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東北大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東北大学における「キナーゼ」 に関係する研究一覧:4
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発表日:2026年8月31日
1
植物の成長ホルモン「ブラシノステロイド」が糖新生を促進する新たなメカニズムを解明
―酵素の立体構造変化を介した精緻な代謝調節―
植物の糖供給は、葉で行われる光合成(二酸化炭素の固定)だけでなく、有機酸やアミノ酸、脂質などを糖に変換する「糖新生」という過程にも大きく依存しています。特に発芽直後の葉が未発達な時期には、この糖新生が不可欠です。また、C4植物は、糖新生で中心的な役割を果たすPCK1酵素を応用した特殊な光合成回路を持ち、効率的な糖生産を行っています。東北大学大学院生命科学研究科の別所--上原奏子助教とカーネギー研究所のZhiyong Wang教授らの国際共同研究チームは、植物の成長を促進するホルモン、ブラシノステロイドに着目しました。研究の結果、ブラシノステロイド存在下ではPCK1が脱リン酸化され、...
キーワード:グルコース/ブラシノステロイド/光合成/細胞伸長/持続可能/持続可能な開発/二酸化炭素/酸化酵素/トウモロコシ/リン酸/バイオマス/酵素活性/有機酸/生合成/糖新生/成長ホルモン/ホルモン/分子機構/脱リン酸化/アミノ酸/キナーゼ/ステロイド/ステロイドホルモン/リン酸化酵素/構造変化/阻害剤/立体構造/脂質
他の関係分野:生物学工学農学
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発表日:2026年8月28日
2
核酸結合タンパク質を探す新技術を開発
―糖代謝の鍵酵素が特殊な核酸構造に結合することを発見―
DNAは二重鎖だけでなく、グアニンが豊富な領域では四本鎖の特殊な構造(G四重鎖:G4)をとります。G4はテロメアやがん遺伝子の領域に現れて遺伝子の働きを左右しますが、そこに結合するタンパク質の全体像は分かっていませんでした。東北大学多元物質科学研究所の鬼塚和光准教授、同大学学際科学フロンティア研究所の佐藤伸一准教授(ディスティングイッシュトアソシエイトプロフェッサー)、静岡大学理学部の大吉崇文准教授らの研究グループは、光触媒を組み込んだG4に光を当て、近くにあるタンパク質だけに目印を付ける新技術を開発しました。ヒト細胞の核抽出液に適用した結果、糖代謝の第一段階を担う酵素ヘキソキナー...
キーワード:物質科学/ルテニウム錯体/グルコース/持続可能/持続可能な開発/光触媒/モーター/ホウ素/リン酸/プロモーター/がん遺伝子/治療標的/テロメア/解糖系/RNA/キナーゼ/ミトコンドリア/ルテニウム/蛍光色素/高次構造/立体構造/遺伝子/遺伝子発現/糖代謝
他の関係分野:数物系科学化学生物学工学農学
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発表日:2026年3月19日
3
骨格筋修復を促進する新たな分子の発見
-筋ジストロフィーの治療標的として期待-
損傷が起きやすい骨格筋では、微小な傷に対応する細胞膜修復は重要な機能です。ジスフェルリン異常症はジスフェルリンの欠損により骨格筋の細胞膜修復機能が障害される成人発症の筋ジストロフィーで国の指定難病です。東北大学大学院医学系研究科神経内科学分野の中村尚子非常勤講師、青木正志教授、臨床障害学分野の鈴木直輝准教授、病態液性制御学分野の菅野新一郎学術研究員(研究当時:同大学加齢医学研究所)、国際医療福祉大学成田キャンパス基礎医学研究センターの三宅克也教授らの研究グループは、ジスフェルリンに結合し細胞膜修復を促進する分子として新たにCK2αを同定し、CK2αの過剰発現によりジスフェルリン欠損...
キーワード:筋細胞/持続可能/持続可能な開発/レーザー/筋ジストロフィー/リン酸/細胞膜/神経内科学/治療標的/筋線維/筋肉/骨格筋/キナーゼ/マウス/リン脂質/蛍光色素/膜タンパク質/遺伝子/加齢/脂質/難病
他の関係分野:生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年6月24日
4
世界初のATPプロドラッグによる健康寿命延伸の新しい可能性
―ミトコンドリア活性化によりエネルギー代謝不均衡を改善する生体エネルギー分子治療の提案―
体内のエネルギー需要と供給の不均衡は老化や加齢性疾患と関連しています。ミトコンドリアは生体のエネルギー通貨であるATPの供給を行いますが、老化によってミトコンドリア機能が低下し、様々な細胞や臓器でATPレベルの低下が起こります。しかし、ミトコンドリア呼吸(※3)を活性化し、低下した細胞内ATPレベルを回復させる薬剤は世界的にみてもほとんどなく、ミトコンドリア活性化薬開発は挑戦的な研究テーマのひとつです。今回、九州大学などの研究チームは、ミトコンドリアを活性化して細胞内ATPレベルを向上させ、抗老化作用を示す新物質の開発に成功しました。開発されたのは新規核酸プロドラッグで「proAX...
キーワード:高齢化社会/高エネルギー/物質科学/ATP合成/電子伝達/新物質/持続可能/持続可能な開発/センサー/モデル生物/生体内/哺乳類/リン酸/ストレス耐性/ATP合成酵素/プロテインキナーゼ/プロトン/細胞膜/ROS/アデノシン/酵素反応/AMPK/寿命/線維芽細胞/ATP/エネルギー代謝/キナーゼ/プロドラッグ/マウス/ミトコンドリア/活性酸素/活性酸素種/抗酸化/脂肪酸/創薬/電子伝達系/副作用/ストレス/加齢/健康寿命/高齢化/酸化ストレス/脂質/老化
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学