2021 Fiscal Year Final Research Report
Establishment of a methodology to control brain functions using X-ray
Project/Area Number |
19H03533
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 51010:Basic brain sciences-related
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Research Institution | Fujita Health University (2021) Nagoya University (2019-2020) |
Principal Investigator |
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
柳田 健之 奈良先端科学技術大学院大学, 先端科学技術研究科, 教授 (20517669)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 光遺伝学 / X線 / シンチレータ |
Outline of Final Research Achievements |
In this study, we developed a novel method named X-ray optogenetics in which a scintillator that converts X-rays into visible light is implanted in tissues is used to activate light-sensitive proteins expressed in the surrounding tissues. Our experiments revealed that Ce:GAGG micro-particles are biocompatible and can be used to manipulate deep brain functions of living mice under X-ray irradiation. Manipulation of deep brain functions was achieved using X-ray irradiation at a clinical dose level. Our results thus indicate that X-ray optogenetics enables minimally invasive, wireless control of cellular functions in living animals.
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Free Research Field |
神経生理学
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
本研究により、X線照射によって行動中の動物の体内に埋め込んだシンチレータを発光させ、周囲に発現させた光感受性タンパク質を活性化できることが実証された。Ce:GAGGシンチレータ粒子は生体適合性が高く注射可能であり、顕著な細胞毒性もなく注射部位に長期間留まり、低侵襲な光操作ツールとして機能する。X線の組織への透過性がほぼ無限であることから、このX線光操作法は、サルやヒトを含めた大型動物にも適用できる可能性がある。また、光を用いたゲノム編集など他の光操作技術と組み合わせることで多岐に渡る応用展開が期待される。
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