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中野生体膜研究室
中野 明彦
主任研究員
中野 明彦 (D.Sci.)
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研究室プロフィール

真核生物の細胞内は、緻密に分化した膜系(オルガネラ)で満たされ、その多くがダイナミックな膜の流れ(メンブレントラフィック)によって結ばれています。そのメンブレントラフィックを担うのが小胞輸送です。当研究室では、メンブレントラフィックの中でもとくに分泌経路における小胞輸送の役割に焦点を当て、輸送小胞の形成と融合のメカニズム、またその過程におけるタンパク質の分子認識と選別のメカニズムを、遺伝子レベル、分子レベルで解明していきます。さらに、分泌の過程が細胞の極性や分裂方向を決定する上で重要な役割を果たしていることに注目し、多細胞生物の組織・器官形成における分泌の意義を明らかにしていきます。材料としては、分子機構の精細な解析には、最先端の分子細胞生物学的手法を自由自在に利用できる出芽酵母を主に用います。多細胞系への展開としては、シロイヌナズナの培養細胞と個体を用いた研究を推進します。方法論としては、分子遺伝学、生化学、細胞生物学(とくにlive cell imaging)のさまざまな技法を駆使し、多角的なアプローチによって小胞輸送の分子機構とその意義の理解を深めていくことを目指します。

研究テーマ

  1. 高等植物の形態形成におけるメンブレントラフィックの役割の研究
  2. メンブレントラフィックにおけるタンパク質の選別機構の研究
  3. 分泌経路における小胞形成・融合の分子機構の研究

関連リンク

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プレスリリース・研究成果

2006年05月15日
細胞小器官ゴルジ体のタンパク質輸送の大論争に決着
- 性質の違う膜を融合・分離させ変化しながら運ぶ新メカニズムを発見 - 新しいウィンドウが開きます。

『理研ニュース』(研究最前線)

2006年09月号
ゴルジ体をめぐる大論争に決着
新型レーザー顕微鏡を開発 新しいウィンドウが開きます。
 

RIKEN RESEARCH

2006年09月08日
光センサー物質の働きを解明
理研と日本の2大学の研究者が、光を感知するタンパク質の一群の機能を分子レベルで詳細に確かめた 新しいウィンドウが開きます。
 

主要論文

  1. Yuki Hamamura, Chieko Saito, Chie Awai, Daisuke Kurihara, Atsushi Miyawaki, Tsuyoshi Nakagawa, Masahiro M Kanaoka, Narie Sasaki, Akihiko Nakano, Frédéric Berger, and Tetsuya Higashiyama,:
    "Live cell imaging reveals the dynamics of two sperm cells during double fertilization in Arabidopsis thaliana"
    Curr. Biol. in press.
  2. Satoshi Naramoto, Jürgen Kleine-Vehn, Stéphanie Robert, Masaru Fujimoto, Tomoko Dainobu, Tomasz Paciorek, Takashi Ueda, Akihiko Nakano, Marc C. E. Van Montagua, Hiroo Fukuda, and Jiří Friml,:
    "ADP-ribosylation factor machinery mediates endocytosis in plant cells"
    Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. in press.
  3. Akihiko Nakano and Alberto Luini,:
    "Passage through the Golgi"
    Curr. Opin. Cell Biol. 22:471-478 (2010).
  4. Masaru Fujimoto, Shin-ichi Arimura, Takashi Ueda, Hideki Takanashi, Yoshikazu Hayashi, Akihiko Nakano, and Nobuhiro Tsutsumi,:
    "Arabidopsis dynamin-related proteins DRP2B and DRP1A participate together in clathrin-coated vesicle formation during endocytosis"
    Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 107:6094-6099 (2010).
  5. Masami Yamashita, Kazuo Kurokawa, Yusuke Sato, Atsushi Yamagata, Hisatoshi Mimura, Azusa Yoshikawa, Ken Sato, Akihiko Nakano, and Shuya Fukai,:
    "Structural basis for the Rho1- and phosphoinositide-dependent localization of Sec3, a subunit of the exocyst complex"
    Nat. Struct. Mol. Biol. 17:180-186 (2010).
  6. Kazuhito V. Tabata, Ken Sato, Toru Ide, Takayuki Nishizaka, Akihiko Nakano, and Hiroyuki Noji,:
    "Visualization of cargo concentration by COPII minimal machinery in a planar lipid membrane"
    EMBO J. 28:3279-3289 (2009).
  7. Akeo Kadota, Noboru Yamada, Noriyuki Suetsugu, Mana Hirose, Chieko Saito, Keiko Shoda, Satoshi Ichikawa, Takatoshi Kagawa, Akihiko Nakano, and Masamitsu Wada,:
    "Short actin-based mechanism for light-directed chloroplast movement in Arabidopsis"
    Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 106:13106-13111 (2009).
  8. Ebine, K., Okatani, Y., Uemura, T., Goh, T., Shoda, K., Niihama, M., Morita, M.T., Spitzer, C., Otegui, M.S., Nakano, A., and Ueda, T,:
    "A SNARE complex unique to seed plants is required for protein storage vacuole biogenesis and seed development of Arabidopsis thaliana."
    Plant Cell, 20, 3006-3021 (2009).
  9. Dhonukshe, P., Tanaka, H., Goh, T., Ebine, K., Mähönen, A.P., Prasad, K., Blilou, I., Geldner, N., Xu, J., Uemura, T., Chory, J., Ueda, T., Nakano, A., Scheres, B., and Friml, J.:
    "Generation of cell polarity in plants links endocytosis, auxin gradient and cell-fate decisions."
    Nature, 45, :962-967 (2008).
  10. Matsuura-Tokita, K., Takeuchi, M., Ichihara, A., Mikuriya, K., and Nakano, A.:
    "Live imaging of yeast Golgi cisternal maturation"
    Nature, 441, 1007-1010 (2006).