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No.R02V0812

細胞・生体分子の固定化と機能発現

出版日 2018年4月
価格
印刷タイプ 86,400円(税込)
ページ数 B5判 294ページ
発行<調査・編集> (株)シーエムシー出版

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レポート内容

■ポイント■
 ・生体物質の担体固定化技術を中心にまとめた本格指南書!!
 ・酵素、抗体や細胞、核酸にペプチドなど各種物質に最適な
  固定化手法から応用展開まで詳述!!
 ・各章の終わりに固定化実験の具体的な操作や条件を記載した
  「実験項」を掲載!!

■概要■
 細胞・生体分子の固定化は、1960年代の固定化酵素の技術開発から始まり、1970年代に入り固定化微生物へと進化した。生体分子の固定化により繰り返し利用できること、また固定化による生体分子の安定化によって非水系でも利用できる等の利点から、これまで多くのバイオリアクターとして工業的に用いられてきた。固定化酵素と固定化微生物の工業利用は、いずれも我が国が世界にさきがけて工業化に成功したことが知られている。
 近年では、細胞及び生体分子の機能をさらに効率的に発現させるために、配向性を向上させた固定化技術や非共有結合による固定化によって活性を維持する技術、さらに複数の酵素を組み合わせた固定化技術などが開発され進化を続けている。また、バイオリアクターとしての利用に留まらず、例えばバイオセンサーとして用いるための酵素や抗体の固定化技術も開発されてきた。また、固定化される生物は、微生物から、より取り扱いの難しい動物細胞へと進化しており、医療への応用が考えられている。
 一方、固定化される担体や材料からみた場合、その表面が修飾されることで新たな機能が付与される。例えば、バイオ分子の特異性を利用した吸着体として機能したり、ハイブリッドな性質を持つ生体融合材料が誕生したりする。また固定化する際に生体分子を蛍光で修飾しておけば、材料の動態を解析するツールとして利用することもできる。固定化される生体分子も機能ペプチドやDNA、さらには膜など多岐に渡り、様々な応用が考えられている。
 本書では、本分野の第一線の研究者により、細胞・生体分子の固定化と機能発現に関して執筆頂いている。第1編では酵素・抗体の固定化、第2編では細胞の固定化、第3編では核酸やペプチドなどの生体物質の固定化を中心に、技術的な進展や固定化した場合の機能発現について執筆頂いている。また本書の特徴として、近年の研究開発により可能になった細胞・生体分子の固定化技術の具体的な操作手順や実験条件、素材、器具の情報を含めて記載頂いている。本書が様々な機関において固定化操作を実際に試す一助となることにより、本分野が益々発展することを期待している。

■キーワード■
物理吸着法/架橋化法/包括法/自己組織化法/官能基/カラム/アプタマー/リガンド/自己組織化単分子膜/タンパク質プローブ/デンドリマー/ナノニードル/バイオナノカプセル/バイオフィルム/分子配向/酵素/補酵素/微生物/ペプチド/抗体/糖鎖/DNA/核酸/セルロース/バイオセンサー/マイクロリアクター/食品/バイオ電池/再生医療/一分子イメージング/簡易診断

-CONTENTS-
【第1編 酵素、抗体の固定化と機能発現】
<1>紙ベースの酵素固定化とバイオケミカルセンサー
 ・はじめに
 ・ペーパーバイオケミカルセンサーと酵素固定化
 ・溶液中グルコース測定用ペーパーバイオケミカルセンサー
 ・気体中エタノール測定用ペーパーバイオケミカルセンサー
 ・まとめ

<2>ヘテロ三量体タンパク質を利用したシトクロムP450モノオキシゲナーゼの効果的固定化
 ・はじめに
 ・Sulfolobus solfataricus由来核内増殖抗原を利用した担体固定のコンセプト
 ・融合タンパク質の構築
 ・タンパク質の発現・精製
 ・固定化PUPPETの調製
 ・固定化PUPPETの活性評価
 ・おわりに

<3>Sortase Aを用いたタンパク質配向固定化技術の開発
 ・はじめに
 ・酵素を用いたタンパク質固定化法
 ・Sortase Aとは
 ・Sortase Aを用いたタンパク質修飾技術
 ・Sortase Aを用いたタンパク質配向固定化技術
 ・おわりに

