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2025-07-19 13:33:00
研究者チームは、内分泌学のフロンティアで最近発表された研究で、SDR42E1と呼ばれる特定の遺伝子が腸レベルでのビタミンDの吸収とその代謝に不可欠であることを初めて示しました。
ビタミンDは必須の栄養素であるだけでなく、健康に不可欠なカルシトリオールホルモンの前駆体でもあります。リン酸とカルシウムの腸の吸収、骨の健康に必要な要素を調節し、細胞の成長、筋肉の正しい機能、神経細胞、免疫系に影響を与えます。 news.ro。
「SDR42E1遺伝子のブロッキングまたは阻害が癌細胞の成長を選択的に止めることができることを示しています」と、研究の主な著者であるカタールのハマド・ビン・ハリファ大学の准教授であるジョルジュ・ネマー博士は述べています。
ネマー博士と彼の同僚は、ビタミンD欠乏に関連する染色体16のSDR42E1遺伝子の特定の突然変異を発見した以前の研究に触発されました。突然変異は早期中断を引き起こし、それを非アクティブにします。
研究者は、CRISPR/CAS9遺伝子編集を使用して、SDR42E1遺伝子の活性型を不活性なものにHCT116と呼ばれる結腸直腸癌系に変換しました。これらの細胞では、遺伝子の発現は通常高く、タンパク質がその生存に不可欠であることを示唆しています。
欠陥バージョンの遺伝子を導入した後、癌細胞の生存率は53%減少しました。 4,663を超える「下流」遺伝子は発現レベルを変化させました。これは、SDR42E1が細胞の健康に対する多くの重要な反応において不可欠な分子スイッチであることを示しています。
これらの遺伝子の多くは、癌関連の細胞シグナル伝達とコレステロール様分子の吸収と代謝に関与しています。
これらの結果は、遺伝子阻害が癌細胞を選択的に破壊し、健康な隣接する細胞が影響を受けないことを示唆しています。
研究の主要著者であるヨルダンの中東大学の教授であるナフィズ・ヘンディ博士は、次のように述べていますが、臨床転位には厳密な検証と長期的な発達が必要ですが、臨床転位には新しい方向性が必要ですが」と述べています。
しかし、ビタミンDによって選択された細胞の剥奪は、可能な用途だけではありません。現在の結果は、SDR42E1には二重の可能性があることを示唆しています。特定の組織のレベルの人為的な増加は、遺伝子技術を通じても有益であり、カルシトリオールの多くの既知のプラス効果を利用しています。
「SDR42E1はビタミンDの代謝に関与しているため、ビタミンDが調節の役割を果たす多くの疾患のいずれかで標的にすることができます」とNemer博士は説明しました。
#ビタミンD吸収のための必須遺伝子は新しい癌治療の開発に役立つ可能性があります