緑藻クラミドモナスを使って真核生物鞭毛・繊毛の運動と形成の機構を研究している。鞭毛中には合計14種ものダイニンが存在し、それぞれ運動特性が大きく異なることが知られている。異質のモーター蛋白質がどのように協調して波動運動を発生するのかは謎である。その問に答えるために、各種のダイニンを欠失した変異株を単離して表現形を解析する研究と、単離した個々のダイニンの運動性をin vitroで検定する研究を行っている。もう一つの課題は、精巧な軸糸構造、特にその微小管の骨格がどのようにできるかという問題である。これまでほとんど全く手がつけられていなかった難問であるが、我々は構成蛋白質同士の相互作用を調べることによって、この問いに迫ろうと考えている。これまでに10種以上の新規軸糸蛋白質を同定することに成功し、現在、それらの組み換え蛋白質とチューブリンから軸糸構造の一部を試験管内で再構成する試みを行っている。
Kamiya, R. (1988) Mutations at twelve independent loci results in absence of outer dynein arms in Chlamydomonas reinhardtii. J. Cell Biol. 102: 2253-2258.
Kamimura, S. and Kamiya, R. (1989) High-frequency, nanometer-scale vibration in "quiescent" flagellar axonemes. Nature 340: 476-478.
Takada, S. and Kamiya, R. (1994) Functional reconstitution of Chlamydomonas outer dynein arms from α−β and γ subunits: requirement of a third factor. J. Cell Biol. 126, 737-745.
Aoyama, S. and Kamiya, R. (2005) Cyclical interactions between two outer doublet microtubules in split flagellar axonemes. Biophys. J. 89: 3261-3268.
Yagi, T., Minoura, I., Fujiwara, A., Saito, R., Yasunaga, T., Hirono, M. and Kamiya, R. (2005) An axonemal dynein particularly important for flagellar movement at high viscosity: implications from a new Chlamydomonas mutant deficient in the dynein heavy chain gene Dhc9. J. Biol. Chem. 280: 41412-41420.
