【幹細胞】iPS技術で遺伝子修復、正常な臓器の細胞に 英研究
1 :
一般人φ ★:
2 :
名無しのひみつ:2011/10/13(木) 23:24:22.95 ID:pJy8RVE1
人類ガン克服フラグ?
3 :
名無しのひみつ:2011/10/13(木) 23:27:26.34 ID:w/CujLME
南北朝鮮人の虚言癖と火病と寄生病も治りますか?
4 :
名無しのひみつ:2011/10/13(木) 23:32:24.82 ID:LtjPU2bh
5 :
名無しのひみつ:2011/10/13(木) 23:56:20.89 ID:TnPKVAh3
医学って進歩しているけど、将来的には200歳とか可能になるんじゃね
6 :
名無しのひみつ:2011/10/13(木) 23:58:12.28 ID:N3Zo4q43
遺伝子で気になるのは、運動とミトコンドリアの関係。運動するとミトコンドリアが増えると
書いてあった。であるならば、医学の進歩も重要なのだが、運動によって長寿を達成できる
可能性を調査し、報道する方が現実的だと思うが。運動は非常に重要だと実感している。逆に
喫煙とか飲酒・運動なしの生活は寿命を縮めると直観。なぜ報道しない?
7 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 00:00:34.40 ID:8pAPcgdU
8 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 00:07:47.23 ID:HEcC+JPO
エゲレス(笑)
9 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 00:09:50.23 ID:3A4n+xZ1
"One more thing..."
iSteve
10 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 00:23:39.11 ID:HEcC+JPO
so youve already seized japanese ips patent
流石brazenfaced
11 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 02:27:53.31 ID:UuqkCAmJ
この発表の衝撃的なところは、遺伝子の2本鎖のDNA の同じところの
変異した配列を、両方のDNA鎖ともいっぺんに正常化できたことだ。
今まではノックアウトマウスを作る場合がそうだが、2本鎖のうちの一方しか
配列をかえることしかできなかった。そのため両方の配列をかえるには、
そのマウスの子供で一方が違うオスとメス同志をかけあわせて両方の配列を
もった孫マウスを作った段階ではじめて、両方のDNA鎖をかえることができた。
常染色体優性遺伝や伴性遺伝病(男子のみの病気)では、DNA一本鎖のみの異常
でおきているので、 上記のノックアウトの最初の親のような遺伝子の訂正ができれば
よかったがDNA二本鎖両方に異常がある、もっとも多い常染色体劣性遺伝では、
今回のzinc finger nucleases (ZFNs)と piggyBac technology の組み合わせにより
はじめて遺伝子をそろって訂正することができるようになったと言える。
しかもマウスだけでなく、ヒト病気の iPS 細胞で、可能になったのは大進歩だ。
遊佐先生のますますの活躍を期待したい。
12 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 04:35:33.41 ID:ffzJRU9p
肝臓の病気ごときにiPS細胞を使う必要があったのかな
13 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 06:57:23.76 ID:VmG8/KkF
>>12 釣りなんだろうけど
肝臓って人体の中で最も重要な器官の一つだぞ
14 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 07:15:05.76 ID:x6OWKzUs
20人の共著w
ノーヘル賞もらうとき誰の業績になるの?
15 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 07:43:59.09 ID:07C9SEq+
そもそもiPS使っている時点で論文稼ぎにすぎない。このグループの本命はアレだろう
16 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 08:50:26.37 ID:/mXUeYfj
これは山中教授の功績にプラスなのか無関係なのか
17 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 10:17:37.64 ID:XMmc0ESc
お酒が飲めない人を酒豪に変えることが出来るのか
18 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 10:36:03.23 ID:LJ9oWpEP
>>16 もちろんプラス。決定的プラスだよ
ノーベル賞選定に当たり考慮される条件
「研究の歴史的重要性に加え、分野への継続的貢献、その影響の広がりと広範囲に及ぶ成果など」
すべて満たしたら100%ノーベル賞が来る。もう王手だ
19 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 10:48:08.64 ID:NvlCIajk
20人の名前が並んでいるからと言って共著者ではない。
論文書いたことがある奴は知っている。
20 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 10:48:42.56 ID:K5x7n3Hz
これで大量に放射線浴びて遺伝子が破壊されても完治するようになるんだな
21 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 10:55:11.83 ID:nwHniWWP
日本の奇跡キタコレ(゚д゚)
22 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 11:13:27.20 ID:WE1ZBSH3
正常細胞で臓器全体を再生できるようになればいいけど無理なんだろな。
23 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 11:32:02.93 ID:nwHniWWP
24 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 12:03:24.88 ID:fF9ClwFq
>>16プラス
この手の論文が出れば出るほど山中先生の受賞は近づくだろな
25 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 13:29:46.13 ID:26VAdm6T
>>11 一本鎖、二本鎖の問題じゃなくて、染色体一本、二本て意味だよね?
一本鎖しか修復してないなら、水素結合できないかららせんにならないじゃん。
26 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 14:00:05.01 ID:SgUHdLaB
27 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 14:19:53.19 ID:k/jo28IL
人工ZFNって今結構便利に使われてんだね
5,6年前に学会でSangamoの人の発表を聞いた時は、こんな上手くいくもんなのか?とか思っちゃったけど。
28 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 19:47:25.87 ID:tlgYfedl
29 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 21:05:04.59 ID:0ynUn31z
IPS細胞…
すなわち、I(私は)、P(パーフェクト)、S(ソルジャー)細胞…
これから死なない兵士が出来上がるのかもな…
30 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 22:54:22.65 ID:nOkDqnON
>>25 ZFN、結構色々と使われてるね。
でも、ZFNだとターゲットにできるDNA配列がかなり限られてしまうので
どんな遺伝子、どんな変異でもOKとはいかない。
TALENという新しい手法を使うと、ターゲット配列がほぼ自由に選べるので、
究極的にはどんな変異部位も修復できるはず。
これも、そのうちすぐ発表されるんだろう。
しかし、進歩が凄すぎて、笑えてくる...。
31 :
名無しのひみつ:2011/10/14(金) 23:22:06.15 ID:ik5aRAQB
パッチを充てるようなものか
32 :
名無しのひみつ:2011/10/15(土) 20:33:51.06 ID:6eumDPK1
ハゲ遺伝子を治して(切実
33 :
名無しのひみつ:2011/10/15(土) 23:08:08.24 ID:1Z5g1eTt
これで放射能は怖くないね
危険厨悲観厨死亡
34 :
名無しのひみつ:2011/10/17(月) 14:09:48.59 ID:hStCyqxF
>>14 多分ファーストの遊佐さんじゃね?
論文ってファーストが論文作成者とかメインの実験者
ラストがその研究室のえらい人みたいな構成になってる
間はほとんど意味を成さない
35 :
名無しのひみつ:
わざわざIPSにする必要あんの?