永山 純礼(ながやま すみのり)

Suminori Nagayama

筑波大学 人間総合科学研究群 体育科学学位プログラム 博士後期課程2年
JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)採択者

出身福島県いわき市
学位学士(農学)
修士(体育学)
研究テーマ説明可能AIを用いた認知症発症予測モデルの開発
興味のある分野
研究キーワード
認知症、バイオマーカー、運動介入
趣味・特技格闘技・スポーツ観戦
資格NESTA‐PFT、NESTA‐シニアフィットネストレーナー
一言No pain, no gain.
業績https://researchmap.jp/nagayama.s.2025

【学会発表】
1.長崎幸夫, 鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇. ラット運動能力を飛躍的に向上させる新しいナノ粒子型抗酸化剤. 第21回日本抗加齢医学会総会. 2021年6月.
2.Takuto Toriumi, Ahram Kim, Shoichi Komine, Ikuru Miura, Suminori Nagayama, Hajime Ohmori, Yukio Nagasaki. Self-assembling polymer antioxidants amazingly improve exercise performance. 3rd GLowing Polymer Symposium in Kanto(GPS-K2020, Online). 2020年11月.
3.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 自己組織化抗酸化剤は高強度走行時間を大幅に延長する. 第29回ポリマー材料フォーラム. 2020年11月.
4.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 高血中滞留性を持つ新規抗酸化剤による高強度走行への影響. 第75回日本体力医学会大会. 2020年9月.
5.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 自己組織化抗酸化薬が高強度走行に及ぼす影響. 第69回高分子討論会. 2020年9月.
6.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 高強度長時間走行に与える自己組織化抗酸化薬の効果. 第69回高分子年次大会. 2020年5月.
7.永山純礼, 小峰昇一, 新井紀恵, 遠藤伸, 大森肇. 糖転移ヘスペリジンの摂取と長時間運動時における生体内タウリンの変化. 第6回国際タウリン研究会日本部会. 2020年2月.
8.Suminori Nagayama, Shoichi Komine, Norie Arai, Shin Endo, Hajime Ohmori. Effects of glucosyl hesperidin intake on aerobic exercise capacity in rats. The 7th International Conference on FoodFactors(ICoFF2019). 2019年12月.
9.Takuto Toriumi, Ahram Kim, Shoichi Komine, Ikuru Miura, Suminori Nagayama, Hajime Ohmori, Yukio Nagasaki. Design and evaluation of antioxidant-nanoparticle for improving exercise performance. 2nd GLowing Polymer Symposium in KANTO(GPS-K2019). 2019年11月.
10.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 抗酸化ナノメディシンによる運動能力向上効果の検証. 第41回日本バイオマテリアル学会大会. 2019年11月.
11.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 抗酸化ナノメディシンによる運動能力向上のメカニズムの解明. 第28回ポリマー材料フォーラム. 2019年11月.
12.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 自己組織化抗酸化薬による運動能力向上の評価. 第9回CSJ化学フェスタ2019. 2019年10月.
13.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 長時間体内滞留性を有する抗酸化ナノ粒子の投与がラット走行時間に及ぼす影響. 第74回日本体力医学会大会. 2019年9月.
14.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 運動能力向上を目指した抗酸化ナノメディシンの設計と評価. 第72回日本酸化ストレス学会学術集会. 2019年6月.
15.鳥海拓都, 金雅覽, 小峰昇一, 三浦征, 永山純礼, 大森肇, 長崎幸夫. 運動能力向上を目指した抗酸化ナノメディシンの設計と評価. 高分子学会第68回年会. 2019年5月.
16.武者詩織, 永山純礼, 戸村秀明. 生物種によってプロトンによるTDAG8の活性化応答は異なる. 第43回日本比較内分泌学会大会. 2018年11月.
17.武者詩織, 根岸潤, 永山純礼, 持丸雄太, 戸村秀明. 金属イオンによるOGR1, GPR4を介した応答解析. ConBio2017. 2017年12月.
18.武者詩織, 根岸潤, 永山純礼, 持丸雄太, 戸村秀明. ゼブラフィッシュOGR1, GPR4の金属による応答解析. 第32回日本下垂体研究会学術集会. 2017年8月.
19.高梨颯, 根岸潤, 大森由花, 武者詩織, 永山純礼, 戸村秀明. ゼブラフィッシュOGR1は金属イオンにより活性化される. 第39回日本分子生物学会年会. 2016年11月.

【共同研究・競争的資金等】
1.遺伝的リスク因子及びバイオマーカーを用いた身体的・精神的な健康状態に基づく認知症リスクの検討. 科学技術振興機構(JST)次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING). 2025年4月〜2028年3月.
2.糖転移ヘスペリジンの運動試験に関する共同研究. 株式会社林原. 2018年9月〜2020年3月.
学術論文【論文】
1.Suminori Nagayama, Kai Aoki, Shoichi Komine, Norie Arai, Shin Endo, Hajime Ohmori. Improvement of low-intensity long-time running performance in rats by intake of glucosyl hesperidin. Physiological Reports. 2023;11(2).

2.Takuto Toriumi, Ahram Kim, Shoichi Komine, Ikuru Miura, Suminori Nagayama, Hajime Ohmori, Yukio Nagasaki. An Antioxidant Nanoparticle Enhances Exercise Performance in Rat High-intensity Running Models. Advanced Healthcare Materials. 2021;10(10):2100067.

3.Shiori Musha, Suminori Nagayama, Syo Murakami, Ryotaro Kojima, Masahito Deai, Koichi Sato, Fumikazu Okajima, Hiroki Ueharu, Hideaki Tomura. Protons Differentially Activate TDAG8 Homologs from Various Species. Zoological Science. 2019;36(2):105–111.

4.Jun Negishi, Yuka Omori, Mami Shindo, Hayate Takanashi, Shiori Musha, Suminori Nagayama, Jun Hirayama, Hiroshi Nishina, Takashi Nakakura, Chihiro Mogi, Koichi Sato, Fumikazu Okajima, Yuta Mochimaru, Hideaki Tomura. Manganese and cobalt activate zebrafish ovarian cancer G-proteincoupled receptor 1 but not GPR4. Journal of Receptor and Signal Transduction Research. 2017;37(4):401–408.