【研究のポイント】
※詳細は別紙の研究概要を参照願います。
・大腸bcゲーム 仮想通貨をはじめとする様々な腫瘍組織で、転写因子NRF3の量が増加していることを発見した。
・NRF3量の増加によって、bcゲーム 仮想通貨細胞が増殖・転移しやすくなることを明らかにした。
・NRF3は、タンパク質分解酵素プロテアソームの活性を高めることでbcゲーム 仮想通貨抑制因子の働きを阻害していることを見出した。
【研究概要】
正常な細胞では、無秩序な細胞増殖による腫瘍形成や他臓器への転移が生じないように「bcゲーム 仮想通貨抑制因子」が常に監視しています。これまでの研究では、bcゲーム 仮想通貨抑制因子の働きが失われる場合の多くは、DNAに傷が入る遺伝子変異によるものだと考えられてきました。しかし近年では、bcゲーム 仮想通貨抑制因子が遺伝子変異していないbcゲーム 仮想通貨細胞も数多く存在することが報告されつつある一方で、そのようなbcゲーム 仮想通貨増悪メカニズムには不明な点が多く残されていました。
同志社大学生命医科部の和久剛(わく つよし)助教と小林聡(こばやし あきら)教授らの研究グループは、bcゲーム 仮想通貨抑制因子の働きを阻害する新たなbcゲーム 仮想通貨遺伝子として転写因子NRF3を発見しました。NRF3の量は、大腸bcゲーム 仮想通貨をはじめとする様々な腫瘍組織で増加していました。また腫瘍形成やbcゲーム 仮想通貨転移を模した実験条件化では、NRF3の量が増えると腫瘍が大きくなり転移しやすくなることがわかりました。興味深いことに、NRF3量を増やすとタンパク質分解酵素であるプロテアソームの活性が高くなる一方で、NRF3量を減らすとbcゲーム 仮想通貨抑制因子のタンパク質が増えてbcゲーム 仮想通貨細胞が死滅することを明らかにしました。さらに公共のヒトbcゲーム 仮想通貨データベース解析から、NRF3はプロテアソーム活性を上昇させることで大腸bcゲーム 仮想通貨患者の予後不良の原因になる可能性を見出しました。このように本研究では、NRF3が遺伝子変異ではなく、タンパク質分解活性を異常に高めることでbcゲーム 仮想通貨抑制因子の機能を阻害するbcゲーム 仮想通貨増悪メカニズムを発見し、新たな抗bcゲーム 仮想通貨剤の創薬につながることが期待されます。
本研究成果は、2020年3月2日(米国東部時間、日本時間3日)に米国科学雑誌Molecular and Cellular Biologyオンbcゲーム 仮想通貨ン版にて発表されました。