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2024-10-07 09:35:44
賞品 2024 年のノーベル医学賞 に寄付されました ビクター・アンブロスとゲイリー・ラブクン 細胞の機能に関する根本的な発見、まったく予想外の科学的発見として。具体的には、勝者が発見したのは、 マイクロARN遺伝子調節において重要な役割を果たす小さなRNA分子。
現在、ヒトゲノムには 1,000 を超えるマイクロ RNA がコードされていることが知られており、これにより遺伝子制御に新たな側面が加わります。遺伝子発現の制御に重要な役割を果たす新しいクラスの小さな RNA 分子。
マイクロRNAは、細胞や血液に含まれるRNAの一種です。これらは他の多くの種類の RNA よりも小さく、メッセンジャー RNA (mRNA) に結合してタンパク質の生成を妨げる可能性があります。マイクロRNAは次のように研究されています。 がんの診断と治療。
これらの RNA は、タンパク質をコードし、分化、増殖、アポトーシス、発生などのプロセスに関与する遺伝子の最大 60% の発現を調節できます。マイクロRNAが介入するプロセスの規制解除は、次のようないくつかの病状を引き起こす可能性があります。 糖尿病筋ジストロフィー、一部 アレルギー y 癌。
私たちの染色体の情報は、同じ遺伝子を含む体内のすべての細胞に対する取扱説明書として機能します。ただし、筋肉細胞や神経細胞など、さまざまな種類の細胞は非常に異なる特性を持っています。これは、各細胞が必要な遺伝子のみを活性化できるようにする遺伝子制御によるものです。
彼らの発見以前は、遺伝子調節は主に、DNA がメッセンジャー RNA (mRNA) に変換される転写中に起こると考えられていました。しかし、 アンブロスとルブクンは、マイクロRNAが転写後に作用する全く新しいメカニズムを発見したmRNAからのタンパク質の生成を阻害します。この発見により、細胞が遺伝子発現をより正確に制御できるようにする遺伝子制御の新しい層が明らかになりました。
ノーベル委員会も認めているように、今年のノーベル賞は「大きな賞」です。勝者は、「箱から出して」まったく予想外の科学的発見をしました。
彼らの結果は、遺伝子制御の新たな側面を明らかにするだけでなく、多細胞生物がどのように進化し、機能するのかの理解にも大きな影響を与えました。
「もちろん、基本を理解することがアプリケーション開発への第一歩です」と彼は述べました。 グニラ・カールソン・ヘデスタムノーベル委員会の委員長。 「マイクロRNAを利用できる明確な用途はまだありませんが、マイクロRNAを理解し、その存在を知り、その制御ネットワークを理解することが常に最初のステップです。」
同氏はまた、心血管疾患や腎臓疾患と闘う方法を探るため、現在マイクロRNAに関するいくつかの試験が進行中であると付け加えた。
現在、マイクロRNAは正常な細胞や組織の発生に不可欠であることが知られており、その研究はさまざまな遺伝病やがんの治療に重要な知識を提供し続けています。 «この賞で重要なのは知識です»とノーベル委員会は述べた。
現在、心血管疾患や腎臓疾患と闘う方法を見つけるために、マイクロRNAに関するいくつかの試験が進行中です。
私たちの臓器や組織はさまざまな種類の細胞で構成されており、すべて同じ遺伝情報が DNA に保存されています。ただし、これらの異なる細胞は、独自のタンパク質セットを発現します。 これはどのようにして可能でしょうか?
