ニュース | 新たな分子相互作用マップが卵巣の排卵の仕組みを解明
コーネル大学の学際的研究チームは、高度なRNAタグ付け技術でマウスの卵胞成熟と排卵時の遺伝子発現をマッピングしました。女性の妊孕性に不可欠な、これまで知られていなかった細胞・分子間相互作用が多数明らかになり、不妊治療の新たな道を開く可能性があります。
研究は一月 22 日、2024 年にProceedings of the National Academy of Sciencesに掲載されました。コーネル大学の生体医工学准教授イウェイン・デ・フラミンク氏と、農学・生命科学部の動物科学助教イー・レン氏が共同主導しました。筆頭著者は、現在スタンフォード大学で博士研究員を務めるコーネル大学博士課程修了者マダフ・マントリ氏です。
デ・フラミンク氏は以前、高解像度の時空間トランスクリプトミクスでマウス組織のRNA全体を調べ、骨格筋再生とウイルス性心筋炎におけるRNAの役割を明らかにしました。この技術はRNAをDNAコピーに変換し、バーコードで空間的位置を捉え、データを画像化します。
2022 年、デ・フラミンク氏が免疫学セミナーで心筋炎研究を発表したことをきっかけに、レン氏はこの手法を排卵の細胞・分子メカニズムの解明に応用できないかと考えました。
排卵には、女性の生殖細胞である卵母細胞と、成長・成熟の環境を提供する卵胞の破裂との正確な連携が必要です。マウスでは卵胞の破裂が四~五日ごと、女性では約四週間ごとに起こります。卵母細胞は卵巣を離れるとすぐに生存能力を失うため、放出のタイミングが重要です。
チームはマウス卵巣の細胞種を高い時空間分解能で追跡し、排卵前の一時間に卵胞が経る追加の選択過程を発見しました。これは未報告の過程で、妨げられると排卵率が低下し、妊孕性に影響する可能性があります。
研究は卵胞の選択過程に加え、排卵の初期・後期に卵巣細胞がたどる分化経路も特定しました。知見は構造生物学の基盤となり、新たな不妊治療を示唆します。
二人は次に、肥満や生殖老化に関連する妊孕性・排卵の問題を調べます。排卵障害が不妊の原因となる患者 10% 以上に、特に肥満と高齢出産が増える状況で希望をもたらす可能性があります。
研究はCornell Center for Vertebrate GenomicsとEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Developmentの助成を受けました。
記事情報:
オンライン収集
送信することにより、当社の プライバシーポリシー に基づく連絡先・相談情報の処理に同意し、 利用規約 に同意するとともに、本件に関する当社からの連絡に同意したものとみなされます。
ニュース | 新たな分子相互作用マップが卵巣の排卵の仕組みを解明
ニュース | 新たな分子相互作用マップが卵巣の排卵の仕組みを解明
コーネル大学の学際的研究チームは、高度なRNAタグ付け技術でマウスの卵胞成熟と排卵時の遺伝子発現をマッピングしました。女性の妊孕性に不可欠な、これまで知られていなかった細胞・分子間相互作用が多数明らかになり、不妊治療の新たな道を開く可能性があります。
研究は一月 22 日、2024 年にProceedings of the National Academy of Sciencesに掲載されました。コーネル大学の生体医工学准教授イウェイン・デ・フラミンク氏と、農学・生命科学部の動物科学助教イー・レン氏が共同主導しました。筆頭著者は、現在スタンフォード大学で博士研究員を務めるコーネル大学博士課程修了者マダフ・マントリ氏です。
デ・フラミンク氏は以前、高解像度の時空間トランスクリプトミクスでマウス組織のRNA全体を調べ、骨格筋再生とウイルス性心筋炎におけるRNAの役割を明らかにしました。この技術はRNAをDNAコピーに変換し、バーコードで空間的位置を捉え、データを画像化します。
2022 年、デ・フラミンク氏が免疫学セミナーで心筋炎研究を発表したことをきっかけに、レン氏はこの手法を排卵の細胞・分子メカニズムの解明に応用できないかと考えました。
排卵には、女性の生殖細胞である卵母細胞と、成長・成熟の環境を提供する卵胞の破裂との正確な連携が必要です。マウスでは卵胞の破裂が四~五日ごと、女性では約四週間ごとに起こります。卵母細胞は卵巣を離れるとすぐに生存能力を失うため、放出のタイミングが重要です。
チームはマウス卵巣の細胞種を高い時空間分解能で追跡し、排卵前の一時間に卵胞が経る追加の選択過程を発見しました。これは未報告の過程で、妨げられると排卵率が低下し、妊孕性に影響する可能性があります。
研究は卵胞の選択過程に加え、排卵の初期・後期に卵巣細胞がたどる分化経路も特定しました。知見は構造生物学の基盤となり、新たな不妊治療を示唆します。
二人は次に、肥満や生殖老化に関連する妊孕性・排卵の問題を調べます。排卵障害が不妊の原因となる患者 10% 以上に、特に肥満と高齢出産が増える状況で希望をもたらす可能性があります。
研究はCornell Center for Vertebrate GenomicsとEunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Developmentの助成を受けました。
記事情報:
オンライン収集