[Top page] [日刊 研究最前線 知尋] [Discovery Saga総合案内] [大学別アーカイブス] [Discovery Saga会員のご案内] [産学連携のご案内] [会社概要] [お問い合わせ]

東京科学大学 研究Discovery Saga
2026年8月28日

骨へのメカニカルストレスや重力負荷が感覚神経を介して骨量を制御する仕組みを解明

宇宙実験と地上実験で、骨内感覚神経が骨恒常性を維持する役割を実証

【注目の成果:共同研究・産学連携のためのチェックポイント】
寝たきりや身体活動の低下による骨粗鬆症や脆弱性骨折に対する、感覚神経を標的とした新たな治療法の開発やリハビリテーション戦略への応用に
【産学連携対象 全学共通分野 Discovery Saga】
情報学複合領域環境学数物系科学生物学工学総合生物農学医歯薬学
【Sagaキーワード】
人工知能(AI)/身体活動/脆弱性/国際宇宙ステーション/神経ペプチド/計測技術/3次元構造/モーター/モデリング/遺伝子改変/カルス/Cre/感覚神経/プロモーター/片頭痛/筋骨格/蛍光タンパク質/骨免疫学/腫瘍学/整形外科学/末梢神経/運動療法/筋肉/骨折/骨転移/寿命/障害者/臓器連関/CT画像/メカニカルストレス/モデルマウス/リハビリ/リモデリング/骨密度/歯学/マウス/遺伝子改変マウス/骨形成/骨粗鬆症/骨代謝/受容体/神経細胞/免疫学/ストレス/リハビリテーション/遺伝子/疫学/加齢/緩和ケア/健康寿命/高齢化

2026年8月28日 公開

ポイント

宇宙実験と地上実験により、骨へのメカニカルストレスや重力の変化に応じて骨内感覚神経が増減し、骨量を調節することを解明
感覚神経から分泌されるCGRP投与モデルや除神経モデルの解析により、骨内感覚神経がメカニカルストレスに応じた骨恒常性の維持に不可欠であることを実証
寝たきりや身体活動の低下による骨粗鬆症や脆弱性骨折に対する、感覚神経を標的とした新たな治療法の開発やリハビリテーション戦略への応用に期待

概要

東京科学大学病院 がん先端治療部/緩和ケア科の佐藤信吾准教授および整形外科学分野の吉井俊貴教授、辻野昭平大学院生らの研究グループは、国立障害者リハビリテーションセンター研究所の越智広樹研究員(現 埼玉医科大学医学部免疫学所属)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、筑波大学 医学医療系の村谷匡史教授、順天堂大学の赤澤智宏教授らと共同で、遺伝子改変マウスを用いた国際宇宙ステーション「きぼう」実験棟での宇宙実験に加え、尾部懸垂モデルおよび後肢不動化モデルを用いた地上実験を実施し、メカニカルストレス[用語1]による骨恒常性の調節における骨内感覚神経の役割を包括的に解析しました。

その結果、骨への重力負荷やメカニカルストレスが減少すると、骨内に投射する感覚神経が減少し、それに伴って骨量も低下することが明らかになりました。一方、再び骨にメカニカルストレスを加えると、骨内に投射する感覚神経が増加し、骨量も回復・増加することが分かりました。さらに、感覚神経から分泌される神経ペプチドの1つであるCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)[用語2]が、メカニカルストレスの減少に伴う骨量低下を抑制すること、また、感覚神経の骨への投射が障害されると、骨にメカニカルストレスを加えても骨量が増加しないことも明らかになりました。

日本では、高齢化の進行に伴い、長期臥床や身体活動の低下によって生じる廃用性骨粗鬆症が深刻な社会問題となっています。本研究成果は、骨粗鬆症や脆弱性骨折に対する、感覚神経を標的とした新たな治療戦略の開発につながることが期待されます。

本成果は、8月28日付(現地時間)の国際学術誌「Bone Research」に掲載されました。


研究概略図. 宇宙環境や尾部懸垂などによって骨へのメカニカルストレスが減少すると、骨内に投射する感覚神経が減少し、骨は骨粗鬆症に近い状態となる(左)。一方、メカニカルストレスを加えると、骨内に投射する感覚神経が回復し、骨量も回復する(右)。しかし、神経除去などによって感覚神経の骨への投射が障害されると、メカニカルストレスを加えても骨量の回復は認められない。

背景

日本では、高齢化の進行に伴い、骨粗鬆症や脆弱性骨折が大きな社会問題となっています。なかでも、長期臥床や身体活動の低下によって骨へのメカニカルストレスが減少すると、骨量が低下し、骨折リスクが高まります。また、宇宙空間での滞在も、骨密度や筋肉量の急激な低下を引き起こすことが知られています。メカニカルストレスがどのように骨の恒常性を維持しているのかを理解することは、健康寿命の延伸につながる新たな治療戦略の開発に不可欠です。

