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藤田 英伸大学院医学系研究科 医科学専攻助教
プロフィール
真核細胞小胞体でのタンパク質膜透過・膜組み込みに焦点を当てて研究を行なっている。
研究活動情報
■ 論文- Elsevier BV, 2021年10月, Journal of Biological Chemistry, 297(4) (4), 101171 - 101171研究論文(学術雑誌)
- OBJECTIVE: We previously reported that afadin, an actin filament-binding protein, regulated vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis. However, the underlying molecular mechanisms are poorly understood. Here, we investigated the mechanisms of how Rho-associated kinase is activated in afadin-knockdown human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and how its activation is involved in defects of vascular endothelial growth factor-induced network formation and migration of the cells. APPROACH AND RESULTS: Knockdown of afadin or ArhGAP29, a GTPase-activating protein for RhoA, increased Rho-associated kinase activity and reduced the vascular endothelial growth factor-induced network formation and migration of cultured HUVECs, accompanied by the defective formation of membrane protrusions, such as lamellipodia and peripheral ruffles. Treatment of the afadin- or ArhGAP29-knockdown HUVECs with Rho-associated kinase inhibitors, Y-27632 or fasudil, partially restored the reduced network formation and migration as well as the defective formation of membrane protrusions. ArhGAP29 bound to afadin and was colocalized with afadin at the leading edge of migrating HUVECs. The defective formation of membrane protrusions in ArhGAP29-knockdown HUVECs was restored by expression of mutant ArhGAP29 that bound to afadin and contained a RhoGAP domain but not mutant ArhGAP29 that could bind to afadin and lacked the RhoGAP domain or mutant ArhGAP29 that could not bind to afadin and contained the RhoGAP domain. This suggested the requirement of both the interaction of afadin with ArhGAP29 and RhoGAP activity of ArhGAP29 for migration of HUVECs. CONCLUSIONS: Our results highlight a critical role of the afadin-ArhGAP29 axis for the regulation of Rho-associated kinase activity during vascular endothelial growth factor-induced network formation and migration of HUVECs.2018年05月, Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(5) (5), 1159 - 1169, 英語, 国際誌研究論文(学術雑誌)
- We have reported that knockdown of Necl-4 decreases vascular endothelial growth factor (VEGF)-induced phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) without affecting phosphorylation of VEGF receptor 2 (VEGFR2) in sparsely cultured human umbilical vein endothelial cells (HUVECs). However, the underlying molecular mechanism is unknown. Compared with control HUVECs, VEGF-induced phosphorylation of phospholipase Cγ (PLCγ), c-Raf, mitogen-activated protein kinase/ERK kinase (MEK) and ERK were all inhibited in Necl-4-knockdown HUVECs. However, VEGF-induced internalization of VEGFR2 was not different between control and Necl-4-knockdown HUVECs. We have reported that protein-tyrosine phosphatase, non-receptor type 13 (PTPN13) and Rho-associated kinase (ROCK) are involved in the Necl-4-knockdown-induced inhibition of the VEGF-induced activation of Rac1. However, the effects of Necl-4-knockdown on VEGF-induced phosphorylation of VEGFR2 and ERK were not affected either by knockdown of PTPN13 or by ROCK inhibitors. These results suggest that Necl-4 enhances VEGF-induced activation of PLCγ-c-Raf-MEK-ERK pathway without affecting the phosphorylation and internalization of VEGFR2.2017年08月, Biochemical and biophysical research communications, 490(2) (2), 169 - 175, 英語, 国際誌研究論文(学術雑誌)
- 2017年05月, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 486(3) (3), 811 - 816, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2016年03月, MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL, 27(6) (6), 930 - 940, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2014年08月, BIOCHEMISTRY, 53(33) (33), 5375 - 5383, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2013年09月, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, 425(17) (17), 3205 - 3216, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2012年05月, BIOCHEMISTRY, 51(17) (17), 3596 - 3605, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2011年12月, JOURNAL OF CELL SCIENCE, 124(24) (24), 4184 - 4193, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2011年05月, JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, 149(5) (5), 591 - 600, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2010年06月, MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL, 21(12) (12), 2045 - 2056, 英語[査読有り]研究論文(学術雑誌)
- 2022年, 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web), 45th小胞体トランスロコンを介した膜タンパク質形成時のタンパク質の動態の解明
- 2018年, 日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集, 18th小胞体トランスロコンでの膜タンパク質の構造形成における膜貫通セグメント識別の2つの容態
- 2018年, 日本生化学会大会(Web), 91st小胞体トランスロコンでのポリペプチド鎖の動き制限要因と駆動要因
- 2016年, 日本生化学会大会(Web), 89thUDP-グルコース糖タンパク質糖転移酵素(UGGT1)と相互作用するFAM5Cの分泌におけるN型糖鎖付加の重要性
- 2016年, 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web), 39thラミニンによるアストロサイト突起形成の促進
- 2013年, 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web), 36th小胞体を介したタンパク質膜透過におけるSec62/63複合体の役割
- 2013年, 日本細胞生物学会大会要旨集, 65th粗面小胞体上のリボソームが膜貫通配列を認識する
- 2012年, 日本蛋白質科学会年会プログラム・要旨集, 12th小胞体トランスロコンを介したポリペプチド鎖の動き
- 2011年, 生物物理, 51(Supplement 1) (Supplement 1)ERトランスロコンを介してポリペプチド鎖の運動上の正電荷の影響
- 2010年, 日本生体エネルギー研究会討論会講演要旨集, 36thポリペプチド鎖の環境変化が示すトランスロコン通過挙動
■ 共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 兵庫県立大学, 2022年04月01日 - 2025年03月31日小胞体トランスロコンを介した膜タンパク質形成時のタンパク質の動態の解明
- 公益財団法人 ひょうご科学技術協会, 兵庫県特別研究 助成金, 兵庫県立大学大学院 理学研究科, 2021年04月 - 2022年03月, 研究代表者小胞体膜トランスロコンにおけるタンパク質膜透過の動態競争的資金
- 公益財団法人 ひょうご科学技術協会, 兵庫県特別研究 助成金, 兵庫県立大学大学院 理学研究科, 2019年04月 - 2020年03月小胞体トランスロコンによる膜タンパク質構 造形成機構の解明
