近年,タンパク質やRNAによる“液-液相分離”現象が,細胞内のさまざまな生理機能を担っていることがわかり,新たな生命科学の一分野を形成するようになった.RNA結合タンパク質がもつlow-complexity(LC)配列の相転移・相分離現象が,長年謎であったRNA顆粒などの膜をもたない細胞内構造体の形成機構であるとわかったことを皮切りに,その後,クロマチン形成,転写活性化機構などにもこの現象が関与しているという報告がなされた.また,LC配列のアミノ酸変異による相分離異常が,神経変性疾患と関連していることも明らかとなり,生命科学におけるこの現象への注目はますます拡がりをみせている.本特集では,新興分野としての“相転移・相分離”生命科学の最新状況を紹介する. 加藤昌人(テキサス大学サウスウエスタンメディカルセンター)
近年,タンパク質やRNAによる“液-液相分離”現象が,細胞内のさまざまな生理機能を担っていることがわかり,新たな生命科学の一分野を形成するようになった.RNA結合タンパク質がもつlow-complexity(LC)配列の相転移・相分離現象が,長年謎であったRNA顆粒などの膜をもたない細胞内構造体の形成機構であるとわかったことを皮切りに,その後,クロマチン形成,転写活性化機構などにもこの現象が関与しているという報告がなされた.また,LC配列のアミノ酸変異による相分離異常が,神経変性疾患と関連していることも明らかとなり,生命科学におけるこの現象への注目はますます拡がりをみせている.本特集では,新興分野としての“相転移・相分離”生命科学の最新状況を紹介する.
加藤昌人(テキサス大学サウスウエスタンメディカルセンター)
核小体・Pボディ・ストレス顆粒など「膜のないオルガネラ」はどのように作られ凝集するのか.転写活性化メカニズムから神経変性疾患発症にも関わる生物学の新概念を紹介.話題の「相分離」を本邦初特集!
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