Hiroaki Matsuura 研究室
主宰者:Hiroaki Matsuura
理化学研究所・SPring-8
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
松浦寛晶研究室では、生体分子の構造と機能の関係を原子レベルで解明することに取り組んでいます。高分解能X線結晶構造解析を主要な手法として、蛋白質やペプチド、酵素などの三次元構造を詳細に調べています。特に、放射光施設の大型X線装置や超高速パルスX線を用いた時間分解測定により、分子が実際に反応や結合を起こす動的なプロセスを直接観察する研究を進めています。
具体的には、医療応用を見据えたインスリン類似体の安定化、水や塩化物イオンが蛋白質機能にもたらす役割の解明、蛋白質間の認識メカニズム、酵素の触媒反応機構などを対象としています。さらに、極限環境に生息する微生物由来の蛋白質の安定性や動態、脂質膜に埋もれた蛋白質の構造変化なども調査しており、生命現象の多様性への理解を深めています。
大量のX線結晶回折データを効率的に処理・解析する自動化パイプラインの開発にも注力しており、より多くの分子構造情報を迅速に取得できる環境を整備しています。これらの構造化学的知見は、蛋白質工学や医薬品開発、バイオ触媒の設計といった応用研究へも展開されています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(19 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1107/s2052252525006645
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202582704
- DOI: https://doi.org/10.1002/chem.202404736
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-52332-3
- DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202409065
- DOI: https://doi.org/10.1002/ange.202409065
- [2024] Temperature-dependent iron motion in extremophile rubredoxins – no need for ‘corresponding states’DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-62261-2
- DOI: https://doi.org/10.1002/cbic.202300796
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- DOI: https://doi.org/10.1039/d4sc01540a
- DOI: https://doi.org/10.1107/s2059798323007039
- DOI: https://doi.org/10.1002/pro.4745
- DOI: https://doi.org/10.1093/jb/mvad048
- DOI: https://doi.org/10.1021/jacs.2c06400
- [2022] Exploring the basis for substrate-dependent control of [4Fe4S] redox properties in human DNA primaseDOI: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2021.11.1026
- [2022] Mechanistic insights into intramembrane proteolysis by <i>E. coli</i> site-2 protease homolog RsePDOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abp9011
- DOI: https://doi.org/10.5940/jcrsj.63.219
- DOI: https://doi.org/10.1107/s1600577521008067
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