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	<title>CRMP - 版の履歴</title>
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		<title>WikiSysop: /* CRMP4 */</title>
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: /* CRMP2 */</title>
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: Nijcadmin (トーク) による版 39412 を取り消し</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5:%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E9%8C%B2/Nijcadmin&quot; title=&quot;特別:投稿記録/Nijcadmin&quot;&gt;Nijcadmin&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Nijcadmin&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;利用者・トーク:Nijcadmin (存在しないページ)&quot;&gt;トーク&lt;/a&gt;) による版 39412 を取り消し&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2による軸索形成の分子メカニズムとして、[[微小管]]ダイナミクスの制御が報告されている。CRMP2は[[チューブリン]]ヘテロ二量体と結合して微小管の重合を促進すること、また、この微小管重合活性がCRMP2により誘導される軸索伸長に必要であることが明らかになっている&amp;lt;ref name=&quot;ref13&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12134159 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。CRMP2のチューブリンへの結合はダイナミックに制御されており、Sema3A受容体である[[ニューロピリン]]-1（NP-1）や[[プレキシン]]A（PlexA）が[[Rac]]1を活性化し、下流の[[キナーゼ]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;に影響を与え、最終的に[[GSK&lt;/del&gt;-3&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/del&gt;&amp;amp;beta;が活性化され、CRMP2がリン酸化を受ける&amp;lt;ref name=&quot;ref11&quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 15652488 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。リン酸化されたCRMP2はチューブリンへのアフィニティーが弱くなり、軸索の退縮が促進される&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。逆に、[[ニューロトロフィン]]-3や[[脳由来神経成長因子]]（BDNF）によりGSK-3&amp;amp;beta;が阻害され、CRMP2のリン酸化が抑制されることで、軸索伸長が促進する&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。また、CRMP2の結合タンパク質として[[Numb]]が同定されており、CRMP2が軸索先端でNumbを介した[[L1]]の[[エンドサイトーシス]]およびリサイクリングに関与する可能性が示唆されている&amp;lt;ref name=&quot;ref15&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12942088 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[Rhoキナーゼ]]がCRMP2をリン酸化することにより、CRMP2がNumbと結合できなくなり、軸索伸長が阻害されることも報告されている&amp;lt;ref name=&quot;ref16&quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;有村奈利子、木村俊秀、藤井佳代、貝淵弘三&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;RhoキナーゼによるCRMP-2のリン酸化とその活性制御について&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;脳21&#039;&#039;：2004 &amp;lt;/ref&amp;gt;。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2による軸索形成の分子メカニズムとして、[[微小管]]ダイナミクスの制御が報告されている。CRMP2は[[チューブリン]]ヘテロ二量体と結合して微小管の重合を促進すること、また、この微小管重合活性がCRMP2により誘導される軸索伸長に必要であることが明らかになっている&amp;lt;ref name=&quot;ref13&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12134159 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。CRMP2のチューブリンへの結合はダイナミックに制御されており、Sema3A受容体である[[ニューロピリン]]-1（NP-1）や[[プレキシン]]A（PlexA）が[[Rac]]1を活性化し、下流の[[キナーゼ]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;に影響を与え、最終的にGSK&lt;/ins&gt;-3&amp;amp;beta;が活性化され、CRMP2がリン酸化を受ける&amp;lt;ref name=&quot;ref11&quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 15652488 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。リン酸化されたCRMP2はチューブリンへのアフィニティーが弱くなり、軸索の退縮が促進される&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。逆に、[[ニューロトロフィン]]-3や[[脳由来神経成長因子]]（BDNF）によりGSK-3&amp;amp;beta;が阻害され、CRMP2のリン酸化が抑制されることで、軸索伸長が促進する&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。また、CRMP2の結合タンパク質として[[Numb]]が同定されており、CRMP2が軸索先端でNumbを介した[[L1]]の[[エンドサイトーシス]]およびリサイクリングに関与する可能性が示唆されている&amp;lt;ref name=&quot;ref15&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12942088 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[Rhoキナーゼ]]がCRMP2をリン酸化することにより、CRMP2がNumbと結合できなくなり、軸索伸長が阻害されることも報告されている&amp;lt;ref name=&quot;ref16&quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;有村奈利子、木村俊秀、藤井佳代、貝淵弘三&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;RhoキナーゼによるCRMP-2のリン酸化とその活性制御について&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;脳21&#039;&#039;：2004 &amp;lt;/ref&amp;gt;。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2は[[キネシン]]依存性[[軸索輸送]]にも関与する。CRMP2がチューブリンヘテロ二量体もしくは[[Sra-1]]をキネシン-1につなぎとめ、CRMP2/キネシン-1複合体がチューブリン二量体やSra-1/[[WAVE]]-1複合体の輸送を制御する&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16364893 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref18&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16260607 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（図3）。