町田泰則

町田泰則(まちだ やすのり、1948年 - )は、日本の著名な分子生物学者であり、特に植物を研究材料としています。名古屋大学大学院理学研究科の客員教授であり、名誉教授の称号も保持しています。彼の研究は、植物細胞の基本的な生命活動、特に細胞分裂、細胞分化、そして成長のメカニズムに焦点を当てています。

研究の焦点



町田教授は、タバコやシロイヌナズナといった植物を用いて、細胞分裂や細胞分化の過程を詳細に解析してきました。これらの研究を通じて、植物がどのようにして複雑な組織を形成し、成長していくのかという基本的な疑問に答えるための重要な知見を提供しています。特に、細胞分裂の最終段階である細胞板形成の分子機構に関する研究は、彼の代表的な業績の一つとして挙げられます。

受賞歴と業績



その業績は国際的にも高く評価されており、2010年にはアメリカ科学振興協会(AAAS)のフェローに選出されました。さらに、細胞板形成の分子機構に関する研究により、2013年に日本植物学会賞学術賞、2015年には日本植物生理学会賞を受賞しています。また、植物細胞の増殖と器官分化の仕組みに関する研究と植物科学の進歩への貢献が認められ、2020年には日本植物学会賞大賞を授与されました。

略歴



1948年群馬県渋川市で生まれる。
1964年:渋川市立渋川北中学校を卒業。
1967年:群馬県立渋川高等学校を卒業。
1972年:千葉大学理学部生物学科を卒業。
1978年:名古屋大学大学院理学研究科(分子生物学専攻)博士課程を修了し、理学博士号を取得。岡崎令治、恒子教授のもとでDNAの不連続的複製機構を研究。
1979年-1982年:ニューヨーク州立大学医学部博士研究員として、大坪栄一教授のもとでDNAトランスポジションの分子機構を研究。
1982年-1984年:農林水産省植物ウイルス研究所研究員として、クラウンゴール腫瘍形成の分子機構を研究。
1984年-1987年:名古屋大学理学部助手として、クラウンゴール腫瘍形成の分子機構を研究。
1987年-1989年:名古屋大学理学部助教授として、植物細胞の分裂と分化の研究に従事。
1989年-1997年:名古屋大学理学部(大学院理学研究科)教授として、植物細胞の分裂と分化の研究を推進。
1997年4月-1999年3月:京都大学大学院理学研究科教授。
1999年4月-2012年3月:名古屋大学大学院理学研究科教授。
2012年4月-2016年3月:名古屋大学大学院理学研究科特任教授、名誉教授。
2016年4月-2017年3月:名古屋大学大学院理学研究科研究員、名誉教授。
2017年4月-2019年3月:名古屋大学大学院理学研究科シニアリサーチフェロー、名誉教授。
2019年4月-現在:名古屋大学大学院理学研究科客員教授、名誉教授。

