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⽇本農芸化学会関⻄⽀部

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Academic year: 2023

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植物におけるマイクロRNAの機能発現機構 シロイヌナズナP700を用いた光酸化ストレス防御機構におけるフェレドキシン:NADP+酸化還元酵素の重要性 温度と光環境に対する酸化系の生理応答の解析

シロイヌナズナにおけるフェレドキシン(Fd)の酸化還元機構に関する研究。

そこで本研究では、FNRとP700の酸化との関係に焦点を当てて解析した。以上の結果から、P700の酸化にはFNRが重要であることが明らかとなった。

4 温度および光環境に対する P700 酸化系の生理学的応答解析。 6 シロイヌナズナにおけるフェレドキシン (Fd) の酸化還元機構の研究。

図  (左)植物における miRNA 機能発現機構。
図 (左)植物における miRNA 機能発現機構。

農芸化学奨励賞

イオンチャネル内蔵型受容体の⾼選択的リガンド 認識と機能調節に関わる⽣物有機化学研究

農芸化学⼥性研究者賞

有機合成を基軸としたフラバン-3-オール誘導体の 機能性解明研究と栽培現場への貢献を⽬指した研究

イオンチャネルを内蔵した高選択的なリガンド認識と受容体の機能調節に関する生物有機化学の研究 井原 誠(近畿大学農学部)主な研究テーマ:リガンド依存性イオンチャネル制御の解析と生物学的制御剤への応用。

生体調節におけるアンドロゲンシグナル伝達と食物の相互作用に関する研究 分子生物学、生理学、栄養学の観点から研究を行いました。これまでの研究結果により、前立腺がんやメタボリックシンドロームにおけるアンドロゲンシグナル伝達の役割とその作用機序の一部、さらにはこれらの疾患の発症と予防におけるアンドロゲンシグナル伝達と栄養因子および食物因子の役割が明らかになってきました。メタボリックシンドロームの発症に対する男性ホルモンの影響に関する研究間のクロストークに関する我々の知識]。

本研究の実施にご協力いただきました廣戸谷智也先生をはじめとする卒業生、卒業生、在学生の皆様に感謝申し上げます。主な研究テーマ: 代謝制御に対する食物および性ホルモンの影響とそのクロストーク。フラバン-3-オール誘導体の合成に基づく機能解明を目指した研究を有機的に展開し、栽培現場に貢献します。

活性相関研究3を進めた。最近では、B型肝炎ウイルスに対する活性発現機構の解明4(国立感染症研究所との共同研究)など、プローブ研究において、少しずつではあるが成果が出始めている。図 3. プロアントシアニジンの構造。

私たちは作物中のフラバン-3-オール誘導体の研究からスタートしました。有機化学の観点から、より高機能な構造をもつフラバン-3-オール誘導体をいかに増やすかについて研究していきたいと考えています。私たちは生合成研究者と協力して、作物中でどのような種類の有機化学反応が起こって化合物が生成されるかを解明しています。 2005 年 4 月 理化学研究所中央研究所永田抗生物質研究室。特に食べ物。

合成した化合物を用いたケミカルバイオロジーの研究に取り組んでいます。私は近年、生物活性評価や機能解明研究において「ネガティブコントロール化合物」に特に興味を持っています。ある機能性評価系において、「化合物自体には活性がないのに、構造的には高活性な化合物によく似た化合物を見つけた」ときは嬉しいです。しかし、学生たちにとっては論文に掲載できない負のデータの山となっており、これらの現象を化学的に解明する研究を進めていきたいと考えています。

図 1. CRPC 発症機構の解明.リガンド非存在 下またはアンタゴニスト存在下においてプロテ オリシスにより切断された AR(AR-NH1)が CRPC 発症に関与するメカニズムを示す.
図 1. CRPC 発症機構の解明.リガンド非存在 下またはアンタゴニスト存在下においてプロテ オリシスにより切断された AR(AR-NH1)が CRPC 発症に関与するメカニズムを示す.

Gambar

図  (左)植物における miRNA 機能発現機構。
図 1. CRPC 発症機構の解明.リガンド非存在 下またはアンタゴニスト存在下においてプロテ オリシスにより切断された AR(AR-NH1)が CRPC 発症に関与するメカニズムを示す.
図 3.  男性ホルモン低下によるメタボリックシンドローム

Referensi

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1, 2012 13 今日の話題 発現には大きな差異が観察されなかった.これに対し て,胚を低酸素から常酸素へ移行すると,IGF-I受容体 からMAPK経路へ流れるシグナが増加していた.同時 に,追いつき成長を示す胚では,常に常酸素状態で成育 している胚と同じ強度のシグナルがMAPK経路に流れ ても,より強く発育促進が起こる,言い換えれば,低酸