2023 Fiscal Year Final Research Report
Comprehensive analysis of inner ear pathology by a new imaging technique using a transparent method
Project/Area Number |
20H00546
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Medium-sized Section 56:Surgery related to the biological and sensory functions and related fields
|
Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
岩崎 真一 名古屋市立大学, 医薬学総合研究院(医学), 教授 (10359606)
木下 淳 東京大学, 医学部附属病院, 助教 (10755648)
樫尾 明憲 東京大学, 医学部附属病院, 准教授 (20451809)
鴨頭 輝 東京大学, 医学部附属病院, 助教 (30807152)
近藤 健二 東京大学, 医学部附属病院, 教授 (40334370)
藤本 千里 東京大学, 医学部附属病院, 講師 (60581882)
浦田 真次 東京大学, 医学部附属病院, 助教 (60849404)
松本 有 東京大学, 医学部附属病院, 講師 (80548553)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
Keywords | 前庭 / 三半規管 / 有毛細胞 / 解剖 / 組織透明化 / 病理 |
Outline of Final Research Achievements |
Optical tissue clearing technique was established that allows all sensory epithelia of the cochlear basal turn, vestibule, and three semicircular canals to be cleanly delineated in three dimensions. The vestibule (saccule and utricle) and the anterior, posterior, and lateral semicircular canals were made transparent and immunostained, and imaging processing techniques were used to analyze the number of the sensory hair cells, the three-dimensional morphology of each sensory epithelium, and three-dimensional relationships among these sensory epithelia. In this process, the crista neglecta was discovered. We used gentamycin and other ototoxic drugs to create models of sensory cell damage, and conducted comprehensive analysis of the degeneration and regeneration processes of sensory hair cells, synapses, and nerves. We also analyzed the effects of antioxidants and other substances to prevent these damages and BDNF to induce regeneration of the hair cells and nerve fibers.
|
Free Research Field |
耳鼻咽喉科学
|
Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
骨と軟部組織を同時にかつ実質の周囲に大きな液体スペースが存在する組織の透明化には高度な技術開発が必要となる。我々は蝸牛の組織透明化に成功していたが、さらに広い範囲の蝸牛基底回転から前庭・半規管まで網羅的に組織観察できる技術を開発できたことにより、有毛細胞から神経線維の発達過程、障害時の受傷状態、再生過程をこれら異なる器官において同時に観察することが可能となり、理解が深まる。また前庭と半規管では有毛細胞の再性能力が異なるとされているが、その差を適切に調べることが可能となり、再生誘導の評価もより確実となるため、新規再生技術の開発で有用なツールとなることが期待される。
|