近赤外光を用いた新しい腎障害モニタリング技術
Title Image SP:
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Announcement Date
2026-08-19
Research Highlight
life_sciences_medicine
Term Index
{'items': [{'key': 'bjkhc', 'term': '近赤外光', 'description': {'blocks': [{'key': '9g475', 'text': '波長が 650〜950 nm 程度の光。可視光の赤色光よりも波長が長く、血液やタンパク質による吸収を受けにくいため、生体の深い部分まで到達できる。医療用イメージングや光線治療にも利用されている。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'fqafc', 'term': '尿細管細胞', 'description': {'blocks': [{'key': '1aevb', 'text': '腎臓の尿細管(腎臓で血液から濾過された尿の元となる原尿が流れる管)の内側を覆う細胞。水分・電解質・栄養素の再吸収を担い、腎臓の機能の要となる。尿細管細胞の障害により、腎臓の線維化が進み、腎の機能不全へつながる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '9kude', 'term': '自家蛍光', 'description': {'blocks': [{'key': 'c26jr', 'text': '外から加えた物質によらず、組織内にもともと存在する分子が光を吸収して発する蛍光。外部試薬が不要なため安全性が高く、生体内でそのまま測定できる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'f1dn', 'term': 'コプロポルフィリンIII', 'description': {'blocks': [{'key': '4p1a9', 'text': '赤血球の色素「ヘム」が合成される経路で生じる中間体。通常は、酵素反応により速やかに次の段階に変換されて蓄積しない。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '4t1vm', 'term': 'CPOX(コプロポルフィリノーゲンオキシダーゼ)', 'description': {'blocks': [{'key': '9u9n0', 'text': 'ヘム合成経路においてコプロポルフィリノーゲンIII をプロトポルフィリノーゲンIX に変換し、ヘムの合成経路を進める酵素。酵素反応に酸素を必要とする。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'ci83a', 'term': 'ミトコンドリア', 'description': {'blocks': [{'key': '7crpj', 'text': '細胞のエネルギー(ATP)産生を担う細胞小器官。腎尿細管細胞はエネルギー消費が大きくミトコンドリアが豊富だが、障害を受けると機能が低下し、有害な活性酸素(ROS)が発生する。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}
Departments
['med']
Related Teachers
['松本 あゆみ', '松井 功', '猪阪善隆']
Teacher Comment
「光を当てるだけで腎障害の程度がわかる」という発想は単純ですが、実現するにはどの波長の光が有効か、なぜ障害を受けた腎臓だけが光るのか、その分子機構まで解明する必要がありました。コプロポルフィリンIII というヘム合成中間体が鍵であることを突き止め、ミトコンドリア・酸化ストレスとの繋がりを示せたことで、将来の臨床応用への道筋が見えてきました。さらに治療効果も追えることも見出し、本手法が基礎研究の効率化のみならず、将来の腎臓病診療に革新をもたらすことを期待しています。
Teacher Image
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/image/photo_drwan_640.png
Teacher Name
松井 功
Teacher Position
准教授
Teacher Division1
医学系研究科
Teacher Division2
Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/96444741b5ddf5a9.html
