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Photo-control of DNA strand exchange reactions by ultra-fast DNA photocross-linking toward for the construction of precise DNA reaction circuits

Publicly Offered Research

Project AreaMolecular Cybernetics -Development of Minimal Artificial Brain by the Power of Chemistry
Project/Area Number 23H04411
Research Category

Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Review Section Transformative Research Areas, Section (IV)
Research InstitutionJapan Advanced Institute of Science and Technology

Principal Investigator

藤本 健造  北陸先端科学技術大学院大学, 先端科学技術研究科, 教授 (90293894)

Project Period (FY) 2023-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2024)
Budget Amount *help
¥10,400,000 (Direct Cost: ¥8,000,000、Indirect Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2024: ¥5,200,000 (Direct Cost: ¥4,000,000、Indirect Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 2023: ¥5,200,000 (Direct Cost: ¥4,000,000、Indirect Cost: ¥1,200,000)
KeywordsDNA光クロスリンク / DNA鎖交換反応 / 光リセット
Outline of Research at the Start

DNA鎖交換反応はDNA分子計算の基盤反応と位置付けられており、外部刺激により制御できれば、システムとしての多様性、挙動制御を実現できると考えられる。実際、酵素や人工核酸を用いた振動子や再利用可能なDNA回路構築などが報告されている。しかし、酵素や人工核酸を用いたDNA鎖交換反応では必ず1本鎖状態と2本鎖状態が混在し、ノイズとなっている。研究代表者は超高速DNA光架橋反応を既に報告しており、数秒の光照射によりDNA鎖間を架橋することができる。本研究ではこの超高速DNA光架橋を用い、DNA1本鎖状態と2本鎖状態を完全に制御することで、精密な化学反応回路構築への展開をおこなう。

Outline of Annual Research Achievements

本課題は化学的アプローチによってDNAの1本鎖2本鎖状態を完全に制御することができれば、ノイズのないDNA鎖交換が可能となり、「C班:条件反射回路(肉、ベル系)への実装を通した光リセットの実現」や「スライム型分子ロボットへの走光性実装を通した異方性の実現」などに貢献できるのではと着想した提案となっている。2023年度は前者「C班:条件反射回路(肉、ベル系)への実装を通した光リセットの実現」への貢献を狙い今までにない光リセットの実現に向け研究を進めた。具体的にHEK293細胞におけるβアクチン蛋白質の5’UTRを対象とし、その配列に対して相補鎖となるCNVK含有アンチセンスODN Probeを用いることで,光によるβアクチン発現の促進が可能か調査した。細胞に対して光照射後インキュベーションしたものを採取し、ウエスタンブロッティングによりβアクチンの発現量を内部標準タンパクGAPDHの発現量と蛍光比率を用いて比較することにより評価した。その結果数倍ではあるが特定の蛋白質の発現を光を用いて促進できることを確認した。このことは光リセット機能を活用することで遺伝子の発現をOFFではなくONにできることを示唆しており、新しい光スイッチの開拓に成功したと考えられる。また後者「スライム型分子ロボットへの走光性実装を通した異方性の実現」についても2本鎖DNAに対する光操作法の開発についても取り組み、400塩基以上の長さのDNA2本鎖に対して新たなDNAを侵入させる光駆動型2本鎖DNA侵入法の開発にも成功した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

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

Reason

本学術変革領域において核酸回路を光制御する技術は重要であると考えられ、自身提案時には一つの狙いとして「C班:条件反射回路(肉、ベル系)への実装を通し光リセットの実現」を目的の一つとしていた。これまで多くの関連研究者は光クロスリンクや光異性化を用いて光リセットすることには成功していたが、それらはONとなっていた回路をOFFにするものであった。今回、核酸反応回路のモデルとしてHEK293細胞におけるβアクチン蛋白質の発現系を用いたうえで、βアクチン蛋白質の5’UTRを対象としてその相補鎖となるCNVK含有アンチセンスODN Probeを用いれば,光によるβアクチン発現の促進が可能であることを見出した。光リセット機能の活用次第で難しいとされていた反応回路のONへのスイッチングに成功したと考えており、複雑な反応回路の光制御に向けて有意な研究成果と位置付けられる。

Strategy for Future Research Activity

本申請では超高速DNA光架橋を用い、DNA1本鎖状態と2本鎖状態を完全に制御することで、精密な化学反応回路構築への展開をおこなう予定である。あらかじめ応答波長の異なる2つの光架橋素子(X、Y)を組み込んだ多機能ODNを用いる予定で、Xとしてチミン特異的光架橋素子:メチルピラノカルバゾールヌクレオシド、Yとして従来用いてきたシアノビニルカルバゾールヌクレオシドを想定している。DNA鎖交換反応の光制御において、366 nmの光照射により、状態A(架橋一箇所)から状態B(架橋二箇所)へ戻ることなく定量的に進行し、ODN-Aが消費されODN-Bが押し出される形で置き換わるかどうか確認をまずおこなう。400 nm、312 nmの照射時にYは開裂方向へ、Xは架橋・開裂の両反応が進行するため、ODN-Bが消費されODN-Aが押し出されといった光可逆的なスイッチングが可能かどうか検証する。そして最終的に「スライム型分子ロボットへの走光性実装を通した異方性の実現」などへの貢献を目指す。

Report

(1 results)
  • 2023 Annual Research Report
  • Research Products

    (16 results)

