Electrophysiological analysis of cochlear Na transport mechanism
Project/Area Number |
19K18734
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 56050:Otorhinolaryngology-related
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2021)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2019: ¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
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Keywords | 蝸牛 / 聴覚 / 電気生理 / ラセン靱帯 / 耳科学 / 内耳 / イオンチャネル / トランスポーター |
Outline of Research at the Start |
内耳・蝸牛側壁のラセン靱帯には細胞間ギャップ結合が発達している。その構成分子であるコネキシン26(GJB2)の変異は、遺伝性難聴の原因として最も頻度が高い。ラセン靱帯では、細胞間交通の重要性が広く認識される一方で、細胞そのものの役割には不明な点が多い。本研究課題では、ラセン靱帯の細胞成分である線維細胞の機能とその分子基盤を明らかにし、内耳性難聴の新しい病態理解を目指す。
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Outline of Final Research Achievements |
Endocochlear potential (EP) is important for hearing. In vivo, spiral ligament in the lateral cochlear wall has a Na-dependent positive resting membrane potential which is an essential component for EP. However, the molecular basis of the Na channel in the ligament remains to be identified. In this study, we successfully recorded its membrane potential in vitro for the first time using acutely isolated tissue fragments. Ionic and drug sensitivities of the potential were obtained, which would be useful for identification of the Na channel. Also, this method would be applicable to other animal models.
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
内耳蝸牛の内リンパ液が持つ+80mVもの高電位は、聴覚の高い感受性を支える電池としての役割を持ち、その破綻は難聴を惹起する。この生体電池の電源として不可欠の役割を担う「ラセン靱帯」は、in vivoにおいてプラスの静止膜電位という特異な性質を有するが、その成立機序は未解明である。本研究課題では、ラセン靱帯の静止膜電位をin vitroで実測することに初めて成功した。今後、各種モデル動物に応用可能な手法であり、内耳性難聴の病態理解や、軟膏疾患に対する治療法の開発に寄与すると考えらえる。
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Report
(4 results)
Research Products
(4 results)