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病態に直結するPKAシグナル伝達機構の解明と治療法開発

Research Project

Project/Area Number 23K24346
Project/Area Number (Other) 22H03085 (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 53040:Nephrology-related
Research InstitutionTokyo Medical and Dental University

Principal Investigator

内田 信一  東京医科歯科大学, 大学院医歯学総合研究科, 教授 (50262184)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2024)
Budget Amount *help
¥17,420,000 (Direct Cost: ¥13,400,000、Indirect Cost: ¥4,020,000)
Fiscal Year 2024: ¥5,070,000 (Direct Cost: ¥3,900,000、Indirect Cost: ¥1,170,000)
Fiscal Year 2023: ¥5,850,000 (Direct Cost: ¥4,500,000、Indirect Cost: ¥1,350,000)
Fiscal Year 2022: ¥6,500,000 (Direct Cost: ¥5,000,000、Indirect Cost: ¥1,500,000)
KeywordsProtein kinase A / AKAPs / 先天性腎性尿崩症 / 肥満症 / PKA / AQP2 / AKAP / 腎性尿崩症 / LRBA
Outline of Research at the Start

cAMP/protein kinase A (PKA) シグナルは、生体内において種々の役割を担っている。PKAは、腎臓集合管においては尿量を調節しており、脂肪細胞においては脂肪を分解する。申請者は尿濃縮効果を有するPKA活性化化合物FMP-API-1/27を発見し、化合物の標的タンパクとして、水恒常性維持に必須の分子LRBAを同定した。本研究では、PKA活性化化合物を開発し、化合物を病態解明のツールとして用いることで新たなPKA病態の解明を進める。

Outline of Annual Research Achievements

本研究では、我々が発見した新規 protein kinase A(PKA)制御法を用いることで、先天性腎性尿崩症や肥満症などの治療薬開発に難渋している疾患の病態解明と新規治療戦略の提言を目指す。申請者は、腎臓集合管において尿濃縮力を調節するバゾプレシン/cAMP/PKA/AQP2水チャネルシグナル伝達系の研究を行っており、cAMPを介さずにPKA/AQP2を直接的に活性化する低分子化合物FMP-API-1/27を発見した。この化合物の作用機序と標的タンパクの同定を突破口として尿濃縮に直結する新規PKAシグナル伝達系を解明するとともに、リード化合物の誘導体展開や類似構造を指標としたin silicoのスクリーニングにより多数のPKA活性制御薬の開発を進める。同様の研究手法により肥満症など他のPKA関連疾患の解析を進める。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

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

Reason

FMP-API-1/27は、PKAとPKAのアンカータンパク(AKAP)との結合を阻害する作用がある。50種類以上のAKAPの内、FMP-API-1/27は、LRBA-PKA結合を阻害することを明らかにした。Lrbaノックアウトマウスは、AKAPノックアウトマウスの中で初めて多尿の表現型を呈しており、FMP-API-1/27の創薬標的として矛盾しなかった(PNAS.2022)。さらに、LRBA-PKA複合体とAQP2水チャネルが腎臓集合管のリサイクリングエンドソームに局在することを明らかにし、脱水時にバゾプレシンの刺激が入ると、AQP2がPKAによってリン酸化され、瞬時にリサイクリングエンドソームから細胞膜へと輸送されることを報告した(J Physiol.2023)。開発した化合物の中には、血管内皮細胞のPKAを活性化するものがあり、血管透過性を制御する新規PKAシグナル分子ZNF185を発見することができた(Commun Biol. 2023)。また、白色脂肪細胞において既存薬であるphosphodiesterase(PDE) 4阻害薬(ロフルミラスト)やβ3受容体アゴニスト(ミラベグロン)と同等以上のPKA活性化効果を持つ化合物の同定に成功した。高脂肪食負荷肥満モデルマウスにこの化合物を16週間経口投与すると、抗肥満、抗糖尿病、脂肪肝抑制効果などが得られた。

Strategy for Future Research Activity

Lrbaノックアウトマウスは、水のみならず塩の出納も制御していた。Lrbaをノックアウトすると、SPAKキナーゼの発現量が低下し、尿から塩を再吸収するのに必要なNa+-Cl-共輸送体を活性化できないことを明らかにしている。これらの情報をもとにLrbaノックアウトマウスを用いて採血(Na, K, Cl, Ca, Mgなど)、尿検査(尿浸透圧、Na, K, Cl など)、負荷試験(脱水試験、低塩食・高塩食負荷など)、利尿剤試験(フロセミド、サイアザイドなど)を実施し、LRBA欠損症患者において評価すべき臨床検査項目を決定する。
LRBA欠損症患者の10-20%程度に慢性腎不全を認めるが、検尿異常が無い症例が多く今まで腎不全の原因が不明であった。LRBA欠損症では、60%以上の患者に自己免疫性腸炎による慢性下痢を認め、さらに70%以上の患者が低ガンマグロブリン血症により感染症を繰り返し頻回にシックデイを経験することから、水や塩が不足しやすい状況にある。Lrbaノックアウトマウスの解析から、LRBAの機能が低下すると水と塩の尿中への排泄量が増加することを明らかにしており、脱水症の進行に拍車がかかる可能性が高い。高度の脱水症は、一過性の腎前性腎不全にとどまらず慢性腎不全へ移行する原因になる。そこで、LRBA欠損症患者の腎臓に関する患者情報を取得するために倫理審査の承認を取得した。LRBA欠損症に合併する腎機能障害に関する多施設共同後ろ向き観察研究を実施する。