<4>電気化学反応や自己組織化による分子固定化技術と応用:ペプチドからタンパク質分子まで
 ・はじめに
 ・電気化学反応を利用した分子固定化法(EC tag法)
  -ペプチドタグ
  -EC tagによる分子の電解固定化1:ペプチドの固定化
  -EC tagによる分子の電解固定化1:タンパク質分子の固定化
 ・自己組織化タンパク質を分子キャリアとするタンパク質分子固定化法(HFBドロップスタンプ法)
  -HFBを分子キャリアとして利用した酵素の揺動固定化による固定化酵素の活性向上

<5>セルロース結合性アプタマーを用いた人工セルラーゼの設計
 ・はじめに
 ・セルロース結合性DNAの性質及び配列設計
 ・微生物由来トランスグルタミナーゼ(MTG)を用いた人工セルラーゼの合成
 ・人工セルラーゼと天然セルラーゼの比較
 ・おわりに

<6>クッションタンパク質を用いたリガンド分子固定化法の開発と利用
 ・はじめに
 ・リガンド生体分子の固体表面への固定化方法
 ・リガンド分子デザインとクッションタンパク質の利用
 ・各種クッションタンパク質を用いたリガンド生体分子の機能的固定化
  -RNaseHII(HII)
  -CutA1(Cut)
 ・おわりに

<7>イオン液体溶媒による固定化リパーゼの繰り返し利用システム
 ・はじめに
 ・イオン液体を溶媒とするリパーゼ触媒不斉シアル化反応
 ・減圧条件を使用するリパーゼ繰り返し利用システム
 ・イオン液体のデザインによるリパーゼ繰り返し使用システムの構築
 ・イオン液体コーティング酵素の開発と繰り返し使用システム
 ・おわりに

<8>グルコースデヒドロゲナーゼの固定化と電気化学センサー
   ~自己組織化単分子膜による直接電子移動型FAD依存型グルコース脱水素酵素の固定化~
 ・緒論
 ・実験内容
 ・まとめ

<9>Si-tagを用いた酵素の固定化と利用
 ・はじめに
 ・シリカ結合タンパク質「Si-tag」を接着分子としたタンパク質固定化
 ・Si-tagを用いたプロテアーゼの固定化による材料表面の抗バイオフィルム化
 ・Si-tagを用いたメソポーラスシリカへの複数酵素集積化による効率的物質生産
 ・おわりに

<10>酵素の安定性を向上させる固定化技術の開発とマイクロリアクターへの応用
 ・はじめに
 ・担体表面への酵素の固定化法による酵素の安定化
 ・グルタルアルデヒドおよびパラホルムアルデヒドによるマイクロ流路への酵素固定化
 ・Poly-L-Lysineを用いたマイクロ流路への酵素固定化
 ・酵素固定化法のマイクロリアクターへの応用
 ・まとめ

<11>インスリン検出用タンパク質プローブを細胞膜表面に固定したセンサー細胞の開発
 ・はじめに
 ・インスリン挙動解析の意義
 ・ホモジニアスアッセイ用プローブの開発
 ・タンパク質プローブを細胞膜表面に固定したセンサー細胞の開発
 ・インスリンセンサー細胞を用いた単一細胞レベルのインスリン分泌応答モニタリング
 ・おわりに

<12>抗体を固定したナノニードルによる細胞解析と細胞分離
 ・はじめに
 ・抗体修飾ナノニードルによる骨格タンパク質の検出
 ・抗体修飾ナノニードルアレイによる細胞の機械的分離
 ・おわりに

<13>バイオナノカプセル足場分子を用いた抗体の精密整列固定化とバイオセンシング技術への応用
 ・はじめに
 ・バイオナノカプセル
 ・液相中ZZ-BNCを用いた抗体の精密整列固定化およびバイオセンシングの高感度化
  -酵素標識免疫測定法
    直接法
    サンドイッチ法
  -多重蛍光免疫測定法(IRODORI法)
 ・固相上ZZ-BNCを用いた抗体の精密整列固定化およびバイオセンシングの高感度化
  -水晶発振子微量天秤法
  -表面プラズモン共鳴法
 ・固相上ZZ-BNCを用いたFc融合受容体の精密整列固定化およびバイオセンシングの高感度化
 ・おわりに

【第2編 細胞の固定化と機能発現】
<14>細胞挙動を操作するデンドリマー培養面の設計に基づく細胞機能の制御
 ・はじめに
 ・細胞挙動を操作する細胞外環境場の設計
 ・細胞の挙動を変えるデンドリマー培養面の設計
 ・幹細胞の挙動操作に基づく未分化/分化誘導の制御
  -未分化維持
  -分化方向性の制御
 ・細胞・組織などの反応場の設計概念
 ・おわりに

