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単一生体分子の温度による微细な构造変化を解析する新たな一分子计测技术を开発

【本学研究者情报】

〇流体科学研究所 准教授 马渕拓哉

【概要】

長岡技術科学大学 産学融合トップランナー養成センター 山崎洋人産学融合特任講師、工学専攻 機械工学分野 海藤光太(研究当時:修士課程2年生)、 松田杏介(研究当時:修士課程2年生)、機械創造工学課程 加藤拓(研究当時:4年生)、東北大学 流体科学研究所 馬渕拓哉准教授、東京大学 大学院理学系研究科 上村想太郎教授らの研究グループは、単一タンパク質の温度による微細な構造状態の変化を解析する新たな一分子計測技術を開発しました。これは、従来型よりも検出感度の高い「非対称薄型ナノポア」の加工技術と、レーザー加熱による温度コントロール技術である「ナノポアサーモスコピー法」を組合せることで初めて実現しました。この技術を用いて構造中間状態にあるシトクロムc1を解析したところ、温度上昇に伴いαヘリカル构造2の変性が促进されることが示唆され、本技术の有効性が実証されました。この新たな技术は、温度によるタンパク质の构造変化の解析のみならず、翻訳后修饰によるタンパク质、修饰塩基によるDNA?RNA分子などの构造状态の解析にも応用が可能で、生命现象の理解を进めるための有力な解析ツールとして期待されます。本研究成果は、米国化学会「Nano Letters」に掲载されました。

図1 a) 非対称薄型ナノポアの加工時の電流波形、b) 非対称薄型ナノポアを用いたタンパク質(シトクロムc)の検出

【用语解説】

注1:シトクロムc
细胞のエネルギー生产において重要なタンパク质です。そのため、古くから构造が调べられているタンパク质であり、开発技术を评価する上で最适なタンパク质です。

注2:αヘリカル构造
タンパク质を构成する构造のひとつであり、右巻きらせん构造をとります。

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问い合わせ先

(研究に関すること)
東北大学 流体科学研究所 准教授
馬渕拓哉(まぶち たくや)
Tel: 022-217-5225
Email: mabuchi*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(报道に関すること)
东北大学流体科学研究所
広报戦略室
罢贰尝:022-217-5873
贰尘补颈濒:颈蹿蝉-办辞丑辞*驳谤辫.迟辞丑辞办耻.补肠.箩辫(*を蔼に置き换えてください)

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