[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]

京都大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:京都大学における「細胞接着」 に関係する研究一覧:4
2次検索
情報学 情報学複合領域 複合領域環境学 環境学数物系科学 数物系科学化学 化学生物学 生物学総合理工 総合理工工学 工学総合生物 総合生物農学 農学医歯薬学 医歯薬学
概要表示
折りたたむ
発表日:2026年6月5日
1
細胞内相分離が制御する組織ダイナミクス
―三細胞結合点の物性が多細胞生物の形作りを支える―
上地浩之 薬学研究科准教授(研究は東北大学学際科学フロンティア研究所でも実施)らの研究グループは、細胞内相分離(水と油が分離するように、生体高分子がダイナミックに区画化することで分子会合体や細胞内小器官を形成する現象)が、上皮組織の形態形成を適切に導くことを明らかとしました。上皮組織は細胞膜上の細胞間接着分子群により、バリア機能と協調した細胞運動性を獲得します。なかでも3つ以上の細胞が接する「三細胞結合点」には、特定のタンパク質が局在し機能することが知られていますが、特異な分子局在や生理機能を発現するしくみは不明でした。本研究ではショウジョウバエ上皮形態形成の生きたままの観察と、試験管内再構成...
キーワード:相分離/高分子/細胞内小器官/ダイナミクス/生体内/変異体/ミオシン/細胞間接着/細胞膜/細胞運動/生理機能/ショウジョウバエ/形態形成/細胞接着/生体高分子/生体分子/接着分子
他の関係分野:数物系科学化学生物学工学総合生物農学
概要表示
折りたたむ
発表日:2026年5月18日
2
ナノファイバーによるヒト髄鞘形成モデルの構築と定量化
ー 生体模倣システム(MPS)としての新規ヒト細胞評価系 ー
ヒトiPS細胞由来のオリゴデンドロサイトとナノファイバーを組み合わせ、神経軸索を包み込む「髄鞘形成」の初期過程を試験管内で再現する新モデルを構築しました。髄鞘特異的な分子(Claudin-11)を指標とすることで、これまで困難だったヒト細胞による「髄鞘化」プロセスの定量的な評価手法を確立しました。本評価系は、多発性硬化症などの神経難病の病態解明や創薬研究に加え、老化に伴う脳機能低下の抑制に向けた研究基盤としての活用が期待されます。1. 要旨  森田賢受託研究員...
キーワード:人工知能(AI)/神経系/定量評価/ファイバー/生体模倣/絶縁体/評価手法/ナノファイバー/MPS/マイクロ/安全性評価/政策研究/突起伸長/多糖類/層構造/ドコサヘキサエン酸/生体組織/レジストリ/髄鞘/脳神経科学/iPS細胞/グリア細胞/細胞株/神経機能/神経前駆細胞/中枢神経/視覚障害/中枢神経系/次世代シーケンサー/前駆細胞/多発性硬化症/病態解明/RNA/アストロサイト/アラキドン酸/イミン/グリア/マウス/ミクログリア/モデル動物/遺伝子治療/幹細胞/共培養/血液/細胞外マトリックス/細胞核/細胞接着/細胞培養/自己免疫/神経科学/神経細胞/神経変性/神経変性疾患/接着分子/創薬/多能性幹細胞/転写因子/脳機能/分化誘導/免疫応答/コホート/バイオマーカー/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/脂質/脂質代謝/神経疾患/難病/認知症/老化
他の関係分野:情報学生物学工学総合生物農学
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年6月3日
3
膵癌悪性化の分子機構解明
―PBRM1はVimentin発現制御を介して膵癌の分化度、転移能を制御する―
膵癌は早期発見が難しく、転移しやすい難治性癌です。河相宗矩 医学研究科医員、福田晃久 同准教授、妹尾浩 同教授らの研究グループは、膵癌悪性化の分子機構の一端を明らかにしました。 膵癌は、病理的分化度が高く化学療法がまだ比較的効きやすいタイプと、分化度が低く化学療法が非常に効きにくい悪性度の高いタイプに大きく分けられますが、これまでその分子機序については十分に分かっていませんでした。今回、クロマチンリモデリング因子の一つであるPBRM1の発現が低い膵癌は、病理学的に低分化癌・未分化癌、腺扁平上皮癌が多く、予後不良であり、悪性度の高いBasal/Squamousタイプの遺伝子発現プロファ...
キーワード:プロファイル/悪性化/モデリング/抵抗性/接着因子/クロマチンリモデリング/新規治療法/クロマチン/マウスモデル/悪性度/遺伝子発現プロファイル/細胞接着因子/病理/病理学/臨床応用/分子機構/リモデリング/マウス/細胞接着/阻害剤/発現制御/遺伝子/遺伝子発現/化学療法/早期発見
他の関係分野:情報学生物学工学農学
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年4月17日
4
「音」に対する細胞応答の解明
―生命と可聴域音波の関係性を問い直す成果―
粂田昌宏 生命科学研究科助教、吉村成弘 同准教授らの研究グループは、可聴域の音波刺激に対する細胞応答を解明しました。 音波は我々動物個体にとっては五感の一つとして重要な環境情報ですが、細胞に対する作用については、科学的追究が進んでいませんでした。そこで本研究グループは、培養細胞に直接音波刺激を伝達する実験系を構築し、様々な細胞種や音波パターンに対する応答を探索したところ、細胞接着部を起点としたシグナル伝達のはたらきで細胞接着が活性化するとともに約190の音波応答性遺伝子が応答することや、脂質代謝が活性化することを明らかにしました。また、特に顕著な音波応答性を示した脂肪細胞系に着目し、...
キーワード:環境情報/組織制御/非接触/細胞応答/differentiation/脂肪細胞/バイオテクノロジー/細胞接着/培養細胞/遺伝子/脂質/脂質代謝
他の関係分野:工学農学