NMR施設の外部利用課題に新たな10研究課題が決定
- 新素材の品質管理や凍害保護のポリマーなどの研究に開放 -
独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、理研生命分子システム基盤研究領域(横山茂之領域長)が所有する世界最大規模の「NMR(核磁気共鳴)[1]施設」と、試料の調製からタンパク質の立体構造の決定までを一貫して行う「NMR立体構造解析パイプライン[2]」を活用する2008年度第3次外部利用者を決定しました。
採択された課題は、文部科学省「先端研究施設共用イノベーション創出事業[3]」を対象とした利用課題で、富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社品質保証センターの「NMRを用いた新規素材の品質管理方法確立」、株式会社バイオベルデの「凍害保護物質ポリマーの構造および水との相互作用解析」など10件です。
利用課題の公募は、2008年11月4日(火)から2008年12月26日(金)まで行い、「先端研究施設共用イノベーション創出事業」を対象とした利用課題に10件の応募がありました。2009年1月28日(水)に開いたNMR課題選定委員会[4]による審査の結果、応募のあった10件すべてを採択しました。
今後、採択者と個別に打合せを行い、準備の整った利用課題から順次実施していきます。
また、2009年3月24日(火)には、理研横浜研究所交流棟ホールで「平成20年度NMR外部利用事業報告会」を開催します。詳細については、NMR施設案内のホームページで閲覧できます。
経緯
理研生命分子システム基盤研究領域のNMR(核磁気共鳴)施設(図1)は、タンパク質の立体構造と機能の解析を行う高性能NMR装置40台を備えた、世界最大の集積台数を誇る施設です。
NMRは、有機化合物や生体高分子などの構造や性質を調べる分析装置の1つです。特にNMRを使った分析は、溶液という生体と同じ生理的な条件で、タンパク質の動的な高次構造や分子間相互作用の解析を行うことができるという特徴があります。このため、ポストゲノム研究として注目されるタンパク質の立体構造解析では、X線結晶構造解析と並ぶ有効な方法となっています。
理研では、この施設を用いて、文部科学省の委託事業「タンパク3000プロジェクト」の「網羅的解析プログラム」で、年間約300のタンパク質構造のNMR解析を行ってきた実績を誇っており、この解析能力や効率が国際的に高い評価を得てきました。
2007年度以降は、本プロジェクトでの技術開発、施設整備、人材育成、解析体制の構築などの成果を発揮しています。その中でも、特にNMR立体構造解析パイプライン(図2)を活かすことは、今後のわが国のライフサイエンス研究のステップアップに貢献することになると評価されてきました。このため、新たなNMR施設の活用推進を展開するため、内外の有識者による「NMR施設検討会」で議論するとともに、2006年10月に募集したモニターの利用結果を検討し、外部開放に関する詳細な制度設計を行いました。
さらに文部科学省は、2007年度から開始した新規事業の「先端研究施設共用イノベーション創出事業」の参画機関に理研の同施設を採択し、国の支援のもと、産業界によるイノベーションの創出に向け広く活用していくこととなりました。そして、2007年8月24日(金)から、「先端研究施設共用イノベーション創出事業」、「成果占有利用」、「成果非占有利用」の3形態による外部利用の受付を開始し、2007年度には、それぞれ15件、4件、8件の利用課題が実施され、2008年度にはこれまでに、それぞれ11件、4件、10件の利用課題が新たに実施されています。
なお、今回の利用課題公募、選定は、「先端研究施設共用イノベーション創出事業」の採択を同時に受けた公立大学法人横浜市立大学の「超高磁場超高感度NMR装置利用による化合物のスクリーニング」と連携して実施しました。
決定した採択課題と実施機関
文部科学省「先端研究施設共用イノベーション創出事業」対象利用課題
| 課題名 |
利用機関名 |
代表者職氏名 |
| NMRを用いた新規素材の品質管理方法確立 |
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社品質保証センター |
係長
板橋英之 |
| 凍害保護物質ポリマーの構造および水との相互作用解析 |
株式会社バイオベルデ |
松村和明 |
| 化粧品に含まれる活性成分の安定性向上を目指した、基剤と活性成分の配合状態の解析 |
株式会社井田ラボラトリーズ 研究開発室 |
研究開発室室長
高橋巨幸 |
| デキストランシーラントの架橋反応と分解機構に関する研究 |
株式会社ビーエムジー 研究開発部 |
主任研究員
中島直喜 |
| 蛋白質間相互作用と立体構造の解析 |
株式会社白寿生科学研究所 |
開発本部研究開発部臨床研究グループ長
高橋国人 |
| 創薬関連遺伝子組換えタンパク質の品質評価手法の確立 |
株式会社プロテイン・エクスプレス |
取締役副社長
高木広明 |
| 反応性官能基の導入による高性能ポリマーの開発 |
株式会社ブリヂストン中央研究所研究第一部 分析・材料基盤技術研究ユニット |
フェロー
北村祐二 |
| 新規翻訳制御因子の構造解析及び相互作用解析 |
株式会社エルエイシステムズ |
森居隆史 |
| 創薬標的タンパク質の不安定要因の解析と安定化手法の開発 |
株式会社エルエイシステムズ |
森居隆史 |
| 人工化学物質、特に内分泌撹乱化学物質が脳へ与える影響の評価法の確立 |
大陽日酸株式会社 メディカル事業本部SI事業部 |
営業部長
折笠敬 |
採択の経過と利用開始の日程