Report

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

    (10 results)

All 2023 2022

All Journal Article (7 results) (of which Peer Reviewed: 7 results,  Open Access: 3 results) Presentation (3 results)

  • [Journal Article] Identification of protein kinase A signalling molecules in renal collecting ducts2023

    • Author(s)
      Ando Fumiaki、Hara Yu、Uchida Shinichi
    • Journal Title

      The Journal of Physiology

      Volume: - Issue: 13 Pages: 3057-3067

    • DOI

      10.1113/jp284178

    • Related Report
      2023 Annual Research Report 2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] NCC regulation by WNK signal cascade2023

    • Author(s)
      Uchida Shinichi、Mori Takayasu、Susa Koichiro、Sohara Eisei
    • Journal Title

      Frontiers in Physiology

      Volume: 13 Pages: 1081261-1081261

    • DOI

      10.3389/fphys.2022.1081261

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Circulating Extracellular Vesicle-Propagated microRNA Signature as a Vascular Calcification Factor in Chronic Kidney Disease2023

    • Author(s)
      Koide Takaaki、Mandai Shintaro、Kitaoka Reo、Matsuki Hisazumi、Chiga Motoko、Yamamoto Kouhei、Yoshioka Kotaro、Yagi Yohsuke、Suzuki Soichiro、Fujiki Tamami、Ando Fumiaki、Mori Takayasu、Susa Koichiro、Iimori Soichiro、Naito Shotaro、Sohara Eisei、Rai Tatemitsu、Yokota Takanori、Uchida Shinichi
    • Journal Title

      Circulation Research

      Volume: 132 Issue: 4 Pages: 415-431

    • DOI

      10.1161/circresaha.122.321939

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] ZNF185 prevents stress fiber formation through the inhibition of RhoA in endothelial cells2023

    • Author(s)
      Suzuki Soichiro、Ando Fumiaki、Kitagawa Sae、Hara Yu、Fujiki Tamami、Mandai Shintaro、Susa Koichiro、Mori Takayasu、Sohara Eisei、Rai Tatemitsu、Uchida Shinichi
    • Journal Title

      Communications Biology

      Volume: 6 Issue: 1 Pages: 29-29

    • DOI

      10.1038/s42003-023-04416-x

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Mineralocorticoids induce polyuria by reducing apical aquaporin-2 expression of the kidney in partial vasopressin deficiency2023

    • Author(s)
      Kurimoto Junki、Takagi Hiroshi、Miyata Takashi、Kawaguchi Yohei、Hodai Yuichi、Tsumura Tetsuro、Hagiwara Daisuke、Kobayashi Tomoko、Yasuda Yoshinori、Sugiyama Mariko、Onoue Takeshi、Iwama Shintaro、Suga Hidetaka、Banno Ryoichi、Katsuki Takeshi、Ando Fumiaki、Uchida Shinichi、Arima Hiroshi
    • Journal Title

      Endocrine Journal

      Volume: 70 Issue: 3 Pages: 295-304

    • DOI

      10.1507/endocrj.EJ22-0339

    • ISSN
      0918-8959, 1348-4540
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] LRBA signalosomes activate vasopressin‐induced AQP2 trafficking at recycling endosomes2023

    • Author(s)
      Yanagawa Hideki、Hara Yu、Ando Fumiaki、Suzuki Soichiro、Fujiki Tamami、Oikawa Daisuke、Yui Naofumi、Mandai Shintaro、Mori Yutaro、Susa Koichiro、Mori Takayasu、Sohara Eisei、Tokunaga Fuminori、Uchida Shinichi
    • Journal Title

      The Journal of Physiology

      Volume: 601 Issue: 23 Pages: 5437-5451

    • DOI

      10.1113/jp285188

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] LRBA is essential for urinary concentration and body water homeostasis2022

    • Author(s)
      Hara Y, Ando F, Oikawa D, Ichimura K, Yanagawa H, Sakamaki Y, Nanamatsu A, Fujiki T, Mori S, Suzuki S, Yui N, Mandai S, Susa K, Mori T, Sohara E, Rai T, Takahashi M, Sasaki S, Kagechika H, Tokunaga F, Uchida S.
    • Journal Title

      Proceedings of the National Academy of Sciences

      Volume: 119 Issue: 30

    • DOI

      10.1073/pnas.2202125119

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      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] シンポジウム2 遺伝性尿細管機能異常症up to date 先天性腎性尿崩症2023

    • Author(s)
      安藤 史顕、内田 信一
    • Organizer
      第66回日本腎臓学会学術総会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] シンポジウム28 水・電解質・骨ミネラル代謝の最新知見 集合管におけるPKA研究の進展2023

    • Author(s)
      安藤 史顕、内田 信一
    • Organizer
      第66回日本腎臓学会学術総会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] 尿濃縮のバゾプレシン応答性を制御するアンカータンパクの発見2022

    • Author(s)
      安藤 史顕、内田 信一
    • Organizer
      第65回日本腎臓学会学術総会シンポジウム
    • Related Report
      2022 Annual Research Report

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

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