<15>固定化酢酸菌触媒の産業への応用
 ・はじめに
 ・固定化酢酸菌による食酢の製造
 ・アルギン酸カルシウムゲルを担体とした固定化酢酸菌による食酢製造
 ・酢酸菌の固定化触媒によるキナ酸の酸化と有用物質の生産
 ・固定化酢酸菌による新規な酸化糖の製造
 ・固定化酢酸菌を利用した食品の不快臭の低減

<16>微生物ナノファイバーを用いた可逆的な微生物細胞固定化技術
 ・はじめに
 ・従来の微生物細胞固定化技術と問題点
 ・高付着性微生物Acinetobacter属細菌Tol 5株と接着ナノファイバータンパク質AtaA
 ・AtaAの特性
 ・AtaAによる微生物固定化法の革新
 ・おわりに

<17>リガンドペプチドのシングルステップ固定化技術の開発とバイオアクティブ医療機器への展開
 ・はじめに
 ・リガンドペプチド固定化界面の設計指針
 ・ECM タンパク質や細胞増殖因子に含まれるリガンド配列
 ・バイオアクティブ化の対象となる医療機器基材
 ・医療基材へのリガンドペプチドのシングルステップ固定化技術
 ・まとめ

<18>固定化微生物・酵素を用いた有用物質生産法の技術開発
 ・はじめに
 ・微生物・酵素を利用したバニリン生産
 ・補酵素非依存型酵素を利用したバニリン生産
 ・固定化酵素を利用したバニリン生産
 ・固定化微生物を利用したバニリン生産
 ・おわりに

<19>酵素バイオ電池の基礎技術と新展開
 ・生物の持つエネルギー変換機能
 ・酵素機能電極反応
 ・MET型酵素機能電極
 ・DET型酵素機能電極反応
 ・バイオ電池の現状

【第3編 生体物質の固定化と機能発現】
<20>プリンタブル電気化学バイオセンサーの開発
 ・はじめに
 ・プリンタブル電極を用いたモバイルバイオセンサー
 ・酵素の固定化と酵素センサーの特製評価
 ・プリンタブル電極を用いた酵素センサー
 ・プリンタブル電極を用いた遺伝子センサー、免疫センサーへの応用
 ・さいごに

<21>DNAアプタマーの固定化とセンサーへの利用
 ・はじめに
 ・アプタマーの固定化法
  -吸着法
  -包括法
  -共有結合法
    Au-S結合の利用
    アミノ基を利用した共有結合形成
    シリコン、ガラス表面への固定化
    相補鎖を利用した固定化
 ・固定化アプタマーの様々な応用
  -コレステロール標識アプタマー
  -アプタマーを利用した酵素等の固定化
  -DNAプローブとハイブリダイゼーションさせた固定化アプタマーを利用したstrand displacement assay
  -アプタマーの構造変化を利用したBound/Free separation

<22>ペプチドアレイを用いた新規機能性ペプチドの探索
 ・はじめに~ペプチドアレイの可能性~
 ・細胞死誘導ペプチド探索
 ・細胞接着ペプチド探索
 ・細胞増殖・分化誘導ペプチド探索
 ・細胞内機能性ペプチド探索
 ・まとめ

<23>エンドトキシン吸着体の固定化と血液吸着療法
 ・はじめに
 ・海外で開発されたエンドトキシン吸着カラム
  -Alteco? LPS Adsorber
  -Toxipak?
  -Desepta?-LPS
 ・ポリミキシンB固定化繊維カラム(トレミキシン?)の設計
  -吸着材担体の設計
  -リガンドとしてのポリミキシンB
  -吸着材担体へのポリミキシンBの固定化制御
 ・ポリミキシンB固定化繊維および血液吸着カラムの性能評価
  -種類の異なるLPSに対する吸着性能
  -ポリミキシンB固定化繊維カラムの灌流吸着性能
 ・トレミキシン?カラムの臨床効果
  -臨床使用での血中エンドトキシンレベルの低下
  -臓器不全の改善
  -生存率の改善
 ・おわりに

