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Construction of innovative cellular carrier controllable with magnetic field for in vivo material transport

Research Project

Project/Area Number 22K18913
Research Category

Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Medium-sized Section 27:Chemical engineering and related fields
Research InstitutionTokyo University of Agriculture and Technology

Principal Investigator

Arakaki Atsushi  東京農工大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (10367154)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 吉野 知子  東京農工大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (30409750)
Project Period (FY) 2022-06-30 – 2024-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥6,370,000 (Direct Cost: ¥4,900,000、Indirect Cost: ¥1,470,000)
Fiscal Year 2023: ¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
Fiscal Year 2022: ¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Keywords物質輸送 / バイオミネラリゼーション / 遺伝子発現制御 / 生体機能利用 / キャリア細胞 / デリバリー / 磁性細菌
Outline of Research at the Start

本研究では、細菌を遺伝子組換えによって機能改変し、生体内物質輸送に利用する革新的な細胞型キャリアを構築することを目的とする。磁性細菌は、細胞の中に直鎖状に連なった磁性ナノ粒子を合成し、鞭毛モーターにより水中を泳動する。したがって外部から磁場を加えることで、人為的に細胞の泳動方向を操作することが可能である。本研究では、研究代表者らが確立した遺伝子組換え技術を駆使して磁性細菌の磁性ナノ粒子合成能と膜構造を改変し、磁場への高い応答性と自発的な運動能及び生体内免疫系に対するステルス性を備えた細胞型キャリアを構築する。

Outline of Final Research Achievements

The aim of this study was to modify the magnetic nanoparticle synthesis capability and cell membrane composition of bacteria to construct a cell-type carrier with high magnetic responsivity and spontaneous motility. We showed that genetic modification can control the number and size of magnetic nanoparticles in cells, thereby enhancing magnetic responsivity of the cells. We also established a new method to quantitatively evaluate the magnetic response function of cells, and showed that it is applicable to quantitatively evaluate the magnetic response ability of cells with different magnetic nanoparticle synthesis capabilities. Furthermore, we succeeded in increasing the content of phosphatidylcholine in the cell membrane composition by gene expression of phosphatidylcholine synthase.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

本研究では、遺伝子組換えによる細菌細胞の磁気応答能と膜構造を大きく改変可能であることを示した。遺伝子組換えによる人工細胞創出の方法と実現可能性を示した点で学術的な意義がある。将来的な応用としては、磁気ドラッグデリバリーシステムへの利用に加え、磁気ハイパーサーミアやMRI造影剤としての利用が考えられる。また本研究で得られる成果は、生物による物質生産の回収技術、ナノ材料開発等の分野にも波及効果があると考えられる。

Report

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

    (9 results)

All 2024 2023 2022 Other

All Journal Article (2 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Peer Reviewed: 2 results) Presentation (6 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Invited: 2 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Lipid Membrane Modulated Control of Magnetic Nanoparticles within Bacterial Systems2023

    • Author(s)
      Ryoto Tomoe, Kazushi Fujimoto, Tsuyoshi Tanaka, Atsushi Arakaki, David Kisailus, Tomoko Yoshino
    • Journal Title

      J. Biosci. Bioeng.

      Volume: 136 Issue: 3 Pages: 253-260

    • DOI

      10.1016/j.jbiosc.2023.06.007

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Adsorption of Biomineralization Protein Mms6 on Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles2022

    • Author(s)
      Kosuke Arai, Satoshi Murata, Taifeng Wang, Wataru Yoshimura, Mayumi Oda-Tokuhisa, Tadashi Matsunaga, David Kisailus, Atsushi Arakaki
    • Journal Title

      International Journal of Molecular Sciences

      Volume: 23 Issue: 10 Pages: 5554-5554

    • DOI

      10.3390/ijms23105554

    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Presentation] 結晶成長遺伝子群の発現量調節による磁性細菌粒子のサイズ制御2024

    • Author(s)
      熊野未菜、松永是、新垣篤史
    • Organizer
      第12回日本生物工学会東日本支部コロキウム
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] シャペロン共発現によるマグネトソーム膜上の受容体活性の向上2023

    • Author(s)
      巴瞭斗、田中剛、吉野知子
    • Organizer
      第75回日本生物工学会大会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] ロッド状磁気微粒子の合成機構解明に向けた磁性細菌固有の遺伝子群の異種発現2023

    • Author(s)
      三浦知優、篠原奈々美、松永是、新垣篤史
    • Organizer
      第18回バイオミネラリゼーションワークショップ
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] 磁気微粒子の形態制御に向けた磁性細菌固有の遺伝子群の異種発現2022

    • Author(s)
      三浦知優、篠原奈々美、松永是、新垣篤史
    • Organizer
      第16回バイオ関連化学シンポジウム
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] バイオミネラリゼーションタンパク質の 無機物吸着機能2022

    • Author(s)
      新垣篤史
    • Organizer
      第回日本生物工学会大会
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] Adsorption of Biomineralization Protein to Inorganic Materials and its Relationship with Crystal Formation2022

    • Author(s)
      Atsushi Arakaki, Tadashi Matsunaga
    • Organizer
      International Marine Biotechnology Association Symposium: Biomaterials from the Sea
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Remarks] 生命分子工学研究室

    • URL

      http://web.tuat.ac.jp/~biomol/index.html

    • Related Report
      2022 Research-status Report

URL: 

Published: 2022-07-05   Modified: 2025-01-30  

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