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生物学におけるセントラルドグマにおいて,DNA,RNAといった核酸はタンパク質を構成するアミノ酸の配列を決める設計図であり,そのホメオスタシスは複製,転写,翻訳や,分解の過程に至るまで,きわめて厳密に管理されている.一方で,核酸は設計図として働くだけではないことも徐々に明らかになってきた.外的環境からの異物として,またホメオスタシスの破綻によって生み出される内なる異物として,細胞内外に“ectopic nucleic acids”「異所性核酸」が存在し,多様な生物学的活性を示すことが過去20年以上にわたる免疫学,特に自然免疫の分野でさかんに研究されて明らかになった.近年「異所性核酸」の研究は広がりを見せ,神経変性疾患やがん,老化研究などにおいても重要性が増してきており,分子生物学,細胞生物学の研究者を巻き込んで新風を吹き込んでいる.… 石井 健(東京大学・医科学研究所・感染免疫部門・ワクチン科学分野) 特集の概論を読む
生物学におけるセントラルドグマにおいて,DNA,RNAといった核酸はタンパク質を構成するアミノ酸の配列を決める設計図であり,そのホメオスタシスは複製,転写,翻訳や,分解の過程に至るまで,きわめて厳密に管理されている.一方で,核酸は設計図として働くだけではないことも徐々に明らかになってきた.外的環境からの異物として,またホメオスタシスの破綻によって生み出される内なる異物として,細胞内外に“ectopic nucleic acids”「異所性核酸」が存在し,多様な生物学的活性を示すことが過去20年以上にわたる免疫学,特に自然免疫の分野でさかんに研究されて明らかになった.近年「異所性核酸」の研究は広がりを見せ,神経変性疾患やがん,老化研究などにおいても重要性が増してきており,分子生物学,細胞生物学の研究者を巻き込んで新風を吹き込んでいる.…
石井 健(東京大学・医科学研究所・感染免疫部門・ワクチン科学分野)
新しい創薬モダリティ,mRNAワクチンを生み出したサイエンス.ウイルスや自己由来の異所性核酸に対する生体防御機構を紐解き,次なる創薬をめざす研究の最前線/春に読みたい研究初心者へのメッセージも
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