All 2024 2023

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 1 results) Presentation (11 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results) Patent(Industrial Property Rights) (2 results)

  • [Journal Article] UltraFast PhotoInduced double duplex DNA invasion into a 400-mer dsDNA target2024

    • Author(s)
      Sethi Siddhant、Zumila Hailili、Watanabe Yasuha、Mo Junling、Fujimoto Kenzo
    • Journal Title

      Bioorganic Medicinal Chemistry Letters

      Volume: 98 Pages: 129597-129597

    • DOI

      10.1016/j.bmcl.2023.129597

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Acceleration of the Deamination of Cytosine through Photo-Crosslinking2023

    • Author(s)
      Sethi Siddhant、Takashima Yasuharu、Nakamura Shigetaka、Wan Licheng、Honda Nozomi、Fujimoto Kenzo
    • Journal Title

      Current Issues in Molecular Biology

      Volume: 45 Issue: 6 Pages: 4687-4700

    • DOI

      10.3390/cimb45060298

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Effects of base-pair mismatch on the deamination of cytosine photo-crosslinked to 3-cyanovinylcarbazole2023

    • Author(s)
      Sethi Siddhant、Ishino Kanako、Takeda Kai、Nakamura Shigetaka,、Fujimoto Kenz
    • Journal Title

      Chemistry Letters

      Volume: 52 Issue: 4 Pages: 273-275

    • DOI

      10.1246/cl.230055

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] ゲノム操作を志向した光を用いた長鎖オリゴ核酸へのDNA2本鎖侵入法の開発2024

    • Author(s)
      ズミラハリリ, 莫竣凌, 藤本健造
    • Organizer
      日本化学会第104春季年会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] CNVK 含有Double duplex invasion DNAを用いた配列特異的DNA治療法の開発2023

    • Author(s)
      MO junlin, 中村重孝, 塚原俊文, 藤本健造
    • Organizer
      日本ケミカルバイオロジー学会第17回年会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] Wash-free RNA FISH of 16S rRNA in E. coli using Multiple Ultrafast Photo-cross-linkable RNA Probes2023

    • Author(s)
      Zumila Hailili, Nanami Watanabe, Siddhant Sethi, Kenzo Fujimoto
    • Organizer
      日本ケミカルバイオロジー学会第17回年会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] Development of peptide-DNA crosslinking using photo-active 3- cyanovinylcarbazole-based amino acid2023

    • Author(s)
      Siddhant Sethi, Zhiyong Qiu, Kenzo Fujimoto
    • Organizer
      日本ケミカルバイオロジー学会第17回年会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] DNA中のチミンと特異的に架橋する新規DNA光クロスリンク反応の開発2023

    • Author(s)
      平原令偉, 三原純一, Sethi Siddhan, 藤本健造
    • Organizer
      日本核酸医薬学会 第8回年会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] 配列特異的遺伝子治療に向けた光駆動型Double duplex invasion DNA構築2023

    • Author(s)
      MO junling, 平野歩, 中村重孝, 塚原俊文, 藤本健造
    • Organizer
      日本核酸医薬学会 第8回年会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] 超高速DNA光架橋を用いた新規DNA暗号化法2023

    • Author(s)
      ZUMILA Hailili, 黄清源, 莫竣凌, 藤本健造
    • Organizer
      第17回バイオ関連化学シンポジウム
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] Development of intracellular sequence-specific DNA photocrosslinking by photochemical double duplex invasion DNA2023

    • Author(s)
      Kenzo Fujimoto, Shigetaka Nakamura, Toya Odai, Zumila Hailili, Junling Mo, Toshifumi Tsukahara
    • Organizer
      The 50h International Symposium on Nucleic Acids Chemistry
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 400 mer Double Duplex Invasion Via Ultra-Fast Photo- Cross-Linking2023

    • Author(s)
      Zumila Hailili, Siddhant Sethi, Yasuha Watanabe, Ami Shimabara, Junling Mo, Kenzo Fujimoto
    • Organizer
      The 50h International Symposium on Nucleic Acids Chemistry
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 可逆的光クロスリンクを利用した新規核酸架橋法の開発2023

    • Author(s)
      平原令偉, 莫竣凌, SETHI siddhan, 藤本健造
    • Organizer
      2023年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] 光応答性人工核酸を用いた細胞内RNA挙動の光制御2023

    • Author(s)
      HUANG QINGYUAN, 中村重孝, 莫竣凌, 藤本健造
    • Organizer
      2023年度日本化学会北陸地区講演会と研究発表会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Patent(Industrial Property Rights)] チミン選択的光応答性ヌクレオチドアナログ2024

    • Inventor(s)
      藤本健造
    • Industrial Property Rights Holder
      国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
    • Industrial Property Rights Type
      特許
    • Industrial Property Number
      2024-011378
    • Filing Date
      2024
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Patent(Industrial Property Rights)] 二重鎖核酸に対してインベージョンして核酸配列特異的に結合可能な人工核酸プローブ、及び該人工核酸プローブを使用して二重鎖核酸中の核酸配列へ配列特異的に人工核酸プローブを結合する方法2024

    • Inventor(s)
      藤本健造
    • Industrial Property Rights Holder
      国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
    • Industrial Property Rights Type
      特許
    • Industrial Property Number
      2024-013725
    • Filing Date
      2024
    • Related Report
      2023 Annual Research Report

URL: 

Published: 2023-04-13   Modified: 2024-12-25  

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