また、[[Trk]]B/Slp1/[[Rab]]27複合体がCRMP2を介してキネシン-1に結合し、これらが順行性輸送されることが報告されている&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref19&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 19460344 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（図3）。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2は[[キネシン]]依存性[[軸索輸送]]にも関与する。CRMP2がチューブリンヘテロ二量体もしくは[[Sra-1]]をキネシン-1につなぎとめ、CRMP2/キネシン-1複合体がチューブリン二量体やSra-1/[[WAVE]]-1複合体の輸送を制御する&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16364893 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref18&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16260607 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（図3）。また、[[Trk]]B/Slp1/[[Rab]]27複合体がCRMP2を介してキネシン-1に結合し、これらが順行性輸送されることが報告されている&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref19&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 19460344 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（図3）。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<updated>2018-07-24T12:53:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2による軸索形成の分子メカニズムとして、[[微小管]]ダイナミクスの制御が報告されている。CRMP2は[[チューブリン]]ヘテロ二量体と結合して微小管の重合を促進すること、また、この微小管重合活性がCRMP2により誘導される軸索伸長に必要であることが明らかになっている&amp;lt;ref name=&quot;ref13&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12134159 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。CRMP2のチューブリンへの結合はダイナミックに制御されており、Sema3A受容体である[[ニューロピリン]]-1（NP-1）や[[プレキシン]]A（PlexA）が[[Rac]]1を活性化し、下流の[[キナーゼ]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;に影響を与え、最終的にGSK&lt;/del&gt;-3&amp;amp;beta;が活性化され、CRMP2がリン酸化を受ける&amp;lt;ref name=&quot;ref11&quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 15652488 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。リン酸化されたCRMP2はチューブリンへのアフィニティーが弱くなり、軸索の退縮が促進される&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。逆に、[[ニューロトロフィン]]-3や[[脳由来神経成長因子]]（BDNF）によりGSK-3&amp;amp;beta;が阻害され、CRMP2のリン酸化が抑制されることで、軸索伸長が促進する&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。また、CRMP2の結合タンパク質として[[Numb]]が同定されており、CRMP2が軸索先端でNumbを介した[[L1]]の[[エンドサイトーシス]]およびリサイクリングに関与する可能性が示唆されている&amp;lt;ref name=&quot;ref15&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12942088 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[Rhoキナーゼ]]がCRMP2をリン酸化することにより、CRMP2がNumbと結合できなくなり、軸索伸長が阻害されることも報告されている&amp;lt;ref name=&quot;ref16&quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;有村奈利子、木村俊秀、藤井佳代、貝淵弘三&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;RhoキナーゼによるCRMP-2のリン酸化とその活性制御について&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;脳21&#039;&#039;：2004 &amp;lt;/ref&amp;gt;。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2による軸索形成の分子メカニズムとして、[[微小管]]ダイナミクスの制御が報告されている。CRMP2は[[チューブリン]]ヘテロ二量体と結合して微小管の重合を促進すること、また、この微小管重合活性がCRMP2により誘導される軸索伸長に必要であることが明らかになっている&amp;lt;ref name=&quot;ref13&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12134159 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。CRMP2のチューブリンへの結合はダイナミックに制御されており、Sema3A受容体である[[ニューロピリン]]-1（NP-1）や[[プレキシン]]A（PlexA）が[[Rac]]1を活性化し、下流の[[キナーゼ]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;に影響を与え、最終的に[[GSK&lt;/ins&gt;-3&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;&amp;amp;beta;が活性化され、CRMP2がリン酸化を受ける&amp;lt;ref name=&quot;ref11&quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 15652488 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。リン酸化されたCRMP2はチューブリンへのアフィニティーが弱くなり、軸索の退縮が促進される&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。逆に、[[ニューロトロフィン]]-3や[[脳由来神経成長因子]]（BDNF）によりGSK-3&amp;amp;beta;が阻害され、CRMP2のリン酸化が抑制されることで、軸索伸長が促進する&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。また、CRMP2の結合タンパク質として[[Numb]]が同定されており、CRMP2が軸索先端でNumbを介した[[L1]]の[[エンドサイトーシス]]およびリサイクリングに関与する可能性が示唆されている&amp;lt;ref name=&quot;ref15&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12942088 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[Rhoキナーゼ]]がCRMP2をリン酸化することにより、CRMP2がNumbと結合できなくなり、軸索伸長が阻害されることも報告されている&amp;lt;ref name=&quot;ref16&quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;有村奈利子、木村俊秀、藤井佳代、貝淵弘三&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;RhoキナーゼによるCRMP-2のリン酸化とその活性制御について&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;脳21&#039;&#039;：2004 &amp;lt;/ref&amp;gt;。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2は[[キネシン]]依存性[[軸索輸送]]にも関与する。