上田 泰己
(うえだ ひろき)
生誕 (1975-09-09) 1975年9月9日(49歳)
日本の旗 日本福岡県福岡市
研究分野 システム生物学、合成生物学
研究機関 東京大学
理化学研究所
出身校 東京大学
指導教員 飯野正光
主な業績 概日リズム(体内時計)の解明
臓器・全身を透明化するCUBIC法の開発
レム睡眠の必須遺伝子の特定
影響を
受けた人物
大隅良典、北野宏明
主な受賞歴 日本イノベーター大賞・優秀賞、東京テクノフォーラム21・ゴールドメダル[1]、文部科学大臣賞若手科学者賞[2]、日本IBM科学賞[3]、日本学術振興会賞[4]、塚原仲晃記念賞[5]、山崎貞一賞[6]、イノベーター・オブ・ザ・イヤー、市村学術賞功績賞
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上田 泰己(うえだ ひろき、1975年9月9日 - )は、日本の生命科学者。東京大学大学院医学系研究科教授。理化学研究所生命機能科学研究センター合成生物学研究チームチームリーダー。学位は、医学博士(東京大学・2004年)。専門はシステム生物学・合成生物学で、概日時計などをテーマに生命の時間・空間・情報の解明に取り組む。

人物

1975年福岡県生まれ。2000年東京大学医学部卒業、2004年同大大学院医学系研究科修了。2003年から理化学研究所にてシステムバイオロジー研究チームのチームリーダー、2009年からプロジェクトリーダー、2011年から生命システム研究センターのグループディレクターを経て、2013年より東京大学大学院医学系研究科教授。現在、理化学研究所・生命機能科学研究センター・チームリーダー、東京大学大学院情報理工学研究科・システム情報学専攻教授(兼担)、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構主任教授(兼担)、大阪大学客員教授などを兼務。「細胞を創る」研究会会長(2008年)。JSTさきがけ「細胞機能の構成的な理解と制御」研究領域総括(2011年―2018年)。時間生物学会大会長(2015年)。日本学術会議若手アカデミー代表(2015年―2018年)。

日本イノベーター大賞・優秀賞(2004年)、東京テクノフォーラム21・ゴールドメダル(2005年)、文部科学大臣賞若手科学者賞(2006年)、日本IBM科学賞(2009年)、日本学術振興会賞(2011年)、塚原仲晃記念賞(2012年)、第15回山崎貞一賞(2015年)、第4回イノベーター・オブ・ザ・イヤー(2017年)、第50回市村学術賞功績賞(2018年)等を受賞。

研究

所謂、体内時計などの[7]哺乳類の概日時計と睡眠・覚醒リズムをモデルとしながら、システム生物学的なアプローチを用いて一貫して時間生物学を展開してきた。哺乳類概日時計の転写回路を同定し、そこに遅れを持ったフィードバック構造モチーフが複数含まれていることを明らかにした[8][9][10][11]。概日時計分野において未解明の問題であったシンギュラリティ現象(概日時計が真夜中の光を浴びると止まる現象)が、複数の概日時計細胞の脱同調で引き起こされることを発見した[12]。さらに、概日時計の温度補償性(温度によらず概日周期が約24時間と一定である現象)が、温度によらないリン酵素反応で担われており[13]、それが酵素内の温度依存的な2つのブレーキ機構(高温で基質との親和性の低下と生成物との親和性の増加)によって担われていることを解明した[14]。

哺乳類の睡眠研究においては、カルシウムやその下流のリン酸化酵素CaMKIIα/βがノンレム睡眠の制御に重要な役割を果たしていることを発見し、睡眠のリン酸化仮説を初めて提唱した[15][16][17][18][19][20]。また2つのムスカリン受容体(M1およびM3)がレム睡眠の制御に必須遺伝子であることを発見した[21][22]。これらの研究の過程で発明した分子時刻法[23][24][25][26]や、臓器・全身を透明化し全細胞解析を実現するCUBIC法[27][28][29][30][31][32][33][34][35]は、現在世界中の研究者によって使われている。また、ノックアウトマウスやノックインマウスを交配を経ずに作成し、非侵襲的に表現型解析する次世代遺伝学の概念[36]を、Triple-CRISPR法[16]、ESマウス法[37][38]、SSS法[16]を確立することで具現化することに成功している。

