• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to previous page

硫化水素分子によるイオンチャネルの機能修飾機構の解明

Publicly Offered Research

Project AreaLife Science Innovation Driven by Supersulfide Biology
Project/Area Number 22H05570
Research Category

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

Allocation TypeSingle-year Grants
Review Section Transformative Research Areas, Section (III)
Research InstitutionKagawa University

Principal Investigator

川鍋 陽  香川大学, 医学部, 講師 (10707128)

Project Period (FY) 2022-06-16 – 2024-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2023: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Keywordsイオンチャネル / 電位依存性イオンチャネル / 電気生理学 / パッチクランプ / 硫化水素 / H2S / 硫黄 / 電位依存性
Outline of Research at the Start

電位依存性カリウムチャネルKv7.2/7.3は、神経細胞における電気信号発生の分子基盤であり、生理的に重要な役割を担っている。近年、神経障害性疼痛において硫化水素H2Sの役割が研究されているが、その分子レベルでの標的がKv7.2/7.3であると提唱されている。
本研究では、Kv7.2/7.3に対するH2Sの作用を検証し、その機能修飾メカニズムの理解を目的としている。電気生理学的手法と蛍光変化解析を駆使し、機能と構造変化の両面からH2Sの効果を検証する。これらの実験と本領域メンバーとの連携により、H2Sによる生体制御の分子レベルでの仕組みを理解し、将来的には創薬・医療の発展への貢献を目指す。

Outline of Annual Research Achievements

電位依存性カリウムチャネルKv7.2/7.3は、神経細胞における電気信号発生の分子基盤であり、生理的に重要な役割を担っている。近年、神経障害性疼痛における硫化水素H2Sの役割について研究が進んでいるが、H2Sの分子レベルでの標的がKv7.2/7.3であると提唱されている。本研究ではKv7.2/7.3に対するH2Sの作用を検証し、その機能修飾メカニズムの理解を目的としている。
前年度は、Kv7.2/7.3に関する効果を検証したが、本年度は他のKv7ファミリー, Kv7.4に対するH2Sの効果を検証した。Kv7.4は内耳に発現しており、聴覚機能に重要であることが知られているイオンチャネルである。Kv7.2/7.3の解析と同様に、哺乳類培養細胞CHOにKvを異種発現させ、電気生理学的手法(Whole-cell Clamp法)にて解析を実施した。測定の結果、Kv7.4においてもH2Sによる電流上昇が観測されたが、Kv7.2/7.3と異なり固定電位(-80mV)でのリーク電流が増大した。この電流は-150mVまで電位を下げても残っており、常時開状態の成分が出現したものと考えられる。また、電位依存性も検討したところ、閾値が負側にシフトしたことから、電位依存性の変化と常時開状態の2つの成分が電流上昇の原因であることが判明した。さらに、還元剤であるDTTで処理したところ、常時開状態成分の消失、電位依存性も戻ったため不可逆的な効果ではなく、H2S修飾による効果であることが明らかとなった。これらのH2Sによるチャネル電流への効果の違いからKv7.2/7.3および7.4では、H2Sの修飾部位が異なることが示唆された。

Research Progress Status

令和5年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

令和5年度が最終年度であるため、記入しない。

Report

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

    (16 results)

All 2024 2023 2022 Other

All Journal Article (5 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Peer Reviewed: 4 results,  Open Access: 3 results) Presentation (9 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results) Remarks (2 results)

  • [Journal Article] Sugar binding of sodium-glucose cotransporters analyzed by voltage-clamp fluorometry2024

    • Author(s)
      Watabe Erika、Kawanabe Akira、Kamitori Kazuyo、Ichihara Satoko、Fujiwara Yuichiro
    • Journal Title

      Journal of Biological Chemistry

      Volume: 300 Issue: 5 Pages: 107215-107215

    • DOI

      10.1016/j.jbc.2024.107215

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] ATP modulates the activity of the voltage‐gated proton channel through direct binding interaction2023

    • Author(s)
      Kawanabe Akira、Takeshita Kohei、Takata Maki、Fujiwara Yuichiro
    • Journal Title

      The Journal of Physiology

      Volume: 601 Issue: 18 Pages: 4073-4089

    • DOI

      10.1113/jp284175

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Journal Article] Rhodopsin-bestrophin fusion proteins from unicellular algae form gigantic pentameric ion channels2022