CRMP2がチューブリンヘテロ二量体もしくは[[Sra-1]]をキネシン-1につなぎとめ、CRMP2/キネシン-1複合体がチューブリン二量体やSra-1/[[WAVE]]-1複合体の輸送を制御する&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16364893 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref18&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16260607 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（図3）。また、[[Trk]]B/Slp1/[[Rab]]27複合体がCRMP2を介してキネシン-1に結合し、これらが順行性輸送されることが報告されている&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref19&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 19460344 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（図3）。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2は[[キネシン]]依存性[[軸索輸送]]にも関与する。CRMP2がチューブリンヘテロ二量体もしくは[[Sra-1]]をキネシン-1につなぎとめ、CRMP2/キネシン-1複合体がチューブリン二量体やSra-1/[[WAVE]]-1複合体の輸送を制御する&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16364893 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref18&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 16260607 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（図3）。また、[[Trk]]B/Slp1/[[Rab]]27複合体がCRMP2を介してキネシン-1に結合し、これらが順行性輸送されることが報告されている&amp;lt;ref name=&amp;quot;ref19&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 19460344 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（図3）。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Nijcadmin</name></author>
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		<title>WikiSysop: /* 疾患との関わり */</title>
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		<updated>2017-06-06T11:18:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;疾患との関わり&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<title>WikiSysop: /* 腫瘍 */</title>
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		<updated>2017-06-06T11:15:31Z</updated>

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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: /* 神経疾患 */</title>
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		<updated>2017-06-06T11:14:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;神経疾患&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>2017年6月6日 (火) 10:42にWikiSysopによる</title>
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		<updated>2017-06-06T10:42:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2017年6月6日 (火) 19:42時点における版&lt;/td&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2による軸索形成の分子メカニズムとして、[[微小管]]ダイナミクスの制御が報告されている。CRMP2は[[チューブリン]]ヘテロ二量体と結合して微小管の重合を促進すること、また、この微小管重合活性がCRMP2により誘導される軸索伸長に必要であることが明らかになっている&amp;lt;ref name=&quot;ref13&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12134159 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。CRMP2のチューブリンへの結合はダイナミックに制御されており、Sema3A受容体である[[ニューロピリン]]-1（NP-1）や[[プレキシン]]A（PlexA）が[[Rac]]1を活性化し、下流の[[キナーゼ]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;に影響を与え、最終的に[[GSK&lt;/del&gt;-3 beta&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&lt;/del&gt;が活性化され、CRMP2がリン酸化を受ける&amp;lt;ref name=&quot;ref11&quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 15652488 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。リン酸化されたCRMP2はチューブリンへのアフィニティーが弱くなり、軸索の退縮が促進される&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。逆に、[[ニューロトロフィン]]-3や[[脳由来神経成長因子]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（BDNF）により[[GSK&lt;/del&gt;-3&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]] betaが阻害され、CRMP2のリン酸化が抑制されることで、軸索伸長が促進する&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。また、CRMP2の結合タンパク質として[[Numb]]が同定されており、CRMP2が軸索先端でNumbを介した[[L1]]の[[エンドサイトーシス]]およびリサイクリングに関与する可能性が示唆されている&amp;lt;ref name=&quot;ref15&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12942088 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[Rhoキナーゼ]]がCRMP2をリン酸化することにより、CRMP2がNumbと結合できなくなり、軸索伸長が阻害されることも報告されている&amp;lt;ref name=&quot;ref16&quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;有村奈利子、木村俊秀、藤井佳代、貝淵弘三&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;RhoキナーゼによるCRMP-2のリン酸化とその活性制御について&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;脳21&#039;&#039;：2004 &amp;lt;/ref&amp;gt;。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　CRMP2による軸索形成の分子メカニズムとして、[[微小管]]ダイナミクスの制御が報告されている。CRMP2は[[チューブリン]]ヘテロ二量体と結合して微小管の重合を促進すること、また、この微小管重合活性がCRMP2により誘導される軸索伸長に必要であることが明らかになっている&amp;lt;ref name=&quot;ref13&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12134159 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。