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Development of microRNA to eat: Nucleic acid as a supplement food

Research Project

Project/Area Number 19K22287
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Medium-sized Section 38:Agricultural chemistry and related fields
Research InstitutionThe University of Tokushima

Principal Investigator

MINAKAWA Noriaki  徳島大学, 大学院医歯薬学研究部(薬学域), 教授 (40209820)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 小暮 健太朗  徳島大学, 大学院医歯薬学研究部(薬学域), 教授 (70262540)
田良島 典子  徳島大学, 大学院医歯薬学研究部(薬学域), 講師 (90755183)
Project Period (FY) 2019-06-28 – 2021-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2020)
Budget Amount *help
¥6,500,000 (Direct Cost: ¥5,000,000、Indirect Cost: ¥1,500,000)
Fiscal Year 2020: ¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2019: ¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
KeywordsマイクロRNA / 4'-チオRNA / 4'-セレノRNA / 機能性食品
Outline of Research at the Start

本研究課題では、機能性RNAの一つであるマイクロRNA (miRNA) を人工エクソソームに封入し、これを食することで組織や臓器に送達し機能させる方法論を確立することを目的とする。具体的には、まず研究代表者の南川が開発した4’-チオRNAで修飾した擬似miRNAを調製する。 続いて、調製した擬似miR-33を人工エクソソームに封入し 、その機能をin vitroならびにin vivoで評価する。

Outline of Final Research Achievements

In this work, we examined a challenging research project of eating functional nucleic acid molecules. Although the biological evaluation was delayed due to the influence of COVID-19, we succeeded to develop two artificial RNAs (4'-selenoRNA and 4'-thioLNA/BNA) showing higher stability than 4'-thioRNA, which is originally planned to use in this project. Furthermore, we showed that 4'-selenoRNA is effective as a chemically-modified siRNA. By combining these artificial RNAs with exosome encapsulation technology, we expect to be able to create edible nucleic acid molecules.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

近年、低分子化合物にかわる医薬品として核酸が注目されている。本研究では、この核酸を食べることで健康寿命を延長させるという非常に挑戦的な研究を目指した。その結果、食することが可能と予想される安定性をもった核酸分子の創製に成功した。
またこの人工核酸は、遺伝子の発現を制御するポテンシャルを有していることも明らかとなった。

Report

(3 results)
  • 2020 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2019 Research-status Report
  • Research Products

    (1 results)

All 2020

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results)

  • [Journal Article] フラノース環酸素原子をイオウ、セレン原子に置換した核酸誘導体の有機合成化学2020

    • Author(s)
      太田雅士、田良島典子、南川典昭
    • Journal Title

      有機合成化学協会誌

      Volume: -

    • Related Report
      2019 Research-status Report
    • Peer Reviewed

URL: 

Published: 2019-07-04   Modified: 2022-01-27  

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