    • Author(s)
      Rozenberg A,Kaczmarczyk I,Matzov D,Vierock J,Nagata T,Sugiura M,Katayama K,Kawasaki Y,Konno M,Nagasaka Y,Aoyama M,Das I,Pahima E,Church J,Adam S,Borin VA,Chazan A,Augustin S,Wietek J,Dine J,Peleg Y,Kawanabe A,Fujiwara Y,Yizhar O,Sheves M,Schapiro I,Furutani Y,Kandori H,Inoue K,Hegemann P,Beja O,Shalev-Benami M.
    • Journal Title

      Nature Structural & Molecular Biology

      Volume: 29 Issue: 6 Pages: 592-603

    • DOI

      10.1038/s41594-022-00783-x

    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Interaction between S4 and the phosphatase domain mediates electrochemical coupling in voltage-sensing phosphatase (VSP)2022

    • Author(s)
      Mizutani Natsuki、Kawanabe Akira、Jinno Yuka、Narita Hirotaka、Yonezawa Tomoko、Nakagawa Atsushi、Okamura Yasushi
    • Journal Title

      Proceedings of the National Academy of Sciences

      Volume: 119 Issue: 26 Pages: 2200364119-2200364119

    • DOI

      10.1073/pnas.2200364119

    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Intermolecular functional coupling between phosphoinositides and the potassium channel KcsA2022

    • Author(s)
      Kiya Takunari、Takeshita Kohei、Kawanabe Akira、Fujiwara Yuichiro
    • Journal Title

      Journal of Biological Chemistry

      Volume: 298 Issue: 8 Pages: 102257-102257

    • DOI

      10.1016/j.jbc.2022.102257

    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] Akira Kawanabe, Yuichiro Fujiwara The effects of hydrogen sulfide on the voltage-gated potassium channels2024

    • Author(s)
      Akira Kawanabe, Yuichiro Fujiwara
    • Organizer
      第101回日本生理学会大会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] Functional regulation of the voltage-gated proton channel2023

    • Author(s)
      Akira Kawanabe, Yuichiro Fujiwara
    • Organizer
      第61回日本生物物理学会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Presentation] Direct interaction between the voltage-gated proton channel and ATP2023

    • Author(s)
      Akira Kawanabe, Maki Takata, Kohei Takeshita and Yuichiro Fujiwara
    • Organizer
      第100回日本生理学会大会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] Functional regulation of phosphoinositides to the potassium channel KcsA2023

    • Author(s)
      Takunari Kiya, Kohei Takeshita, Akira Kawanabe, Yuichiro Fujiwara
    • Organizer
      第100回日本生理学会大会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] Mechanisms of voltage-depndent H+ channel activity regulated by membrane stretch and lipids2023

    • Author(s)
      Takata Maki, Kohei Takeshita, Akira Kawanabe, Yuichiro Fujiwara
    • Organizer
      第100回日本生理学会大会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] ATPは電位依存性プロトンチャネルHv1に直接結合して活性を制御する2022

    • Author(s)
      川鍋陽、竹下浩平、高田麻紀、藤原祐一郎
    • Organizer
      生理研研究会「構造情報を基盤とした膜機能分子の生理機能理解に向けて」
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] カリウムチャネルKcsAとイノシトールリン脂質の分子間相互作用と機能修飾2022

    • Author(s)
      紀谷拓音、竹下浩平、川鍋陽、藤原祐一郎
    • Organizer
      生理研研究会「構造情報を基盤とした膜機能分子の生理機能理解に向けて」
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] Intracellular ATP controls the voltage-gated proton channel2022

    • Author(s)
      Akira Kawanabe, Maki Takata and Yuichiro Fujiwara
    • Organizer
      第60回日本生物物理学会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] Toward an analysis of the effects of hydrogen sulfide on the voltage-gated potassium channel2022

    • Author(s)
      Akira Kawanabe and Yuichiro Fujiwara
    • Organizer
      4th International Conference on Persulfide and Sulfur Metabolism in Biology and Medicine
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Remarks] 香川大学医学部分子生理学講座ホームページ

    • URL

      https://www.med.kagawa-u.ac.jp/~physiology1/index.html

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
  • [Remarks] 香川大学医学部 分子生理学講座

    • URL

      https://www.med.kagawa-u.ac.jp/~physiology1/index.html

    • Related Report
      2022 Annual Research Report

URL: 

Published: 2022-06-20   Modified: 2024-12-25  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi