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新規シナプティックオプトジェネティクスによる記憶保存様式の解明

Research Project

Project/Area Number 23K23987
Project/Area Number (Other) 22H02724 (2022-2023)
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

Allocation TypeMulti-year Fund (2024)
Single-year Grants (2022-2023)
Section一般
Review Section Basic Section 46010:Neuroscience-general-related
Research InstitutionNational Institute for Physiological Sciences

Principal Investigator

村越 秀治  生理学研究所, 脳機能計測・支援センター, 准教授 (90608142)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2024)
Budget Amount *help
¥17,550,000 (Direct Cost: ¥13,500,000、Indirect Cost: ¥4,050,000)
Fiscal Year 2024: ¥5,070,000 (Direct Cost: ¥3,900,000、Indirect Cost: ¥1,170,000)
Fiscal Year 2023: ¥5,070,000 (Direct Cost: ¥3,900,000、Indirect Cost: ¥1,170,000)
Fiscal Year 2022: ¥7,410,000 (Direct Cost: ¥5,700,000、Indirect Cost: ¥1,710,000)
Keywordsシナプス / 光遺伝学 / 記憶 / 光応答性分子 / 2光子蛍光顕微鏡
Outline of Research at the Start

シナプスは記憶の最小単位であり、スパイン内のタンパク質の揺らぎにより個々の状態が変動する。本研究では、paCaMKIIの改良と光応答性CaMKIIの開発を通じて、記憶をコードするメカニズムを解明する。過去の研究では、光照射によりシナプスの可塑的変化を引き起こすことが可能な光応答性CaMKIIを開発し、海馬スライスを用いた実験で成功を収めてきた。今後は、特定の分子を活性化シナプスに局在化させるシステムを開発し、刺激依存的なスパインへの局在化を同定することに焦点を当てる。

Outline of Annual Research Achievements

シナプス可塑性において、細胞内シグナル分子であるリン酸化キナーゼは極めて重要であると考えられている。特に、大脳皮質や海馬の興奮性神経細胞において、グルタミン酸入力によるスパインの体積変化とAMPA受容体のリクルートにキナーゼは必須である。キナーゼとしては、細胞内シグナル分子であるCaMKIIがシナプス可塑性に必須であると考えられている。研究代表者はこれまでに、CaMKIIの活性化機構を高速原子間力顕微鏡で詳細に明らかにした(Tsujioka et al. Science Advances 2023)。加えて、シナプスにおいて光照射依存的にシナプスの可塑的変化を惹起することが可能な光応答性リン酸化キナーゼの開発に成功した(Shibata et al. Nature communications 2021, Ueda et al. Cell Reports 2022)。具体的には、植物の光受容タンパク質キナーゼであるPhototropin1のLOV2ドメインを用いて、遺伝子コードされた光応答性CaMKII開発に成功し、海馬スライスの神経細胞において、光照射によりスパイン体積の増大を惹起することに成功した。また、現在までに、光応答性CaMKIIの小型化に成功し、活性化スパインへの特異的な局在化を進めるための基盤ができた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

光応答性分子のシナプスへの局在化についても様々なコンストラクトを試している。最近の大きな進展としては、光応答性CaMKIIの小型化と暗状態でのリーク活性を抑えた変異体の作製に成功したことである。また、この分子をコードするアデノ随伴ウイルスの作製にも成功しており、海馬スライスで光照射によりスパインの体積変化を惹起することに成功している。現在、この分子を活性化シナプスに局在化するための分子構築を進めており、研究は極めて順調に進んでいる。

Strategy for Future Research Activity

申請者は昨年度までに、シナプスにおいて光照射依存的にシナプスの可塑的変化を惹起することが可能な光応答性CaMKIIの開発を進めて来た。また、この分子を用いて、海馬スライス神経細胞において光照射によりスパイン体積の増大を惹起することに成功している。また、昨年度までに光応答性CaMKII小型化と暗状態でのリーク活性を抑えた変異体の作製に成功している。今年度も引き続き、光応答性CaMKIIに各種様々な遺伝子改変を行い、可塑的変化が起こったスパイン特異的に光応答性CaMKIIを局在化させることを試みる。

Report

(2 results)
  • 2023 Annual Research Report
  • 2022 Annual Research Report
  • Research Products

    (9 results)

All 2024 2023 Other

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

  • [Journal Article] Imaging single CaMKII holoenzymes at work by high-speed atomic force microscopy.2023

    • Author(s)
      Tsujioka S, Sumino A, Nagasawa Y, Sumikama T, Flechsig H, Puppulin L, Tomita T, Baba Y, Kakuta T, Ogoshi T, Umeda K, Kodera N, Murakoshi H, Shibata M.
    • Journal Title

      Science Advances

      Volume: 9(26)

    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] LOV2-based photoactivatable CaMKII and its application to single synapses: Local Optogenetics2023

    • Author(s)
      Yutaro Nagasawa; Hiromi H. Ueda; Haruka Kawabata; Hideji Murakoshi
    • Journal Title

      Biophysics and Physicobiology

      Volume: 20 Issue: 2 Pages: n/a

    • DOI

      10.2142/biophysico.bppb-v20.0027

    • ISSN
      2189-4779
    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] Optogenetic manipulation and imaging of signaling molecules in dendritic spines of neurons.2024

    • Author(s)
      Hideji Murakoshi
    • Organizer
      IINS - NIPS joint symposium
    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] 単一シナプス光操作によるメゾスケール組織化の理解2023

    • Author(s)
      村越秀治
    • Organizer
      蛋白質学会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] シナプス内“短時間-長時間”変換シグナル機構2023

    • Author(s)
      村越秀治
    • Organizer
      神経病理・神経化学合同大会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] シグナル分子の活性化観察と操作によるシナプス可塑性機構の解明2023

    • Author(s)
      村越秀治
    • Organizer
      大阪大学蛋白質研究所セミナー
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] シグナル分子の活性化観察と操作によるシナプス可塑性機構の解明2023

    • Author(s)
      村越秀治
    • Organizer
      大阪大学蛋白質研究所セミナー(脳神経回路の形成・動作と制御の現在と未来)
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] Optogenetic manipulation and imaging of signaling molecules in dendritic spines of neurons2023

    • Author(s)
      Hideji Murakoshi
    • Organizer
      Fujita International Symposium on Brain Science
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Remarks]

    • URL

      https://www.nips.ac.jp/multiphoton/

    • Related Report
      2023 Annual Research Report

URL: 

Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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