研究紹介

発生・再生科学総合研究センター

大脳皮質発生研究チーム

チームリーダー 花嶋 かりな (Ph.D.)
花嶋 かりな (Ph.D.)

大脳皮質は多様なニューロンから構成される複雑な組織ですが、これらのニューロンは視覚・聴覚などの情報処理特性を司る個別の“領野”ごとに細胞区画化されています。進化に伴う大脳皮質の拡大は、皮質の厚さ(皮質層の数)よりも表面積(領野の数)の増加に依存し、この結果、ヒトを含む霊長類では、多数の領野を獲得することで外界に対する高い感受性をもっています。では、この特徴的な機能構造はどのようにして形成されるのでしょうか?私たちは領野構造が単純で解析に優れたマウスをモデルシステムとして、1)大脳皮質ニューロンの運命決定機構、2)層特異的分化制御因子の同定、3)領野形成における外部入力の影響、を中心テーマとして研究を進めています。前後・中側軸に沿ってニューロンがどのように誕生して領野としての個性を獲得するかを探求することで、ヒトの脳における領野特異的神経回路の構築原理の基盤をたてていきます。

研究テーマ

  • 大脳皮質ニューロンの運命決定機構
  • 層特異的分化制御機構
  • 領野形成における外部入力の依存性

主要論文

  1. Kumamoto K, Toma K, Gunadi, McKenna W, Kasukawa T, Katzman S, Chen B, Hanashima C.:
    "Foxg1 coordinates the switch from non-radially to radially migrating glutamatergic subtypes in the neocortex through spatiotemporal repression."
    Cell Reports, in press
  2. Gonda Y, Andrews WD, Tabata H, Namba T, Parnavelas JG, Nakajima K, Kohsaka S, Hanashima C & Uchino S.:
    "Robo1 regulates the migration and laminar distribution of upper-layer pyramidal neurons of the cerebral cortex."
    Cerebral Cortex, in press
  3. Kasukawa T, Masumoto KH, Nikaido I, Nagano M, Uno KD, Tsujino K, Hanashima C, Shigeyoshi Y, Ueda HR.:
    "Quantitative expression profile of distinct functional regions in the adult mouse brain."
    PLoS ONE (2011) 6(8):e23228.
  4. Fishell G, Hanashima C.:
    "Cerebral Cortex: Symmetric vs. Asymmetric Cell Division."
    Encyclopedia of Neuroscience (2009) Larry E. Squire (Ed.), Elsevier: 785-791.
  5. Fishell G, Hanashima C.:
    "Pyramidal neurons grow up and change their mind."
    Neuron (2008) 57(3):333-8.
  6. Hanashima C, Fernandes M, Hebert JM, Fishell G.:
    "The role of Foxg1 and dorsal midline signaling in the generation of Cajal-Retzius subtypes."
    Journal of Neuroscience (2007) 27(41):11103-11
  7. Hanashima C, Li SC, Shen L, Lai E, Fishell G.:
    "Foxg1 suppresses early cortical cell fate."
    Science (2004) 303: 56-59.

メンバーリスト

主宰者

花嶋 かりな
チームリーダー

メンバー

隈元 拓馬
研究員
權田 裕子
研究員
BULLMANN Torsten
国際特別研究員
當麻 憲一
大学院生リサーチ・アソシエイト
和田 裕子
テクニカルスタッフⅡ