略歴

受賞等

著作

学位論文

共著・編著

学会誌記事

放送出演

脚注

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注釈

  1. ↑ 受賞理由「睡眠や生命のリズムをつかさどる体内時計のシステム生物学的解明」[1]
  2. ↑ 受賞テーマ「哺乳類の体内時計を司る遺伝子ネットワークの解明」[2]
  3. ↑ 受賞理由「大容量生命情報解析に根ざしたシステム生物学の開拓」[3]
  4. ↑ 受賞理由「哺乳類概日時計システムの設計原理の解明」[4]
  5. ↑ 受賞理由「哺乳類概日時計による環境の内部表現の解明」[5]
  6. ↑ 受賞理由「全身透明化技術による1細胞解像度での全身解析の実現」[6]

出典

  1. 1 2 3 “ゴールド・メダル受賞者一覧”. 読売テクノ・フォーラム. 読売新聞調査研究本部. 2016年1月29日閲覧。
  2. 1 2 3 『上田泰己氏が文部科学大臣表彰を受賞』(プレスリリース)独立行政法人 理化学研究所 神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター、2006年5月10日。2016年1月29日閲覧。
  3. 1 2 3 『上田泰己氏が日本IBM科学賞を受賞』(プレスリリース)独立行政法人 理化学研究所 神戸研究所 発生・再生科学総合研究センター、2009年11月30日。2016年1月29日閲覧。
  4. 1 2 3 “過去の受賞者について 第7回(平成22年度)日本学術振興会賞受賞者”. 日本学術振興会. 2016年1月29日閲覧。
  5. 1 2 3 “塚原仲晃記念賞受賞者および研究テーマ”. 褒賞事業 塚原仲晃記念賞. ブレインサイエンス振興財団. 2016年1月29日閲覧。
  6. 1 2 3 “第15回(平成27年度)山崎貞一賞 バイオサイエンス・バイオテクノロジー分野 全身透明化技術による1細胞解像度での全身解析の実現”. MST 山崎貞一賞. 材料科学振興財団. 2016年1月29日閲覧。
  7. ↑ “「睡眠負債」解消へ久留米市やベンチャー企業連携”. 産経ニュース (2021年10月14日). 2021年11月9日閲覧。
  8. ↑ Ueda et al. (2002-08-01). “A transcription factor response element for gene expression during circadian night”. Nature 418 (6897): 534–539. doi:10.1038/nature00906. ISSN 0028-0836. PMID 12152080.
  9. ↑ Ueda et al. (February 2005). “System-level identification of transcriptional circuits underlying mammalian circadian clocks”. Nature Genetics 37 (2): 187–192. doi:10.1038/ng1504. ISSN 1061-4036. PMID 15665827.
  10. ↑ Ukai-Tadenuma et al. (October 2008). “Proof-by-synthesis of the transcriptional logic of mammalian circadian clocks”. Nature Cell Biology 10 (10): 1154–1163. doi:10.1038/ncb1775. ISSN 1476-4679. PMID 18806789.
  11. ↑ Ukai-Tadenuma et al. (2011-01-21). “Delay in feedback repression by cryptochrome 1 is required for circadian clock function”. Cell 144 (2): 268–281. doi:10.1016/j.cell.2010.12.019. ISSN 1097-4172. PMID 21236481.
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  41. ↑ Science Portal 2015.
  42. ↑ “アーカイブされたコピー”. 2009年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月3日閲覧。
  43. ↑ “2009年3月1日放送 上田泰己 生命科学者”. 情熱大陸. 毎日放送. 2016年1月29日閲覧。
  44. ↑ “第137回 2010年2月16日放送 若きプリンス、生命の謎に挑む 生命科学者・上田泰己”. プロフェッショナル 仕事の流儀. NHK. 2016年1月29日閲覧。

参考文献

外部リンク

(研究室)

(その他)

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