命科学拠点”)、「昆虫のひずみ受容センサー”ナノスケールの感度を生み出す秘密を探る」、2002年度、西野(代表)

  19. 基盤研究(B)「昆虫機械感覚細胞の刺激受容初期過程の力学的研究」、2000-2002年度(2001年度より研究参加)、西野(分担)

受賞

学会賞

  1. 西野 浩史 : 成茂動物科学振興賞 「昆虫の擬死の神経メカニズムの解明」 (公益社団法人日本動物学会) 2011年09月
  2. 西野 浩史 : 吉田奨励賞 「コオロギ死にまね行動の神経機構」 (日本比較生理生化学会) 2003年07月

発表賞

  1. 古賀 晴華、渡邉 英博、西野 浩史、北條 優、大村 和香子、高梨 琢磨、横張 文男 : JSCPB 2017 大会委員長賞 「 Comparative study of antennal lobe glomeruli in seven species of termites (日本比較生理生化学会) 2017年11月
  2. Mukai H., Nishino H., N. Skals N.,. Takanashi T.: 生物音響学会最優秀発表賞 「Male jewel bug localizes female calling vibrations: directional vibration sensing by chordotonal organs」(生物音響学会)2016年12月
  3. Katoh K., Takahashi N, Watanabe H., Mizunami M., Nishino H.: 優秀論文賞(大会委員長賞)「Aggregation pheromone processing in a cockroach brain」(日本比較生理生化学会)2016年09月
  4. 高橋 直美、加藤 巧、渡邉 英博、水波 誠、西野 浩史 : CompBiol2015発表論文賞会長賞 「Complete Identification of four types of calycal giant interneurons in an insect brain」(日本比較生理生化学会) 2015年12月
  5. 渡邉 英博、西野 浩史、西川 道子、横張 文男 : 最優秀発表論文賞(学会長賞)「ゴキブリ嗅覚情報処理過程における触角葉局所介在ニューロンの役割」(日本比較生理生化学会)2009年10月

報道

新聞

  1. Nishino H. : ウオールストリート・ジャーナル 2017年03月21日 「A new study offers a hint why American cockroaches are so hard to get rid of」

  2. Nishino H : スペインEFE通信社 2017年03月16日 「Estudio japonés vincula reproducción de cucarachas con cohabitación femenina」 EFE 16/03/2017 (03:16) Tokio,

  3. 西野 浩史 : 毎日新聞 東京夕刊 2017年03月15日「ゴキブリ増殖、雄いらず 雌3匹以上、単為生殖促」

  4. Nishino H: ジャパンタイムス 2017年03月14日 「Cockroach longevity linked to female cohabitation」

  5. 高梨 琢磨、深谷 緑、中牟田 潔、スカルス ニールス、西野 浩史 : 日本農業新聞 2017年02月02日 「松枯れを引き起こす害虫として悪名高いマツノマダラカミキリが100Hz以下の低周波振動に対して強い忌避行動を示すことを解明」

  6. 西野 浩史、岩崎 正純、水波 誠 : 北海道新聞 2010年11月23日 「北海道新聞朝刊、「雌同士 恋のライバル認知?ゴキブリの神経反応解析」

  7. 水波 誠、西野 浩史 : 朝日新聞 2006年10月13日 「アリの脳の中に警報フェロモンを処理するために特化した領域がある」

雑誌

  1. 西野 浩史 : ニュートンVol.37,No8 2017年06月07日 「ゴキブリが雌だけで繁殖できる秘密にせまる」

  2. 西野 浩史 : 宇宙(そら)のとびら第40号(夏号) 2017年06月01日 「ゴキブリは雌が集まると卵ができやすくなる」

放送

  1. 西野 浩史 : フジテレビネットニュースFLAG9 2017年03月13日 「ゴキブリが単為生殖でコロニーを維持するメカニズム」

  2. 西野 浩史 : NHK 2016年11月02日 「ゴキブリの脳にヒトの脳と同じように神経の興奮を抑え、効率良く情報を伝える"頭を冷やす"働きを持つ巨大神経を発見」

  3. 西野 浩史、岩崎 正純、水波 誠 : 札幌テレビ放送 2010年12月30日 「どさんこワイド、鈴木章先生ノーベル賞受賞記念番組、「北海道の底力」ゴキブリの性フェロモンコミュニケーションについての研究が紹介。

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