<24>固定化リボソームを用いたタンパク質合成の一分子イメージング
 ・はじめに
 ・リボソームの構造・固定化
  -rRNAのビオチン化
  -リボソームタンパク質のビオチン化
 ・固定化リボソームを用いたタンパク質合成の一分子イメージング
  -Tethered particle motion法によるタンパク質合成の一分子イメージング
  -リボソームディスプレイによるタンパク質合成の一分子イメージング
  -光ピンセットを利用したタンパク質合成の一分子イメージング
 ・おわりに

<25>糖鎖固定化蛍光性ナノ粒子の開発とその利用
 ・はじめに
 ・糖鎖を蛍光性ナノ粒子に固定化する方法
 ・糖鎖結合性タンパク質との相互作用解析
 ・ギラン・バレー症候群簡易検査診断法への応用
 ・おわりに

<26>血管内皮細胞増殖因子固定化ニッケルフリー高窒素ステンレス鋼
 ・はじめに
 ・血管内皮細胞増殖因子固定化ニッケルフリー高窒素鋼の調製
 ・血管内皮細胞増殖因子固定化ニッケルフリー高窒素鋼の生物学的活性評価
 ・おわりに

<27>バイオトランジスタ界面への生体分子固定化技術と機能解析
 ・はじめに
 ・バイオトランジスタ界面への生体分子固定化技術
  -シランカップリング
  -チオール系自己組織化膜
  -その他
 ・バイオトランジスタによる生体分子機能解析
  -シアル酸定量トランジスタ
  -トランスポーター活性評価トランジスタ
  -浮遊細胞機能解析トランジスタ
 ・おわりに

<28>自己組織化単分子層の構築と固体表面への機能付与
 ・はじめに
 ・光誘起電子移動機能の付与
 ・糖鎖部位を有するSAMを利用した機能付与
 ・非特異吸着抑制能の重要性とSAM
 ・おわりに

<29>アスベスト結合ペプチドによる標識化とライブセルイメージングによる毒性解析への展開
 ・はじめに
 ・アスベストの問題
 ・アスベスト結合ペプチドと蛍光プローブ
  -無機物質に結合するペプチドの研究
  -細胞内タンパク質から無機結合タンパク質/ペプチドを選択する
  -アスベスト蛍光プローブを使った新しい検査方法
 ・アスベストの細胞毒性における未解明な問題
 ・アスベスト蛍光プローブを用いたライブセルイメージングと毒性解析
 ・おわりに

■監修■
黒田 章夫
広島大学

■著者一覧■
黒田 章夫
広島大学
宇野 重康
立命館大学
河原 翔梧
立命館大学
藤本 拓也
立命館大学
平川 秀彦
東京大学(現在 筑波大学)
松本 拓也
神戸大学
田中 勉
神戸大学
高辻 義行
九州工業大学
春山 哲也
九州工業大学
高原 茉莉
北九州工業高等専門学校
神谷 典穂
九州大学
今中 洋行
岡山大学
伊藤 敏幸
鳥取大学
李 仁榮
東京農工大学
早出 広司
ノースカロライナ大学
松浦 俊一
産業技術総合研究所
池田 丈
広島大学
清田 雄平
北海道大学
山口 浩
東海大学
宮崎 真佐也
北海道大学;産業技術総合研究所
重藤 元
産業技術総合研究所
舟橋 久景
広島大学
中村 史
産業技術総合研究所
飯嶋 益巳
大阪大学(現在 東京農業大学)
黒田 俊一
大阪大学
金 美海
大阪大学
足立 収生
山口大学
松下 一信
山口大学
堀 克敏
名古屋大学
柿木 佐知朗
関西大学
山岡 哲二
国立循環器病研究センター
木野 邦器
早稲田大学
古屋 俊樹
東京理科大学
加納 健司
京都大学
民谷 栄一
大阪大学
上野 絹子
東京農工大学
池袋 一典
東京農工大学
蟹江 慧
名古屋大学
加藤 竜司
名古屋大学
本多 裕之
名古屋大学
小路 久敬
東レ・メディカル(株)
飯塚 怜
東京大学
船津 高志
東京大学
新地 浩之
鹿児島大学
若尾 雅広
鹿児島大学
隅田 泰生
鹿児島大学
田口 哲志
物質・材料研究機構
田畑 美幸
東京医科医歯科大学
宮原 裕二
東京医科医歯科大学
近藤 敏啓
お茶の水女子大学
佐藤 縁
産業技術総合研究所
魚崎 浩平
物質・材料研究機構
石田 丈典
広島大学

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