骨はメカニカルストレスを感知してリモデリングを調節していますが、近年では、骨に投射する感覚神経が骨恒常性の制御に重要な役割を果たしている可能性が明らかになってきました[参考文献1, 2]。しかし、メカニカルストレスの変化に応じて感覚神経がどのように変化し、骨代謝を調節しているのかは明らかになっていませんでした。

本研究グループは、骨内神経を3次元的に可視化する技術「
Osteo-DISCO法[用語3]」を独自に開発しており[参考文献2]、今回、この技術を用いて、骨へのメカニカルストレスの変化に伴う骨内感覚神経の変化を観察することに成功しました。また、宇宙環境では、骨量の減少が地上の約10~30倍の速度で進行することが知られており、メカニカルストレスが骨に及ぼす影響を調べるための研究環境として注目されています。そこで本研究では、国際宇宙ステーション「きぼう」実験棟での宇宙実験に加え、尾部懸垂モデルおよび後肢不動化モデルを用いた地上実験を実施し、メカニカルストレスによる骨恒常性の調節における骨内感覚神経の役割を包括的に解析しました。

研究成果

神経線維が緑色蛍光で標識された
Sox10-Venusマウス[用語4]を国際宇宙ステーション(ISS)で3週間飼育し、Osteo-DISCO法を用いて下肢長管骨内の神経を可視化したところ、地上で飼育した対照群と比べて海綿骨量が有意に低下するとともに、骨内の神経も著しく減少していることが確認されました。同様の変化は、尾部懸垂または後肢不動化を3週間行った後肢免荷モデルマウスでも認められました(図1)。


図1. 神経線維が緑色蛍光を発現するマウス(Sox10-Venusマウス)の脛骨における骨内神経の分布(左)。宇宙実験と尾部懸垂実験における「脛骨近位部の骨内神経」と「骨量」(右)。

さらに、尾部懸垂マウスの下肢長管骨および感覚神経の細胞体が集まる後根神経節を組織学的に解析したところ、骨内では
TrkA陽性およびCGRP陽性の神経線維[用語5]が減少している一方、後根神経節では感覚神経細胞数に変化がないことが明らかとなりました。この結果から、メカニカルストレスの減少による骨内神経の減少は、神経細胞そのものの減少ではなく、骨内への軸索伸長が抑制されたことを反映している可能性が示されました。

また、メカニカルストレスを減少させた骨に再び負荷を加えると、骨内に投射する感覚神経が増加し、それに伴って骨量も増加することが明らかとなりました(図2)。


図2. (左)脛骨近位部の骨内神経。(右)骨に占める骨内神経の割合(%)

さらに、骨内感覚神経が骨恒常性に果たす役割を検証するため、感覚神経末端から分泌されるCGRPを尾部懸垂マウスに投与したところ、メカニカルストレスの減少による海綿骨量の低下が抑制されました。

また、骨内に投射する感覚神経が、メカニカルストレスの増加(尾部懸垂後の再荷重)による骨量の回復に重要な役割を果たすかを検討するため、脛骨内に侵入する神経をメスを用いて切離する外科的除神経モデルと、感覚神経を選択的に障害できる
Advillin-Cre; DTR-floxedマウス[用語6]を用いた遺伝子改変除神経モデルを確立しました。いずれのモデルでも、感覚神経が障害された骨では再荷重後の骨形成や骨量の増加は認められず(図3)、感覚神経がメカニカルストレスに応じて骨恒常性を調節する重要な役割を担っていることが明らかとなりました。


図3. 外科的除神経モデル(上)と遺伝的除神経モデル(下)のいずれにおいても、感覚神経の骨への投射が障害されると、再荷重後の骨形成や骨量回復は認められない。

社会的インパクト

日本では、高齢化の進行に伴い、骨粗鬆症や骨折による寝たきりが大きな社会問題となっています。長期入院や介護が必要な方では、骨へのメカニカルストレスが減少することで骨量が急速に失われますが、その詳しい仕組みは十分には解明されていませんでした。

本研究により、骨内に投射する感覚神経が骨恒常性の維持に重要な役割を担っていることが明らかになりました。この発見は、従来の骨粗鬆症治療とは異なる新たな治療法の開発につながる可能性があるだけでなく、廃用後の早期離床や運動療法の有効性を科学的に裏付ける成果でもあります。

さらに、近年は各国の宇宙機関や民間企業による宇宙開発が急速に進み、長期宇宙滞在や月・火星への有人探査が現実味を帯びています。本研究成果は、長期宇宙滞在に伴う骨量低下の予防など、宇宙医学の発展にも貢献することが期待されます。

付記

この研究は、文部科学省科学研究費助成事業(JP19H03777、JP23K24455、JP19K22680、JP21K19556、JP24K22159、JP18H02921、JP21H03298、JP26H01847)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)、宇宙航空研究開発機構(JAXA、MHU-7ミッション「臓器連関の視点から解き明かす加齢性筋骨格系疾患の発症機構」[参考文献3])、第一三共生命科学研究振興財団、中谷医工計測技術振興財団等による支援のもとで行われました。

