Research Subtitle:
異物を排除する繊毛は何故同じ方向に動くのか?

Title Image SP:
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Announcement Date
2021-06-09

Research Highlight
life_sciences_medicine

Term Index
{'items': [{'key': 'ffo32', 'term': '多繊毛上皮細胞', 'description': {'blocks': [{'key': '5bt07', 'text': ' 上皮細胞アピカル面に繊毛を多数もつ細胞。気管、卵管、脳室などにみられる。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '60u6v', 'term': '繊毛', 'description': {'blocks': [{'key': '45iud', 'text': ' 細胞小器官の一つで、鞭毛と同様、細胞に必要な推進力を生み出すものである。構造的には鞭毛に似ているが、その運動形式に異なる特徴がある。一つの細胞に短い毛が多数並んだものは「繊毛」と呼ばれることが多い。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '5mdh1', 'term': '多繊毛同調運動', 'description': {'blocks': [{'key': '9vpp2', 'text': ' 多繊毛細胞の多くの繊毛が同調して動くこと。このことにより、気管表面の粘膜層が、バケツリレー式に気管から口に移動する。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'cdc6u', 'term': '基底小体', 'description': {'blocks': [{'key': 'ekkta', 'text': ' 中心体に由来する骨格構造体であり、繊毛の根元に存在し、繊毛を生やす構造体。繊毛運動の方向性を決める。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '7el74', 'term': 'アピカル面', 'description': {'blocks': [{'key': '9f9aa', 'text': ' 極性を持った細胞において細胞の上部を指す。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'cp7jv', 'term': 'アピカル微小管', 'description': {'blocks': [{'key': '3bl2i', 'text': ' 細胞のアピカル側に沿って存在する微小管。微小管とは、真核生物における主要な細胞骨格の一つ。チューブリンのヘテロダイマーを基本校正単位とする中空の円筒状繊維で、外径は約25nm。重合と脱重合を繰り替える非常に動的な構造物で細胞の形態維持や変化、細胞分裂、細胞内物質輸送、繊毛の運動等、多様な細胞機能に重要な役割を果たしている。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '1n1c0', 'term': '平面内細胞極性(PCP; planar cell polarity)', 'description': {'blocks': [{'key': '97dr7', 'text': ' 細胞や分子の平面内での極性。通常組織内での細胞で明らかであるが、培養細胞でも再現される例がある。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '8nnb', 'term': 'Daple', 'description': {'blocks': [{'key': '26l2c', 'text': ' Daple(Dishevelled-associating protein with a high frequency of leucine residues)は250kDaのタンパク質で、アミノ酸のC末端側でDishevelled と結合していくつかの生命現象を制御する伝達経路で働く因子。DishevelledはDapleとともに、Wnt等のシグナル伝達経路での調節に加えて細胞の運動性を制御することが知られている。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '7e6gg', 'term': '密着結合 (タイトジャンクション; TJ) ', 'description': {'blocks': [{'key': '48ihc', 'text': ' 膜タンパク質クローディンにより隣り合う上皮細胞の間隙の距離をほぼ0にするほど密着させる細胞間接着装置。上皮細胞のアピカル側に上皮細胞を囲むように帯状に配置している。TJ が形成されることで、上皮細胞シートは生体の外界と内界を隔てることが可能になり、これにより生体内の恒常性が保たれる。TJが破綻すると生体内の恒常性が崩れ、様々な病態を引き起こすことが知られている。 ', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}

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['med', 'fbs']

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['中山彰吾', '矢野智樹', '田村淳', '月田早智子']

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