Tatsuya Kaminishi 研究室
主宰者:Tatsuya Kaminishi
大阪大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、細胞内の分解・リサイクルシステムであるオートファジーと、それに関連する細胞機構の仕組みを幅広く研究しています。オートファジーは細胞内の不要な物質を包み込んで分解する過程ですが、この過程がどのように制御され、寿命や加齢、細胞の機能維持にどう関わるかを調べています。特に、オートファジーの構成要素となるタンパク質群がどのような修飾を受けて活性化するのか、また従来考えられていなかったオートファジー以外の機能を持つのかに着目しています。
具体的には、線虫やショウジョウバエといった遺伝学的に解析しやすい生物モデル、および培養細胞や組織を用いた実験を通じて、オートファジー関連タンパク質の役割を調べています。特定の組織や細胞型で遺伝子をノックダウンして表現型の変化を観察したり、時系列で遺伝子発現をプロファイリングしたり、タンパク質相互作用を詳細に解析したりする手法を駆使しています。
主要な発見として、オートファジーの調節因子には、通常の分解機能とは独立した役割を持つものが存在すること、ミトコンドリアやゴルジ体といった特定の細胞小器官の選別的な分解に特異的な受容体が存在すること、また損傷した溶解小体を修復するメカニズムが寿命延長に寄与することなどが報告されています。これらの研究は、細胞の恒常性維持と加齢の分子メカニズムの理解に貢献しています。
※ 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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関連研究室(8 件)
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研究成果(13 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s44318-024-00131-3
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41592-024-02236-3
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- [2023] Microautophagy regulated by STK38 and GABARAPs is essential to repair lysosomes and prevent agingDOI: https://doi.org/10.15252/embr.202357300
- [2021] A conserved rRNA switch is central to decoding site maturation on the small ribosomal subunitDOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abf7547
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