参考文献

[参考文献1]
Fukuda T, Ochi H, Takeda S, et al.:Sema3A regulates bone-mass accrual through sensory innervations.Nature. 2013;497(7450):490-493.
[参考文献2]
Utagawa K, Ochi H, Sato S, et al.:Three-dimensional visualization of neural networks inside bone by Osteo-DISCO protocol and alteration of bone remodeling by surgical nerve ablation.Sci Rep. 2023;13(1):4674.
[参考文献3]
【MHU-7】臓器連関の視点から解き明かす加齢性筋骨格系疾患の発症機構 | 宇宙航空研究開発機構(JAXA)有人宇宙技術部門

用語説明

[用語1]
メカニカルストレス:骨や筋肉、血管などの各種組織や細胞に対し、体内外から加わる機械的・物理的な力のこと。これらの力は細胞内のシグナルに変換され、組織の成長や恒常性の維持に重要な役割を果たすが、過剰または不均衡な力は組織損傷や疾患の原因にもなる。
[用語2]
CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド):Calcitonin Gene-Related Peptideの略。感覚神経終末から分泌される神経ペプチドで、血管拡張などにも関与し、近年では、片頭痛との関連も注目されている。
[用語3]
Osteo-DISCO法:検体採取からわずか6日間という短期間で骨組織を透明化し、骨内の神経や血管を観察できる骨組織透明化法。本研究グループが独自に開発した。
[用語4]
Sox10-Venusマウス:神経マーカーであるSox10遺伝子のプロモーター制御下で、緑色蛍光タンパク質Venusを発現する遺伝子改変マウス。体内の神経線維を構成するSox10陽性細胞が、緑色蛍光で標識されている。
[用語5]
TrkA陽性およびCGRP陽性の神経線維:感覚神経線維の一種。骨内にも豊富に分布し、骨の形成や修復に重要な役割を担っていると考えられている。
[用語6]
Advillin-Cre; DTR-floxedマウス:Advillin-CreマウスとDTR-floxedマウスを交配して作製した遺伝子改変マウス。感覚神経に特異的にジフテリア毒素受容体(DTR)が発現するため、ジフテリア毒素を投与することで、感覚神経を選択的に傷害できる。

論文情報

掲載誌:
Bone Research
タイトル:
Sensory nerves regulate bone homeostasis in response to mechanical unloading or reloading: Evidence from a spaceflight experiment and ground-based mechanical unloading models
著者:
Shohei Tsujino, Hiroki Ochi, Risa Okada, Daisuke Kamimura, Kurando Utagawa, Takaei Shin, Hironori Yamada, Aiko Unno, Satoko Sunamura, Chihiro Akazawa, Masafumi Muratani, Dai Shiba, Toshitaka Yoshii, Shingo Sato
DOI:
10.1038/s41413-026-00563-z

研究者プロフィール

佐藤 信吾 Shingo Sato
東京科学大学病院 がん先端治療部/緩和ケア科 准教授
緩和ケア科診療科長、緩和ケアセンター長
研究分野:骨代謝、骨転移・骨軟部腫瘍、緩和医療学、臨床腫瘍学、分子腫瘍学


辻野 昭平 Shohei Tsujino
東京科学大学 医歯学総合研究科 整形外科学分野 大学院生
研究分野:骨代謝、末梢神経、手外科


越智 広樹 Hiroki Ochi
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 研究員
(現 埼玉医科大学 医学部 免疫学)
研究分野:骨代謝、末梢神経、骨免疫学

関連リンク

プレスリリース 骨へのメカニカルストレスや重力負荷が感覚神経を介して骨量を制御する仕組みを解明—宇宙実験と地上実験で、骨内感覚神経が骨恒常性を維持する役割を実証—(PDF)
がんの骨転移をCT画像から自動で検出するAIモデルの開発 | 旧・東京医科歯科大学
新しい骨組織透明化技術の開発による骨内神経の3次元構造の可視化 | 旧・東京医科歯科大学
がんの骨転移の新たなメカニズムの解明 | 旧・東京医科歯科大学

佐藤 信吾 Shingo Sato | Science Tokyo研究情報データベース(医歯学系)
辻野 昭平 Shohei Tsujino | Science Tokyo研究情報データベース(医歯学系)

緩和ケア科
東京科学大学病院
がん先端治療部 緩和ケアセンター
がん先端治療部 緩和ケアセンター | 旧・東京医科歯科大学
がん先端治療部 | 旧・東京医科歯科大学
整形外科学分野
医歯学総合研究科

国立障害者リハビリテーションセンター研究所
宇宙航空研究開発機構(JAXA)有人宇宙技術部門
筑波大学 医学医療系
順天堂大学 医学研究科

問い合わせ先

東京科学大学病院 がん先端治療部/緩和ケア科 准教授
佐藤 信吾
Email
satoshin.phy2@tmd.ac.jp

取材申し込み

東京科学大学 総務企画部 広報課
Email
media@adm.isct.ac.jp
Tel
03-5734-2975
FAX
03-5734-3661
取材申し込みページ

筑波大学 広報局
Email
kohositu@un.tsukuba.ac.jp
Tel
029-853-2014
FAX
029-853-2040