温度感受性TRPチャネルの種間比較に基づく温度センサードメインの決定

基于温度敏感 TRP 通道的种间比较确定温度传感器域

基本信息

项目摘要

ショウジョウバエTRPチャネルPainlessに温度応答性があることを見出したことから、このチャネルの温度感受性と電気生理学的特性を詳細に解析し、Painlessが熱応答性のチャネルであることや、細胞内外のCa^<2+>によって多様な活性制御を受けることを明らかにした。さらに、Painlessの熱活性化電流が防虫剤によって抑制されることを見出した。これらの成果を米国神経科学学会誌(Journal of Neuroscience)に投稿した後、レビュワーから要求のあった活性化温度閾値の膜電位および刺激速度依存性、熱刺激における単一チャネル電流測定、細胞内Ca^<2+>結合領域変異体の追加解析などの追加実験を行い再投稿した結果、採択されVol.28,No.40,Page9929-9938に掲載された。また、主にショウジョウバエの温度受容とTRPチャネルに主眼に置いた総説を執筆・投稿し、Communicative&Integrative Biology誌に発表した。さらに、上記と並行してミツバチの新規TRPチャネルの機能スクリーニングを行ったところ、ショウジョウバエにはないミツバチ固有のTRPAサブタイプの一つに陽性反応を見出した。熱負荷にともなってミツバチTRP発現細胞の細胞内Ca^<2+>濃度は上昇し、一過性の熱電流が観察された。およその活性化温度閾値が25-30℃であること、双方向整流性の電流-電圧特性を持つ非選択的カチオンチャネルであること、香辛料や防虫成分に応答することなどを突き止めた。現在、ミツバチにおける発現部位の同定やミツバチやショウジョウバエ幼虫を用いた行動解析が進行中である。これらに加えて、キイロショウジョウバエの近縁種からTRPA1をクローニングし、電気生理学的解析を行うことで機能差を生み出すドメインの同定を試みている。
The temperature sensitivity and electrophysiological characteristics of the PAINLESS TRP are analyzed in detail. The Ca^<2+> in and out of the cell is controlled by multiple activities. The heat activation current of the paint and the Painless paint can be seen in the insect control system. These results were published in Journal of Neuroscience, Vol. 28, No. 40, Page 9929 -9938. In addition, the main body of the disease is the temperature response, TRP, and the main body of the disease. In addition, the new TRP generation function of the TRPA generation group is listed in the list below. The intracellular Ca^<2+> concentration of TRP developing cells increased under heat load, and transient thermal current was observed. The activation temperature threshold is 25-30℃. The current-voltage characteristics of bidirectional rectification are selected according to the characteristics of spices and insect control components. Now, the analysis of the behavior of the larvae is in progress. The analysis of electrical physiology and functional differences in TRPA1, TRPA 2, TRPA 3, TRPA 4, TRPA 5, TRPA 6, TRPA 7, TRPA 8, TRPA 9, TRPA 9, TR

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Drosophila Painless is a Ca2+-requiring channel activated by noxious heat
  • DOI:
    10.1523/jneurosci.2757-08.2008
  • 发表时间:
    2008-10-01
  • 期刊:
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Sokabe, Takaaki;Tsujiuchi, Seiya;Tominaga, Makoto
  • 通讯作者:
    Tominaga, Makoto
A temperature-sensitive TRP ion channel, Painless, functions as a noxious heat sensor in fruit flies
Structure and function of thermo-sensitive TRP channels
热敏 TRP 通道的结构和功能
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Kondo;S.;Takaaki Sokabe;Takaaki Sokabe;Takaaki Sokabe;曽我部隆彰;曽我部隆彰;曽我部隆彰;曽我部隆彰
  • 通讯作者:
    曽我部隆彰
Drosophila painless is a heat-activated, Ca^<2+>-regulated channel
果蝇无痛是热激活的 Ca^<2> 调节通道
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Kondo;S.;Takaaki Sokabe;Takaaki Sokabe;Takaaki Sokabe;曽我部隆彰;曽我部隆彰
  • 通讯作者:
    曽我部隆彰
Drosophila painless is a heat-activated, Ca^<2+>-required channel
果蝇无痛是热激活的、Ca^<2>-必需的通道
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Kondo;S.;Takaaki Sokabe;Takaaki Sokabe;Takaaki Sokabe
  • 通讯作者:
    Takaaki Sokabe
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

曽我部 隆彰 (2008)其他文献

曽我部 隆彰 (2008)的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

相似海外基金

メカニカルストレス感受性TRPチャネルを起点とした大動脈解離病態形成機構の解明
机械应力敏感TRP通道引发主动脉夹层病理形成机制的阐明
  • 批准号:
    24K11979
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
TRPチャネルを標的とした腹膜線維化の新規治療法の開発
开发针对 TRP 通道的腹膜纤维化新疗法
  • 批准号:
    24K19149
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
酸化ストレスによる老化とTRPチャネルを介した脊髄中枢性感作に関する解析
TRP 通道介导的氧化应激和中枢脊髓敏化引起的衰老分析
  • 批准号:
    24K12359
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
物理化学的刺激を感知するTRPチャネルが乳腺組織の形態形成と乳分泌を制御する機構
TRP 通道感知理化刺激控制乳腺组织形态发生和乳汁分泌的机制
  • 批准号:
    23K21258
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
TRPチャネル活性制御機構の破綻によるP-糖タンパク質活性亢進機序の解明
阐明因破坏 TRP 通道活性控制机制而增强 P-糖蛋白活性的机制
  • 批准号:
    23K06295
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
嗅上皮再生における一過性受容体電位TRPチャネル/Sonic Hedgehogの役割の解明
阐明瞬时受体电位 TRP 通道/Sonic Hedgehog 在嗅上皮再生中的作用
  • 批准号:
    23K08992
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
TRPチャネルと新規温度受容体による温度受容情報の分子生理的処理機構の解析
TRP通道和新型温度感受器对热传感信息的分子生理处理机制分析
  • 批准号:
    23K14235
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
TRPチャネルを活性化して嚥下機能を改善しうる食品成分の検索と嚥下誘発機構の解明
寻找通过激活TRP通道改善吞咽功能的食品成分并阐明吞咽诱导机制
  • 批准号:
    23K05136
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
TRPチャネル活性を指標とした辛味評価を可能とする3D口腔モデルの開発
开发以TRP通道活性为指标评价辣味的3D口腔模型
  • 批准号:
    22K14852
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
TRPチャネルに及ぼす麻酔薬の作用機序に迫ることから、新たな脳浮腫治療法を探る
了解麻醉药对TRP通道的作用机制,探索治疗脑水肿的新方法
  • 批准号:
    22K16619
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 1.41万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了