脳腫瘍を抑える神経回路の発見~抑制性神経回路が腫瘍細胞のカルシウムシグナルを低下させ、脳腫瘍の進行を抑制する仕組みを解明~

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2026-09-08 名古屋市立大学

成人グリオーマでは、神経活動が腫瘍増殖を促進する「アクセル」と考えられてきましたが、本研究は脳内の抑制性神経回路が腫瘍を抑える「ブレーキ」として働くことを明らかにしました。名古屋市立大学、東京科学大学、がん研究会、帝京大学などの研究グループは、抑制性神経細胞がグリオーマ細胞に直接シナプス入力し、腫瘍細胞内のカルシウムシグナルを低下させることを確認しました。その結果、増殖・生存に関わるYAP1やmTORのシグナルが抑制され、マウスモデルでは腫瘍増殖の低下と生存期間の延長がみられました。ヒト由来グリオーマモデルでも同様の効果を確認。神経回路を介して腫瘍細胞のカルシウム活動を制御する、新たながん治療戦略につながる可能性があります。

脳腫瘍を抑える神経回路の発見~抑制性神経回路が腫瘍細胞のカルシウムシグナルを低下させ、脳腫瘍の進行を抑制する仕組みを解明~

<関連情報>

抑制回路はカルシウム駆動型発がんプログラムを抑制することにより、成人神経膠腫の進行を抑制する Inhibitory circuits restrain adult glioma progression by suppressing calcium-driven oncogenic programs

Naofumi Uesaka ∙ Kohei Kumegawa ∙ Takaki Watanabe ∙ … ∙ Yonehiro Kanemura ∙ Reo Maruyama ∙ Daisuke Kawauchi
Neuron  Published:September 7, 2026
DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2026.08.008

Highlights

  • Adult glioma cells receive functional GABAergic synaptic input
  • Activating inhibitory circuits suppresses glioma proliferation and prolongs survival
  • Blocking inhibitory synaptic output accelerates glioma growth
  • Inhibitory tone restrains calcium-dependent YAP1 and mTOR oncogenic signaling

Summary

Neuronal activity is known to promote glioma growth, yet whether inhibitory circuits can oppose this effect has remained unclear. Here, we show that adult gliomas receive functional γ-aminobutyric acid (GABAergic) synaptic input from local inhibitory interneurons and that this input acts as a tumor-suppressive circuit signal. Enhancing inhibitory tone, genetically or pharmacologically, restrains tumor proliferation and prolongs survival, whereas disrupting inhibitory synaptic output accelerates tumor growth. Mechanistically, inhibitory circuit activation suppresses tumor calcium dynamics, and calcium gain- and loss-of-function experiments establish these dynamics as causal regulators of proliferation and survival. Yes-associated protein 1 (YAP1) and mechanistic target of rapamycin (mTOR) emerge as calcium-coupled oncogenic programs attenuated by inhibitory activation. Thus, adult glioma progression is governed not simply by neuronal activity but by a balance between growth-promoting and growth-restraining circuit influences. These findings define inhibitory input as a suppressive component of the glioma ecosystem and suggest that strengthening inhibitory tone may offer a therapeutic strategy.

医療・健康
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