主要な研究論文



町田教授は、数多くの重要な研究論文を発表しており、以下にその一部を挙げます。

Discontinuous Replication of Replicative Form DNA from Bacteriophage φX174. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. (1977)
Melting Fine Structure of DNA Fragments of Known Sequence from φX174. Nature (1977)
Factors Determining Recombination Frequency Mediated by an Insertion Sequence IS1. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1982)
A novel type of transposon generated by insertion element IS102 present in a pSC101 derivative. Cell (1982)
Repression of cointegration ability of insetion element IS1 by transcriptional readthrough from flanking regions. Cell (1983)
Nucleotide sequence of the IS element found in the T-DNA region of mutant Ti plasmid pTiA66 and distribution of its homologues in octopine Ti plasmid. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1984)
The insertion element IS1 encodes two structural genes responsible for its transposition. J. Mol. Biol. (1984)
Both inverted repeat sequences of the insertion element IS1 provide promorter function for RNA polymerase. J. Mol. Biol. (1984)
Base substitutions in transposable element IS1 cause DNA duplication of variable length at the target site for plasmid cointegration. EMBO J. (1987)
Novel factor inducing Agrobacterium tumefaciens vir gene expression is present in monocotyledonous plants. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1988)
Regulation of IS1 transposition by the insA gene product. J. Mol. Biol. (1989)
Control of expression of Agrobacterium vir genes by synergistic actions of phenolic signal molecules and monosaccharides. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1990)
Operation of an efficient site-specific recombination system of Zygosaccharomyces rouxii in tobacco cells. Nucleic Acids Research (1991)
Genetic Evidence for an Interaction between the VirA Sensor Protein and the ChvE Sugar-binding protein of Agrobacterium. J. Biol. Chem. (1993)
Molecular characterization of a short interspersed repetitive element (SINE) from tobacco that exhibits sequence homology to specific tRNAs. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1993)
NPK1, a tobacco gene that encodes a protein with a domain homologous to yeast BCK1, STE11 and Byr2 protein kinases. Mol. Cell Biol. (1993)
Characterization of Tobacco Protein Kinase NPK5, a Homolog of Saccharomyces cerevisiae SNF1 That Constitutively Activates Expression of the Glucose-Repressible SUC2 Gene for a Secreted Invertase of S. cerevisiae. Mol. Cell Biol. (1994)
Cutting activates a 46-kilodalton protein kinase in plants. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1995)
DNA rearrangement associated with the integration of T-DNA in tobacco: an example for multiple duplications of DNA around the integration target. Plant J. (1995)
Possible involvement of differential splicing in the regulation of the activity of Arabidopsis ANP1 that is related to mitogen-activated protein kinase kinase kinases (MAPKKKs). Plant J. (1997)
Characterization of the transposition pattern of the Ac element in Arabidopsis thaliana using endonuclease I-SceI. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1997)
Mutations in the WUSCHEL gene of Arabidopsis thaliana result in the development of shoot without juvenile leaves. Plant J. (2000)
The NPK1 mitogen-activated kinase kinase kinase is a regulator of cell-plate formation in plant cytokinesis. Genes Dev. (2001)
The ASYMMETRIC LEAVES2 gene of Arabidopsis thaliana regulates formation of a symmetric lamina, establishment of venation and repression of meristem-related homeobox genes in leaves. Development (2001)
A subtilisin-like serine protease is required for epidermal surface formation in Arabidopsis embryos and juvenile plants. Development (2001)
Expansion of the Cell Plate in Plant Cytokinesis Requires a Kinesin-Like Protein/MAPKKK Complex. Cell (2002)
The protein encoded by oncogene 6b from Agrobacterium tumefaciens interacts with a nuclear protein of tobacco. Plant Cell (2002)
ACR4, a putative receptor kinase gene of Arabidopsis thaliana that is expressed in the outer cell layers of embryos and plants, is involved in proper embryogenesis. Plant Cell Physiol. (2002)
The ASYMMETRIC LEAVES2 gene of Arabidopsis thaliana, required for formation of a symmetric flat leaf lamina, encodes a member of a novel family of proteins characterized by cysteine repeats and a leucine zipper. Plant Cell Physiol. (2002)
NQK1/NtMEK1 is a MAPKK that acts in the NPK1 MAPKKK-mediated MAPK cascade and is required for plant cytokinesis. Genes Dev. (2003)
A new method for rapid visualization of defects in leaf cuticle reveals five intrinsic patterns of surface defects in Arabidopsis. Plant J. (2004)
The AtNACK1/HINKEL and STUD/TETRASPORE/AtNACK2 genes, which encode functionally redundant kinesins, are essential for cytokinesis in Araidopsis. Genes Cells (2004)
Mitotic cyclins stimulate the activity of c-Myb-like factors for transactivation of G2/M phase-specific genes of tobacco. J. Biol. Chem. (2004)
Phosphorylation of NtMAP65-1 by a MAP kinase down-regulates its activity of microtubule bundling and stimulates progression of cytokinesis of tobacco cells. Genes Dev. (2006)
Oncogene 6b from Agrobacterium tumefaciens induces abaxial cell division at late stages of leaf development and modifies vascular development in petioles. Plant & Cell Physiol. (2006)
Novel receptor-like kinase ALE2 controls shoot development by specifying epidermis in Arabidopsis. Development (2007)
Expression of the ASYMMETRIC LEAVES2 gene in the adaxial domain of Arabidopsis leaves represses cell proliferation in this domain and is critical for the development of properly expanded leaves. Plant J. (2007)
Histone deacetylases and ASYMMETRIC LEAVES2 are involved in the establishment of polarity in leaves of Arabidopsis. Plant Cell (2007)
An oncoprotein from the plant pathogen Agrobacterium has histone-chaperone-like activity. Plant Cell (2007)
The EMBRYO YELLOW gene, encoding a subunit of the conserved oligomeric Golgi complex, is required for appropriate cell expansion and meristem organization in Arabidopsis thaliana. Genes to Cells (2008)
Interaction between Agrobacterium oncoprotein 6b and a tobacco nucleolar protein that is homologous to TNP1 encoded by a transposable element of Antirrhinum majus. J. Plant Research (2008)
Characterization of genes in the ASYMMETRIC LEAVES2/LATERAL ORGAN BOUNDARIES (AS2/LOB) family in Arabidopsis thaliana and functional and molecular comparisons between AS2 and other family members. Plant J. (2009)
Genetic networks regulated by ASYMMETRIC LEAVES1 (AS1) and AS2 in leaf development in Arabidopsis: KNOX genes control five morphological events. Plant J. (2010)
The MAP kinase MPK4 is required for cytokinesis in Arabidopsis thaliana. Plant Cell (2010)
HINKEL kinesin, ANP MAPKKKs and MKK6/ANQ MAPKK, which phosphorylates and activates MPK4 MAPK, constitute a pathway that is required for cytokinesis in Arabidopsis thaliana. Plant Cell Physiol. (2010)
Phosphorylation of a mitotic kinesin-like protein and a MAPKKK by cyclin-dependent kinases (CDKs) is involved in the transition to cytokinesis in plants. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2011)
ASYMMETRIC-LEAVES2 and an ortholog of eukaryotic NudC domain proteins repress expression of AUXIN-RESPONSE-FACTOR and class 1 KNOX homeobox genes for development of flat symmetric leaves in Arabidopsis. Biol. Open (2012)
Arabidopsis ASYMMETRIC LEAVES2 protein required for leaf morphogenesis consistently forms speckles during mitosis of tobacco BY-2 cells via signals in its specific sequence. J. Plant Res. (2012)
Berberine enhances defects in the establishment of leaf polarity in asymmetric leaves1 and asymmetric leaves2 of Arabidopsis thaliana. Plant Mol. Biol. (2012)
Meta-analyses of microarrays of Arabidopsis asymmetric leaves1 (as1), as2 and their modifying mutants reveal a critical role of the ETT pathway in stabilization of adaxial-abaxial patterning and cell division during leaf development. Plant Cell Physiol. (2013)
Dual regulation of ETTIN (ARF3) gene expression by AS1-AS2, which maintains the DNA methylation level, is involved in stabilization of leaf adaxial-abaxial partitioning in Arabidopsis. Development (2013)
ASYMMETRIC LEAVES2 and FASCIATA2 cooperatively regulate the formation of leaf adaxial-abaxial polarity in Arabidopsis thaliana. Plant Biotechnology (2013)
The carboxyl-terminal tail of the stalk of Arabidopsis NACK1/HINKEL kinesin is required for its localization to the cell plate formation site. J. Plant Res. (2015)
Identification of Phosphoinositide-binding Protein PATELLIN2 as a Substrate of Arabidopsis MPK4 MAP Kinase during Septum Formation in Cytokinesis. Plant Cell Physiol (2016)
A genetic link between epigenetic repressor AS1-AS2 and a putative small subunit processome in leaf polarity establishment of Arabidopsis. Biol. Open (2016)
A genetic link between epigenetic repressor AS1-AS2 and DNA replication factors in establishment of adaxial-abaxial polarity of Arabidopsis. Plant Biotechnology (2018)
Arabidopsis zinc-finger-like protein ASYMMETRIC LEAVES2 (AS2) and two nucleolar proteins maintain gene body DNA methylation in the leaf polarity gene ETTIN (ARF3). Plant Cell Physiol. (2018)
The formation of perinucleolar bodies is important for normal leaf development and requires the zinc-finger DNA-binding motif in Arabidopsis ASYMMETRIC LEAVES2. Plant J. (2020)


