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蛋白質のハイブリッド化による成長因子受容体を標的とする細胞増殖阻害分子の構築

Research Project

Project/Area Number 12019252
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research InstitutionOkayama University

Principal Investigator

山田 秀徳  岡山大学, 工学部, 教授 (80037613)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 多田 宏子  岡山大学, 工学部, 助手 (60271061)
妹尾 昌治  岡山大学, 工学部, 助教授 (90243493)
Project Period (FY) 2000
Project Status Completed (Fiscal Year 2000)
Budget Amount *help
¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2000: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Keywordsリボヌクレアーゼ / 細胞毒性 / 蛋白質のカチオン化 / ポリエチレンイミン / ハイブリッド蛋白質 / RNase活性
Research Abstract

カルボキシル基をエチレンジアミン(ED)でアミド化したウシのRNaseAはキャリアードメインなしでも,SV40で悪性化したSwissマウス3T3細胞株(3T3/SV40)に対して強い細胞毒性(GI_<50>=0.17μM)を示すことを昨年報告した。これはEDによるカルボキシル基の修飾でRNaseAがカチオン化され,アニオン性のガン細胞表面に効率よく濃縮されるために細胞に進入しやすくなること,及び導入したEDの立体障害で細胞内のRNaseインヒビターによる酵素活性の阻害を受けなくなることが原因と考えられた。この修飾では,RNase活性も大きく低下するため,今年度はEDによる修飾率を様々に変えたRNaseA誘導体を調製し,修飾率と細胞毒性及びRNase活性の関係を調べた。その結果,修飾率を上昇(カチオン性の増大)させるとRNase活性は単調に低下する(最大で0.2%まで低下)のに対し,細胞増殖阻害活性には最適の修飾率(最適のものはRNase活性が8.8%でGI_<50>が0.06μM)が存在することがわかった。さらに少ないカルボキシル基の修飾でRNase活性の低下を抑えつつかつ効率よく正電荷を導入することが可能かどうかを調べるために,種々の平均分子量を持つポリエチレンイミン1分子をカルボキシル基に導入したRNaseA誘導体を調製したところ,RNase活性は使用したポリエチレンイミンの平均分子量によらずほぼ一定(約25%)だが,細胞毒性は正電荷の増加(∝ポリエチレンイミンの平均分子量)とともに強まることが明らかになった(GI_<50>=3.3〜0.33μM)。以上の結果より,RNase活性の低下を抑えつつ,大きな正電荷を導入したRNaseは,成長因子とハイブリッド化して成長因子受容体を標的とするガン細胞を標的とする細胞増殖阻害剤を構築するための毒素ドメインとしてきわめて有用であると結論した。

Report

(1 results)
  • 2000 Annual Research Report
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    (3 results)

All Other

All Publications (3 results)

  • [Publications] Junichiro Futami: "Convenient and efficient in vitro folding of disulfide-containing globular protein from cruck bacterial inclusion bodies"Journal of Biochemistry. 127・3. 435-421 (2000)

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      2000 Annual Research Report
  • [Publications] Goretti Mallorqui-Fernandez: "Three-dimensional Crystal Structure of Human Eosinophil Cationic Protein (RNase 3) 1.75 Å resolution"Journal of Molecular Biology. 300・5. 1297-1307 (2000)

    • Related Report
      2000 Annual Research Report
  • [Publications] Junichiro Futami: "Stabilization of Human RNase 1 by Introduction of a Disulfide Bond between Residues 4 and 118"Journal of Biochemistry. 128・2. 245-250 (2000)

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      2000 Annual Research Report

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Published: 2000-04-01   Modified: 2016-04-21  

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