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Analysis of nuclear membrane stress production mechanism associated with the regulation of nuclear membrane lipid metabolism

Research Project

Project/Area Number 21K06173
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 44010:Cell biology-related
Research InstitutionHokkaido University (2022-2023)
Microbial Chemistry Research Foundation (2021)

Principal Investigator

Ogasawara Yuta  北海道大学, 遺伝子病制御研究所, 特任助教 (00773524)

Project Period (FY) 2021-04-01 – 2024-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Keywords核膜ストレス / オートファジー / 脂質代謝 / 核膜 / 膜脂質
Outline of Research at the Start

DNA損傷や酸化ストレスにより核膜構成成分の劣化に伴う核膜崩壊や核-細胞質輸送の障害が起きることが分かっており、これは個体の老化プロセスを理解するための重要な現象として注目されている。申請者はホスファチジルコリン(PC)合成経路で働く律速酵素CCTβを欠損させ、PC供給を核に局在するCCTαに依存する条件を作り出すことで核膜構造とautophagyの維持機構が破綻することを見出した。本研究では核膜脂質代謝制御に伴う核膜ストレス発生・応答機構を解明したい。

Outline of Final Research Achievements

In this study, we found that the deficiency of CCTβ in osteosarcoma cells U2OS leads to significant changes in nuclear membrane morphology. Additionally, we elucidated that several Atgs involved in mammalian autophagy, such as DFCP1, Atg13, and WIPI2, form droplet-like structures during autophagosome formation using live-imaging and FRAP methods. It was suggested that human Atg13 and WIPI2, which possess intrinsically disordered regions, contribute to the higher-order structure formation of Atgs through liquid-liquid phase separation. It was also suggested that the liquid-liquid phase separation of Atg13 and WIPI2 near sites of nuclear membrane stress enables a rapid stress response via autophagy.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

これまでに出芽酵母の液胞膜上の特定部位においてAtgの液滴構造(Fujioka et al. Nature. 2020)が形成されることについては既に報告されていたが、哺乳類ではいまだ報告がなく本研究で見いだされた相分離を介したオートファゴソーム形成機構は新規のメカニズムである。癌遺伝子RASの活性化がnucleophagyを介した核膜構成成分の分解を誘導することで、核膜ストレスの発生および細胞老化を引き起こすことが報告されているが、Atg13やWIPI2の相分離を制御することでオートファジーによる核膜ストレスの制御が可能となり老化の予防も期待できると考えている。

Report

(4 results)
  • 2023 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2022 Research-status Report
  • 2021 Research-status Report
  • Research Products

    (6 results)

All 2023 2022 2021

All Journal Article (3 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 3 results) Presentation (3 results) (of which Invited: 1 results)

  • [Journal Article] The mitochondrial intermembrane space protein mitofissin drives mitochondrial fission required for mitophagy2023

    • Author(s)
      Fukuda Tomoyuki, Furukawa Kentaro, Maruyama Tatsuro, ..., Klionsky J. Daniel, Noda N. Nobuo, Kanki Tomotake.
    • Journal Title

      Molecular Cell

      Volume: - Issue: 12 Pages: 2045-2058.e9

    • DOI

      10.1016/j.molcel.2023.04.022

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Autophagy and cancer: basic mechanisms and inhibitor development2023

    • Author(s)
      Hama Yutaro、Ogasawara Yuta、Noda Nobuo N.
    • Journal Title

      Cancer Science

      Volume: - Issue: 7 Pages: 2699-2708

    • DOI

      10.1111/cas.15803

    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Targeting the ATG5-ATG16L1 Protein-Protein Interaction with a Hydrocarbon-Stapled Peptide Derived from ATG16L1 for Autophagy Inhibition2022

    • Author(s)
      Cui Jin、Ogasawara Yuta、Kurata Ikuko、Matoba Kazuaki、Fujioka Yuko、Noda Nobuo N.、Shibasaki Masakatsu、Watanabe Takumi
    • Journal Title

      Journal of the American Chemical Society

      Volume: 144 Issue: 38 Pages: 17671-17679

    • DOI

      10.1021/jacs.2c07648

    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] 小胞体-隔離膜形成部位における小胞体濃縮機構の解析2023

    • Author(s)
      小笠原裕太、濱祐太郎、的場一晃、辻琢磨、野田展生
    • Organizer
      第15回 オートファジー研究会・若手の会・新学術領域「マルチモードオートファジー」 第5回班会議
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] 哺乳類オートファジーにおける小胞体-隔離膜コンタクトサイトの解析2022

    • Author(s)
      Yuta Ogasawara, Kazuaki Matoba, Yutaro Hama, Nobuo Noda.
    • Organizer
      第59回日本生化学会北海道支部例会日本生化学会北海道支部・日本生物物理学会北海道支部合同シンポジウム
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] 長期的な飢餓条件下におけるオートファジー維持機構2021

    • Author(s)
      小笠原裕太、程晶磊、立松律弥子、内田岬希、村瀬桜波、吉川翔吾、大崎雄樹、藤本豊士
    • Organizer
      「マルチモードオートファジー」第3回班会議 第14回オートファジー研究会・若手の会
    • Related Report
      2021 Research-status Report

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Published: 2021-04-28   Modified: 2025-01-30  

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