その他の活動



1987年:日本植物学会奨励賞を受賞。
1997-2001年:日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業「環境に対する植物の分化応答機構」プロジェクトリーダーを務める。
2002-2006年:(独法)生研センター新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業「植物細胞の増殖と分化を制御する分子的ネットワーク」研究代表者を務める。
2002-2007年:文部科学省21世紀COEプログラム『システム生命科学:分子シグナル系の統合』拠点リーダーを務める。
2007-2012年:文部科学省科学研究費組成事業特定領域研究「植物メリステムと器官の発生を支える情報統御系」領域代表者を務める。
2010年:アメリカ科学振興協会(AAAS)フェローに選出。
2010年-2012年:日本分子生物学会副理事長を務める。
2012-2013年:日本植物生理学会会長を務める。
2013年:(公益社団法人)日本植物学会賞学術賞を受賞。
2015年:(一般社団法人)日本植物生理学会賞を受賞。
2020年:(公益社団法人)日本植物学会賞大賞を受賞。

町田泰則教授の研究は、植物科学の分野における重要な貢献であり、その業績は、細胞分裂、分化、成長のメカニズム解明に不可欠なものです。彼の研究は、植物の基礎生物学の理解を深めるだけでなく、農業やバイオテクノロジーの分野における応用への道も開いています。

外部リンク



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