Title Image SP:
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Announcement Date
2026-07-17
Research Highlight
life_sciences_medicine
Term Index
{'items': [{'key': 'a6vol', 'term': '核内ストレス体', 'description': {'blocks': [{'key': 'fbvaf', 'text': 'nuclear stress body; nSB。熱ストレスを受けた細胞の核内に形成される非膜オルガネラ。長鎖非コードRNAであるHSATIII RNAを足場として形成され、スプライシング制御因子などを集積することで、熱ストレス応答に関わる遺伝子発現を調節する。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'ff378', 'term': '天然変性タンパク質', 'description': {'blocks': [{'key': '5nibd', 'text': '決まった立体構造をもたず、柔軟な状態で存在するタンパク質。その柔軟性を生かしてさまざまな分子と相互作用し、タンパク質の適切な立体構造の維持をはじめ、多様な生命現象に関わっている。本研究では、天然変性タンパク質であるPPP1R2が「温度センサー」として機能し、温度変化に応じてタンパク質間相互作用を可逆的に変化させることを明らかにした。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '2la38', 'term': '温度センサー', 'description': {'blocks': [{'key': 'bpp', 'text': '温度変化を感知し、その情報を細胞内の生化学反応へ変換する分子。本研究ではPPP1R2が温度依存的にPP1との結合状態を変化させることで、温度センサーとして機能することを明らかにした。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'a7fq4', 'term': '非膜オルガネラ', 'description': {'blocks': [{'key': '2rcfq', 'text': '細胞内で特定の分子が集まって形成される構造体のうち、生体膜で囲まれていないもの。近年、多くの非膜オルガネラが相分離によって形成されることが明らかとなり、遺伝子発現制御や疾患との関連が注目されている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '8gmec', 'term': 'スプライシング', 'description': {'blocks': [{'key': '5l86b', 'text': '遺伝子から転写された前駆体RNA(pre-mRNA)から不要な配列(イントロン)を除去し、必要な配列(エクソン)をつなぎ合わせて成熟mRNAを作る過程。同じ遺伝子から複数種類のタンパク質を産生する仕組みとしても重要である。近年、異常なスプライシング産物が疾患発症の原因となることも多数報告されている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'c3ucg', 'term': 'SRSF', 'description': {'blocks': [{'key': '6e8al', 'text': 'RNAスプライシングを制御する代表的なタンパク質。リン酸化状態の変化によって働きや細胞内での局在が変化し、環境変化に応じた遺伝子発現の調節に重要な役割を果たす。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'aoomv', 'term': 'リン酸化', 'description': {'blocks': [{'key': '5pnco', 'text': 'タンパク質にリン酸基が付加される化学修飾。タンパク質の活性や局在、相互作用を変化させることで、細胞内シグナル伝達や遺伝子発現制御に重要な役割を果たす。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '7ddnc', 'term': '再構成実験', 'description': {'blocks': [{'key': 'et7g8', 'text': '細胞内で働く分子を精製し、試験管内で組み合わせることで生命現象を再現する実験手法。本研究では、PPP1R2、PP1、RIOK2、CLK1のみを用いて温度依存的なCLK1リン酸化制御を再現し、温度感知機構の分子基盤を明らかにした。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}
Departments
['fbs', 'sci']
Related Teachers
['上野剛志', '二宮賢介', '谷口一郎', '廣瀬哲郎']
Teacher Comment
「るつぼ機構」は数ある非膜オルガネラの作動機構の1つですが、その実体解明はほとんど進んでいません。本研究で明らかになったリン酸化による酵素の局在制御は、「るつぼ機構」を実現するための要となる機構で、さらにそれを制御する温度センサーの同定は、「るつぼ機構」の全貌理解に向けた大きな一歩です。
Teacher Image
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Teacher Name
廣瀬 哲郎
Teacher Position
教授
Teacher Division1
生命機能研究科
Teacher Division2
Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/c363ffacec8113f0.html
