研究課題
挑戦的研究(萌芽)
細胞分裂期に、生命の設計図である染色体は、次世代の細胞へ伝達され、この過程を染色体分配と呼んでいる。染色体分配に不全があると、次世代細胞での染色体構成に異常が起き、病気を引き起こしたりする。染色体分配を司るメカニズムは、その重要性ゆえに、細胞種を超えて、普遍的なものとこれまで考えられてきた。しかし、代表者の最近の研究から、この染色体分配メカニズムが、細胞種ごとに変わっている可能性を見出した。この研究では、マウスを用いて、発生期の多様な細胞での染色体分配の多様性について解析し、細胞種と染色体分配の関係について明らかにする。
生物が生命を維持するためには染色体が安定に分配される必要がある。すべての生物で共通におこるイベントであるため、染色体分配はすべての生物や細胞で共通のメカニズムでおこると予想されていた。しかしながら、多様な生物の解析から、細胞ごとに異なったメカニズムを持つことが示唆された。そこで、本研究では、マウスを用いて、ある動原体タンパク質の結合の必要性がマウスの発生過程と培養細胞で異なるかを解析した。その結果、同じマウスでも分化した細胞と発生過程においてCENP-CとCENP-Aの結合の重要性が異なる重要な結果を得た。これは、細胞ごとに染色体分配の形式が変化することを示唆している。
染色体の分配不全は、がんをはじめとする多くの疾患の原因となる。特に染色体の不安定化は、がんの指標としても近年注目を受けている。この観点から、本研究は、多様な細胞の染色体分配機構を明らかにしようとしており、がん細胞の染色体分配を考える上で参考となる知見が得られている。本研究は、基礎生物的知見であるが、将来的にはがんの治療薬、診断薬などの開発につながる研究と位置付けられる。
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すべて 国際共同研究 (6件) 雑誌論文 (16件) (うち国際共著 9件、 査読あり 16件、 オープンアクセス 16件) 学会発表 (32件) (うち国際学会 4件、 招待講演 11件) 備考 (2件)
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