2005年度主催セミナー

 

演題:両生類の水適応とアクアポリンの多様性

講演者:田中 滋康(静岡大学 理学部 生物学教室)

日時:12月16日(金) 18:00〜19:40

場所:14号館503室

講演要旨:

両生類,特にカエル類では,口からではなく,腹側皮膚から水を吸収したり,膀胱から水を再吸収することで,生体の水バランスを維持している。この水吸収には,水チャンネルであるアクアポリン (AQP)分子が働いている。アマガエル腹側皮膚に発現するAQPを中心に,(1) 抗利尿ホルモン依存性 (AVT)のAQPと水の通り道,(2) プロAVTの細胞内プロセシングにおけるハイドリン生成とその水吸収能,(3) カエル類の腹側皮膚におけるAQPの多様性と共通性について話題を提供したい。


演題:Role of matrix metalloproteinases in extracellular matrix remodeling and tissue morphogenesis during frog developement.

講演者:長谷部 孝(米国NIH)

日時:11月30日(水) 18:00〜19:40

場所:14号館503室

講演要旨:

細胞外基質マトリックス(ECM)は通常のタンパク質分解酵素では容易に消化できないコラーゲンなどで構成される。ECMを構成するタンパク質を分解する酵素として20種類以上のマトリックスメタロプロテイナーゼ(MMP)が同定されているが、中でも膜型MMPの1つであるMT1-MMP(MMP-14)は分泌型MMPの1つであるGelatinaseA(MMP-2)を活性化することにより、共に通常発生および病理発生の過程に関与していると考えられている。我々は両生類アフリカツメガエルの発生をモデルとして、変態期の小腸と尾でのこれら2種類のMMPの発現および初期発生に及ぼす影響に関して研究を行った。その結果、変態最盛期に両遺伝子の発現が高まること、発現部位が小腸では結合組織、尾では結合組織に加え表皮下の繊維芽細胞、脊髄および脊索鞘であること、さらに両遺伝子の発現部位がほぼ一致することがわかり、MMP-2およびMMP-14が変態期の組織再構成にかかわる重要な分子であり、しかも協調的に作用していることが示唆された。また、それぞれのMMPをコードするmRNAを作製して受精卵に注入し過剰発現させたところ、どちらのMMPも奇形を誘発することがわかった。今後は、これらのMMPの変態期における機能を調べるため、トランスジェネシスの手法を用いて解析する。


 

演題:Extracellular Calcium-Sensing Receptor of Tilapia (Oreochromis mossambicus): cDNA Cloning and Molecular Physiology

講演者:Dr. Christopher A. Loretz (Department of Biological Sciences, State University of New York at Buffalo)

日時:7月20日(水)17:00〜18:30

場所:14号館503室

講演要旨:

The cDNA encoding the tilapia extracellular calcium-sensing receptor(CaR) was cloned from the kidney of the Mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus: Teleostei). From the deduced protein structure, this seven-transmembrane domain protein is a CaR, and not a structurally-related pheromone receptor or other member of the G protein-coupled receptor superfamily. Brain, gill and kidney of tilapia showed strong CaR mRNA expression; weaker expression was seen in heart, stomach, intestine and urinary bladder. This distribution pattern is consistent with its possible role in barrier epithelia and in excitable tissues, including endocrine cells. Calcium-dependent biological activity of the tilapia CaR was demonstrated through functional expression of the full-length cDNA clone. Despite indel mutations in the intracellular carboxyterminal tail compared with mammalian CaRs, secondary structure prediction modeling confirms that the shorter CaR of teleost fishes possesses essential functional domains for signal transduction.