生物の体はどのようにして形作られるのか?という基本的なテーマを念頭に置いて、生物の形態が形成される分子メカニズムやその多様性を生み出すメカニズムの理解を目指している。昆虫は、その種数の多さからみると地球上で最も反映している動物であり、それぞれの生活環境に適応するために驚くほど多様性に富んだ形態を進化させており、非常によい研究材料である。私の研究室では、ショウジョウバエの肢や触角、口器など、昆虫の生活に必須である付属肢の形成過程をモデルとして、1細胞レベルでの詳細な分子遺伝学的解析やマイクロアレイ、RNAiを用いた網羅的解析を行うことで、それぞれの付属肢が出来上がるまでの詳細な遺伝子ネットワークの理解や付属肢ごとの特徴を生み出す多様性創出メカニズムの理解を目指している。また、これらの知見を基礎として他の昆虫へと研究対象を広げ、生物種毎の形態の多様性を生み出すメカニズムやその進化のメカニズムについても挑戦しようとしている。
Sakurai, K. T., Kojima, T., Aigaki, T. and Hayashi, S. (2007) Differential control of cell affinity required for progression and refinement of cell boundary during Drosophila leg segmentation. Dev. Biol. 309: 126-136.
Tajiri, R., Tsuji, T., Ueda, R., Saigo, K. and Kojima, T. (2007) Fate determination of Drosophila leg distal regions by trachealess and tango through repression and stimulation, respectively, of Bar homeobox gene expression in the future pretarsus and tarsus. Dev. Biol. 303: 461-473.
Yasunaga, K., Saigo, K. and Kojima, T. (2006) Fate map of the distal portion of Drosophila proboscis as inferred from the expression and mutations of basic patterning genes. Mech. Dev. 123: 893-906.
Kozu, S., Tajiri, R., Tsuji, T., Michiue, T., Saigo, K. and Kojima, T. (2006) Temporal regulation of late expression of Bar homeobox genes during Drosophila leg development by Spineless, a homolog of the mammalian dioxin receptor. Dev. Biol. 294: 497-508.
Kojima, T., Tsuji, T. and Saigo, K. (2005) A concerted action of a paired-type homeobox gene, aristaless, and a homolog of Hox11/tlx homeobox gene, clawless, is essential for the distal tip development of the Drosophila leg. Dev. Biol. 279: 434-445.
