研究者業績
基本情報
- 所属
- 上智大学 理工学部物質生命理工学科 教授
- 学位
- 理学士(北海道大学)修士(理学)(北海道大学)博士(理学)(北海道大学)
- 連絡先
- tasaito
sophia.ac.jp - 研究者番号
- 30281843
- J-GLOBAL ID
- 200901082725057371
- researchmap会員ID
- 1000200178
(研究テーマ)
細胞性粘菌の新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素に関する研究
細胞性粘菌の化学生態学
研究キーワード
3経歴
6-
2014年4月 - 現在
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2009年4月 - 2014年3月
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2007年4月 - 2009年3月
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2006年4月 - 2007年3月
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1996年4月 - 2006年3月
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2002年5月 - 2003年3月
論文
60-
FEBS OpenBio 2025年10月8日 査読有り最終著者責任著者
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Journal of Agricultural and Food Chemistry 73(31) 19315-19326 2025年7月29日 査読有り最終著者責任著者
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BPB Reports 6(2) 37-42 2023年 査読有り
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Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 289(1983) 2022年9月28日 査読有り筆頭著者責任著者The soil is a rich ecosystem where many ecological interactions are mediated by small molecules, and in which amoebae are low-level predators and also prey. The social amoeba Dictyostelium discoideum has a high genomic potential for producing polyketides to mediate its ecological interactions, including the unique ‘Steely’ enzymes, consisting of a fusion between a fatty acid synthase and a chalcone synthase. We report here that D. discoideum further increases its polyketide potential by using the StlB Steely enzyme, and a downstream chlorinating enzyme, to make both a chlorinated signal molecule, DIF-1, during its multi-cellular development, and a set of abundant polyketides in terminally differentiated stalk cells. We identify one of these as a chlorinated dibenzofuran with potent anti-bacterial activity. To do this, StlB switches expression from prespore to stalk cells in late development and is cleaved to release the chalcone synthase domain. Expression of this domain alone in StlB null cells allows synthesis of the stalk-associated, chlorinated polyketides. Thus, by altered expression and processing of StlB, cells make first a signal molecule, and then abundant secondary metabolites, which we speculate help to protect the mature spores from bacterial infection.
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Mires and Peat 28 2022年9月 査読有り
MISC
11-
Int. J. Dev. Biol. 63 429-438 2019年12月11日 査読有り招待有り最終著者責任著者
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化学と生物 47(1) 22-27 2009年1月土壌微生物の細胞性粘菌 (Dictyostelium discoideum) はその単純な体制から,発生・分化のモデル生物として長年研究されてきた.しかし,2005年の全ゲノム読解終了は細胞性粘菌の研究に新たな局面をもたらした.細胞性粘菌ゲノムはその中に,これまでに知られているどの生物よりも豊富なポリケタイド合成酵素遺伝子をもつことが明らかになった.さらに,その中には天然のドメイン交換モデルになりうると考えられる構造をもつ新規ハイブリッド型ポリケタイド合成酵素も存在していた.この新規ハイブリッド型酵素の構造と機能はどうなっているのか.また「土壌」という環境中で,細胞性粘菌はどのようにポリケタイドあるいはポリケタイド合成酵素を使い,その巧みな生存戦略を展開しているのだろうか.
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GENES & GENETIC SYSTEMS 81(6) 453-453 2006年12月
書籍等出版物
3講演・口頭発表等
29共同研究・競争的資金等の研究課題
20-
国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム 2020年12月 - 2024年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2019年4月 - 2022年3月
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国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究成果展開事業 2018年10月 - 2019年12月
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国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム 2017年10月 - 2018年9月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2015年4月 - 2018年3月