第3回募集開始 2008年11月4日(火)
第3回募集締切 2008年12月26日(金)
NMR課題選定委員会による審査・採択 2009年1月28日(水)
利用者受入開始 2009年2月~
お問い合わせ先
独立行政法人理化学研究所
横浜研究推進部 次長 岡本 拓也(おかもと たくや)
Tel: 045-503-9321 / Fax: 045-503-9113
報道担当
独立行政法人理化学研究所 広報室
Tel: 048-467-9272 / Fax: 048-462-4715
補足説明
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- NMR(核磁気共鳴)
- 原子核には核スピンがあり、これがゼロではない水素や炭素原子は強い磁場の中に置かれると、2つのエネルギー状態に分かれることが知られている。このエネルギー差に相当する電磁波を当てると、共鳴現象が起きて電磁波が吸収される。その振動数は、原子核の種類と磁場の強さで決まるが、原子核の周りの電子の状態に影響されるので、周辺の電子の分布や原子の結合状態を知る手がかりになる。従って、NMRは分子構造の決定手段として利用される。近年ではコンピューターを利用したMRI(磁気共鳴造影法)として、病気の診断に役立っている。
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- NMR立体構造解析パイプライン
- タンパク質のNMR解析適合性の判定、安定同位体標識試料の調製、多次元NMRデータの測定、これに基づくタンパク質の立体構造の決定などを一貫して実施する施設。2005年には、NMRによるヒト、マウスのタンパク質の立体構造決定において、PDB(Protein Data Bank:世界的なタンパク質立体構造データベース)登録の70%にあたる375構造を決定した実績がある(世界全体では536構造)。
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- 先端研究施設共用イノベーション創出事業
- 2007年度から文部科学省が新たに開始した事業で、大学、独立行政法人などの研究機関が有する先端的な研究施設・機器について、国の経費支援により産業界利用または産学官の共同研究による広範な分野における幅広い利用を促進し、イノベーションにつながる成果を創出していくことを目的としている。
理研では、理研が保有するNMR施設を対象とした、「NMR立体構造解析パイプラインの共用化によるイノベーションの創出」について本事業の採択を受けている。なお、同じく採択を受けた公立大学法人横浜市立大学の「超高磁場超高感度NMR装置利用による化合物のスクリーニング」とは、課題公募、選定、成果発表などについて連携して事業を実施している。
(横浜市立大学の本事業関連ホームページ)
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- NMR課題選定委員会
- 理研NMR施設利用に提案された公募課題の評価・選定を行うため理研内に設置した委員会で、NMR利用研究につき専門知識を有する理研内外の有識者およびNMR施設に関して責任を有する理研内の者14名で構成する。メンバーは次表のとおり。
NMR課題選定委員会メンバー(◎印は委員長)
| 氏名 |
所属 |
| ◎阿久津秀雄 |
大阪大学蛋白質研究所招へい教授 |
| 上村大輔 |
慶応義塾大学理工学部生命情報学科教授 |
| 大島泰郎 |
共和化工(株)環境微生物学研究所長 |
| 小林祐次 |
大阪薬科大学創薬基盤科学研究室客員教授 |
| 齋藤公児 |
新日本製鐵(株)環境・プロセス研究開発センター製銑研究開発部 主幹研究員 |
| 鈴木榮一郎 |
味の素(株)理事・ライフサイエンス研究所グループ長 |
| 内藤晶 |
横浜国立大学大学院工学研究院教授 |
| 西島和三 |
持田製薬(株) 医薬開発本部主事 |
| 西村善文 |
横浜市立大学大学院国際総合科学研究科教授 |
| 船橋英夫 |
理化学研究所横浜研究所副所長 |
| 篠崎一雄 |
理化学研究所横浜研究所植物科学研究センター長 |
| 伊藤幸成 |
理化学研究所基幹研究所伊藤細胞制御化学研究室 主任研究員 |
| 横山茂之 |
理化学研究所横浜研究所生命分子システム基盤研究領域 領域長 |
| 木川隆則 |
理化学研究所横浜研究所生命分子システム基盤研究領域 副領域長 |
図1 理研ゲノム科学総合研究センターが保有するNMR(核磁気共鳴)施設
写真左:理研西NMR棟
写真右:NMR装置(900MHz)
図2 NMR立体構造解析パイプライン
- 発現確認
無細胞タンパク質合成技術により、対象タンパク質の発現量、可溶性の確認を行う。通常は、複数のコンストラクトを同時に試し、最適なものを選択する。
- フォールド判定
で判定に必要な発現量、可溶性が得られることが確認されたタンパク質に関して無細胞タンパク質合成技術により、タンパク質試料を調製し、当該試料が立体構造を形成していることの確認を行い、立体構造解析適合性を判定する。
- 大量調製
無細胞タンパク質合成技術により、NMR測定に必要な純度・分量の安定同位体標識タンパク質試料の調製を行う。
- NMR測定
NMR装置により、立体構造解析に必要なデータ測定を行う。
- 構造決定
NMRスペクトルデータの解析、シグナルの帰属、構造情報(特にNOEデータ)の抽出などの作業を、独自の立体構造解析統合環境ソフトウェア(KUJIRA)により行う。また、プロトン核間の距離の情報を与えるNOEデータの自動帰属をしながら立体構造計算を行う独自のソフトウェア(CYANA)を用いた立体構造決定を行う。