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酵母のHOG-MAPキナーゼカスケードによる細胞周期調節機構の解析

Research Project

Project/Area Number 11760060
Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field 応用微生物学・応用生物化学
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

井上 善晴  京都大学, 食糧科学研究所, 助教授 (70203263)

Project Period (FY) 1999 – 2000
Project Status Completed (Fiscal Year 2000)
Budget Amount *help
¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2000: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Fiscal Year 1999: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Keywords酵母 / MAPキナーゼ / 細胞周期 / カルシウム / ストレス / Snf1キナーゼ / MAP-キナーゼ / 情報伝達 / 浸透圧
Research Abstract

出芽酵母のHOG-MAPキナーゼカスケードを構成するHOG1遺伝子やPBS2遺伝子破壊株の示すカルシウム感受性をマルチコピーで抑圧することのできる遺伝子断片を含むいくつかのプラスミドを単離したが、それらを再度、別途構築したhog1 Δ、pbs2 Δ株に導入しカルシウム感受性を検討した結果、再現性を確認することができなかった。その原因については不明である。
一方、HOG-MAPキナーゼ系の下流で機能する遺伝子のクローニングを行ったところ、2-デオキシグルコース-6-リン酸ホスファターゼをコードするDOG2遺伝子を取得した。本遺伝子の発現は、浸透圧ストレスのみならず、酸化的ストレスやグルコース飢餓にも応答して発現誘導された。発現制御機構の詳細な解析から、本遺伝子の発現はSer/Thrキナーゼの一つであるSnf1キナーゼと、MAPキナーゼであるHog1、あるいはMAPキナーゼキナーゼであるPbs2によって協調的に制御されていることを明らかにした。とくに興味深い点は、従来、浸透圧ストレスのみを伝えると考えられてきたHOG-MAPキナーゼ系が、酸化的ストレスをもシグナル伝達し得ることを明らかにした点である。分裂酵母のMAPキナーゼ系(あるいはstress-activated protein kinase系ともいう)は、種々のストレスをシグナル伝達するとともに、細胞周期の制御にも深く関わっていることが知られている。一方、出芽酵母を過酸化水素やスーパーオキシドラジカル発生剤で処理すると、特異的な細胞周期の停止が起こることが報告されている。今回、DOG2遺伝子の発現制御機構の解析を通してHOG-MAPキナーゼ系が酸化的ストレスをもシグナル伝達することができることを明らかにしたことから、本MAPキナーゼ系と細胞周期の研究がより進展することが期待される。

Report

(2 results)
  • 2000 Annual Research Report
  • 1999 Annual Research Report
  • Research Products

    (3 results)

All Other

All Publications (3 results)

  • [Publications] Y.Tsujimoto,S.Izawa,and Y.Inoue: "Cooperative regulation of DOG2 encoding 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase by Snf1 kinase and high-osmolarity glycerol-mitogen-activated protein kinase cascade in stress response of Saccharomyces cerevisiae."Journal of Bacteriology. 182(18). 5121-5126 (2000)

    • Related Report
      2000 Annual Research Report
  • [Publications] Yoshiharu Inoue,Akira Kimura.: "Glycolytic-methylglyoxal pathway.Molecular evolution and stress response of glyoxalase I in Saccharomyces cerevisiae"Proc.Japan Acad.. 75B(6). 127-132 (1999)

    • Related Report
      1999 Annual Research Report
  • [Publications] 井上善晴: "Saccharomyces cerevisiaeのストレス応答におけるグルタチオン代謝の遺伝生化学的研究"日本農芸化学会誌. 73(10). 1013-1021 (1999)

    • Related Report
      1999 Annual Research Report

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Published: 1999-04-01   Modified: 2016-04-21  

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