CRMP2のチューブリンへの結合はダイナミックに制御されており、Sema3A受容体である[[ニューロピリン]]-1（NP-1）や[[プレキシン]]A（PlexA）が[[Rac]]1を活性化し、下流の[[キナーゼ]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;に影響を与え、最終的にGSK&lt;/ins&gt;-3&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;amp;&lt;/ins&gt;beta&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;;&lt;/ins&gt;が活性化され、CRMP2がリン酸化を受ける&amp;lt;ref name=&quot;ref11&quot; /&amp;gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 15652488 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。リン酸化されたCRMP2はチューブリンへのアフィニティーが弱くなり、軸索の退縮が促進される&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。逆に、[[ニューロトロフィン]]-3や[[脳由来神経成長因子]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;（BDNF）によりGSK&lt;/ins&gt;-3&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;amp;beta;が阻害され、CRMP2のリン酸化が抑制されることで、軸索伸長が促進する&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref14&quot; /&amp;gt;（図2）。また、CRMP2の結合タンパク質として[[Numb]]が同定されており、CRMP2が軸索先端でNumbを介した[[L1]]の[[エンドサイトーシス]]およびリサイクリングに関与する可能性が示唆されている&amp;lt;ref name=&quot;ref15&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 12942088 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[Rhoキナーゼ]]がCRMP2をリン酸化することにより、CRMP2がNumbと結合できなくなり、軸索伸長が阻害されることも報告されている&amp;lt;ref name=&quot;ref16&quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;有村奈利子、木村俊秀、藤井佳代、貝淵弘三&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;RhoキナーゼによるCRMP-2のリン酸化とその活性制御について&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;脳21&#039;&#039;：2004 &amp;lt;/ref&amp;gt;。  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;（&#039;&#039;&#039;表2&#039;&#039;&#039;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;）。CRMP4の欠損およびノックダウンした神経細胞では樹状突起伸長が促進され、CRMP4を過剰発現した神経細胞では樹状突起伸長が抑制されたことから、CRMP4が樹状突起伸長に対して抑制的に機能することが示唆されている&amp;lt;ref name=Tsutiya2016&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;26739921&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。CRMP4欠損細胞では、軸索伸長と成長円錐形成の阻害が見られることが報告されている&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=Khazaei2014&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;25225289&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（&#039;&#039;&#039;表2&#039;&#039;&#039;） 。CRMP4は微小管重合とF-アクチンの束化を促進することにより、成長円錐形成を制御することが示唆されている&amp;lt;ref name=Khazaei2014&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;25225289&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;（&#039;&#039;&#039;表2&#039;&#039;&#039;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;）。CRMP4欠損細胞では、軸索伸長と成長円錐形成の阻害が見られることが報告されている&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=Khazaei2014&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;25225289&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;（&#039;&#039;&#039;表2&#039;&#039;&#039;） 。CRMP4は微小管重合とF-アクチンの束化を促進することにより、成長円錐形成を制御することが示唆されている&amp;lt;ref name=Khazaei2014&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt;25225289&amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　これまでの研究により、CRMP2がアルツハイマー病の発症に関与している可能性が示唆されている。3F4と呼ばれる抗リン酸化CRMP2抗体が、粗精製した過剰にリン酸化されたタウの集合体（[[神経原線維変化]]）と反応することが報告された&amp;lt;ref name=&quot;ref27&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 9545313 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。この抗体はCdk5やGSK3&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;-betaによりリン酸化されたCRMP2を認識することから、CRMP2のリン酸化がアルツハイマー病の原因因子の一つである可能性がある&lt;/del&gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref28&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 10757975 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;　これまでの研究により、CRMP2がアルツハイマー病の発症に関与している可能性が示唆されている。3F4と呼ばれる抗リン酸化CRMP2抗体が、粗精製した過剰にリン酸化されたタウの集合体（[[神経原線維変化]]）と反応することが報告された&amp;lt;ref name=&quot;ref27&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 9545313 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。この抗体はCdk5やGSK3&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;amp;beta;によりリン酸化されたCRMP2を認識することから、CRMP2のリン酸化がアルツハイマー病の原因因子の一つである可能性がある&lt;/ins&gt;&amp;lt;ref name=&quot;ref28&quot;&amp;gt;&amp;lt;pubmed&amp;gt; 10757975 &amp;lt;/pubmed&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>WikiSysop: /* その他の疾患 */</title>
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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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		<title>2017年6月4日 (日) 13:23にWikiSysopによる</title>
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		<updated>2017-06-04T13:23:55Z</updated>

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		<author><name>WikiSysop</name></author>
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