答えは、遺伝子の活性を正確に制御することで、特定の種類の細胞で正しい遺伝子セットのみが活性化されるようにすることにあります。これにより、たとえば、 筋肉細胞、腸細胞、さまざまな種類の神経細胞がそれぞれの特殊な機能を実行します。さらに、細胞機能を身体や環境の変化する状態に適応させるために、遺伝子活性を継続的に調整する必要があります。遺伝子調節が失敗すると、がん、糖尿病、自己免疫などの重篤な病気につながる可能性があります。したがって、遺伝子活性の制御を理解することは、何十年にもわたって重要な目標でした。
1960年代に、転写因子がDNAに結合することによって遺伝情報の流れを制御していることが発見されました。遺伝子制御の原理は解決されたと考えられていましたが、1993年、今年のノーベル賞受賞者らは、進化を通じて保存されている重要な新しいレベルの制御を明らかにしました。
こうして、その年は小さな虫の研究をしました 線虫Ambros と Ruvkun は、マイクロ RNA lin-4 が lin-14 と呼ばれる別の遺伝子の負の制御因子として機能し、タンパク質の生成をブロックしていることを特定しました。 lin-4 はタンパク質をコードしておらず、相補的配列に結合することによって lin-14 mRNA の機能を阻害する小さな RNA をコードしていたため、この発見は驚くべきものでした。非コードRNAの調節機能が同定されたのはこれが初めてであり、分子生物学における新たな研究分野の幕開けとなった。
当初、このメカニズムは C. elegans に特有のものとみなされ、あまり注目されませんでした。
アンブロス大学自然科学教授の最近のインタビューでは、 マサチューセッツ大学、 懸念として認識されていたのは、これは C. elegans または線虫に特有の、単なる特殊なケースではないかということでした。 「私たちは、これはおそらく線虫でのみ進化した、奇妙で難解な調節機構の 1 つではないかと考えました。他にも同様のケースがあると予想していましたが、それが現れるまでには時間がかかりました。ゲイリー・ルブクンの研究室が発見するまでは、そうではありませんでした。」 -7 これがメカニズムであることが明らかになった 推定可能な 他の生物に。
それは 2000 年にマサチューセッツ総合病院の遺伝学の教授であるルブクン氏と ハーバード大学医学部let-7 マイクロ RNA を発見しました。これは、人間を含むさまざまな動物種で高度に保存されていることが判明しました。
数百のマイクロRNA
この発見は科学界に大きな関心を呼び起こし、その後動物界全体で数百のマイクロRNAが同定されており、その中には人間のマイクロRNAも含まれています。
これらのマイクロRNAは遺伝子のネットワーク全体を制御し、多細胞生物における組織の発生と機能における重要なプロセスを調整します。
Ambros と Ruvkun によって発見された、microRNA による遺伝子制御は何百万年も前から存在しており、複雑な生物の進化を可能にしています。細胞はマイクロRNAなしでは適切に発達せず、その調節不全はがんや、先天性難聴、目や骨格の障害などの他の症状を引き起こす可能性があります。 DICER1症候群など、その生成に必要なタンパク質の変異は、さまざまな臓器のがんと関連しています。
さらに、その後の研究では、マイクロRNAががんなどの疾患において基本的な役割を果たしており、その調節解除が腫瘍の発生に寄与する可能性があることが示されています。先天性難聴や目や骨格の病気などの疾患に関連するマイクロRNAをコードする遺伝子にも変異が確認されている。
ノーベル 2023
昨年、ハンガリーの生化学者は、 カタリン・カリコ そしてアメリカの免疫学者は ドリュー・ワイズマン新型コロナウイルス感染症に対する予防接種への道を開いたメッセンジャーRNAワクチンの先駆者が受賞した 2023 年のノーベル医学賞。ヌクレオシド塩基修飾に関する彼の発見により、2020 年に地球全体を脅かした感染症に対する効果的な mRNA ワクチンの開発が可能になりました。
毎年6つのノーベル賞が授与され、詳細な分野でのさまざまな貢献が認められます。したがって、生理学や医学、物理学、化学、経済科学、文学、平和などの分野に関連するさまざまな個人や組織に賞が授与されます。
各カテゴリーの優勝者に与えられる金額は時間の経過とともに変化します。 20 世紀初頭、この額は約 150,000 クラウン (14,000 ユーロ) でしたが、近年では 830,000 ユーロまで上昇しました。
#2024年のノーベル医学賞はマイクロRNAの発見でビクターアンブロス氏とゲイリールブクン氏に