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研究キーワード:京都大学における「翻訳後修飾」 に関係する研究一覧:2件
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発表日:2026年5月28日
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キナーゼをリン酸標識化剤として用いたタンパク質高次構造変化の大規模計測法を開発
タンパク質の高次構造は、その機能と密接に関連しています。細胞内でタンパク質は他のタンパク質や核酸との相互作用、翻訳後修飾などを通じて絶えず構造変化を起こしており、これらの構造ダイナミクスがシグナル伝達や細胞機能の制御に重要な役割を果たしています。このため、細胞内プロテオームの構造変化を網羅的に解析する「構造プロテオミクス」は、生命象の分子基盤を理解する上で不可欠です。しかし、従来のタンパク質構造プロテオミクス手法では、標識ペプチドの不均一性や標識化されたペプチドの検出感度の低さがプロテオーム規模の解析の障壁となっていました。 前田朝登 薬学研究科博士後期課程学生、小形公亮 同助教、石濱...
キーワード:タンパク質構造/ダイナミクス/酸化酵素/リン酸/オミクス/タンパク質リン酸化/不均一性/in vitro/RNA/RNA結合タンパク質/キナーゼ/プローブ/プロテオミクス/リン酸化酵素/構造変化/高次構造/酸化反応/生体分子/創薬/翻訳後修飾
他の関係分野:化学工学農学
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発表日:2025年5月29日
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小胞体にATPを輸送するトランスポーターの構造と分子機構の解明
ヒト、植物、酵母など真核生物の細胞内には、様々な細胞内小器官があります。その一つである小胞体は、タンパク質のフォールディング(折り畳み)・翻訳後修飾・品質管理、脂質やステロイドの合成、カルシウム貯蔵、薬物の解毒など、様々な生化学反応を担い、細胞の活動を支える上で欠かせない存在です。小胞体が正常に機能するためには「細胞のエネルギー通貨」であるATPを大量に必要としますが、小胞体自体はATPを作ることができません。どのようにして小胞体にATPが供給されるのかという問題は、生物学における大きな謎の一つでした。 野村紀通 生命科学研究科准教授、岩田想 同教授、David Drew スウェーデ...
キーワード:品質管理/細胞内小器官/電子顕微鏡/クライオ電子顕微鏡/分子機構/ATP/カルシウム/ステロイド/小胞体/翻訳後修飾/膜タンパク質/立体構造/脂質
他の関係分野:複合領域生物学工学
京都大学 研究シーズ