レドックス(酸化還元)調節機構の重要性が近年さまざまな生命現象において注目を集めている。真核生物の鞭毛・繊毛にも、ダイニン・サブユニット型チオレドキシンをはじめいくつかのレドックス関連タンパク質が存在している。これまで私は緑藻クラミドモナスを用いて、鞭毛運動がレドックス調節されていること、ダイニン・チオレドキシンの基質が生体内レドックス状態に応じて変化していることなどを示してきた。現在、鞭毛内レドックス・シグナリング経路の分子的実態や、レドックスが調節する細胞行動について調べている。
鞭毛が波打ち運動を起こすためには、微小管上にダイニンが規則正しく決まった位置に結合していることが重要である。特にダイニン外腕は、微小管に沿って10 μm以上にも渡って24 nmの一定間隔で並ぶという厳密な配列機構を持つ。この生体内で他に類を見ない精緻な周期的構造ができるしくみに興味を持ち、現在、ダイニン外腕サブユニット、ダイニン外腕ドッキング複合体、微小管の3者間相互作用解析を通してダイニン配列機構に迫ろうとしている。
Wakabayashi, K. (2009)
Analysis of redox-sensitive dynein components
Methods in Cell Biology 92 “Cilia: Motors and Regulation”, Academic Press, pp.153-161
Wakabayashi, K.*, Ide, T., and Kamiya, R. (2009) (*: corresponding)
Calcium-dependent flagellar motility activation in Chlamydomonas reinhardtii in response to mechanical agitation
Cell Motility and the Cytoskeleton 66:736-42
Wakabayashi, K., Sakato, M., and King, S.M. (2007)
Protein modification to probe intra-dynein interactions and in vivo redox state
Methods in Molecular Biology 392 “Molecular Motors Methods and Protocols”, Humana Press, pp.71-84
Wakabayashi, K., and King, S.M. (2006)
Modulation of Chlamydomonas reinhardtii flagellar motility by redox poise
Journal of Cell Biology 173:743-54
Wakabayashi, K., Takada, S., Witman, G. B., and Kamiya, R. (2001).
Transport and arrangement of the outer-dynein-arm docking complex in flagella of Chlamydomonas mutants that lack outer dynein arms
Cell Motility and the Cytoskeleton 48:277-286
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