Cell 日本語 フォロー cell.com/cell/currentは、細胞生物学のあらゆる側面に関する新しい、影響力のある論文を掲載する世界的な主要な学術誌です。このサイトには、最新号、過去の号、購読と投稿の情報が含まれています。 Cell cell.com RSS cell.com Cell 日本語 RSS thenote.app
自己抗体はがんの免疫監視に影響を与えるのか? なぜ一部の人々にはがんが発生、進行、あるいは致命的になるにもかかわらず、他の人々にはそうならないのかは、依然として大部分未解決のままである。免疫経路を標的とする自己抗体を含む抗体レパートリーは、がんの免疫監視を形成する可能性がある。がんのない、リスクのある、がんの影響を受けた個人全体にわたる抗体ランドスケープをマッピングすることは、がん感受 Do autoantibodies shape cancer immunosurveillance? cell.com +1
バクテリオファージのゲノムワイドなトランスポゾン誘変 ファージトランスポゾン変異誘発およびシーケンシングを可能にする技術により、ジャンボファージと塩基修飾ファージの両方において、これまで知られていなかった非必須遺伝子および適応度付与遺伝子が明らかになった。 Bacteriophage genome-wide transposon mutagenesis cell.com +1
オーキシンシグナル伝達 ホルモンであるオーキシンは、植物の成長と発達の中心的な役割を担っています。オーキシンは、数分以内に遅い核遺伝子発現の変化と速い細胞表面シグナル伝達を引き起こします。本レビューは、古典的な見方を再構築し、速い応答と遅い応答をより統合された像に結びつける、新しいメカニズム的な進歩を要約します。 Auxin signaling cell.com +1
シリコン・シチズン・ナチュラリスト スマートフォンを使いこなす市民科学者とFLORISTと呼ばれるAIが、大陸規模で生態学を変革しています。Cellの今月号では、Tibbs-Cortesら The silicon citizen naturalist cell.com +1
UTR-ly unexpected: RNAシャペロンが本質的に無秩序なタンパク質を制御する 細胞は、複雑で多ドメインからなるタンパク質が正しく折りたたまれるよう、どのように確保しているのだろうか。Luoらは、その自立的な解決策を明らかにした。 mRNAの3′UTRは、翻訳過程においてそのmRNAがコードするタンパク質をシャペロンとして機能し、本質的に無秩序な領域が不適切な相互作用を起こすのを防ぐ。メッシュ状の凝縮体に局在するこの機能は、アンフィンセンの定説に異を唱えるものであり、治療の可能性を切り開くものである。 UTR-ly unexpected: RNA chaperones tame intrinsically disordered proteins cell.com +1
オミクスと生理学を橋渡しし、ヒト老化のマルチモーダル時計を構築する ヒトの老化は、分子、組織、生理学的な低下にわたる、不均一で多系統のプロセスです。Cellの今月号では、Liらは臨床データ、マルチオミクス、臓器関連シグネチャを統合し、スケールを横断した生物学的年齢を定量化するための多層フレームワークを構築しました。 Bridging omics and physiology to build multimodal clocks of human aging cell.com +1
デュシェンヌ型筋ジストロフィー療法の書き直し Cell誌の本号において、Guoらはデュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する新しいエクソン・スキッピング、RNA編集ベースの治療法の開発を報告している。ADAR依存性および非依存性経路を介した二重の作用機序は、現在利用可能なASOベースのエクソン・スキッピング治療法よりも効果が高く、投与頻度が低くて済む可能性がある。 Rewriting Duchenne muscular dystrophy therapy cell.com +1
アルツハイマー病における最近の進歩:分子メカニズムから治療戦略まで アルツハイマー病は、記憶力と認知機能を徐々に低下させる病的な脳の変化によって引き起こされ、現在の治療法は限られています。早期のバイオマーカーに基づく診断、アミロイド標的療法、その他の疾患修飾アプローチの進歩により、臨床研究では病気の進行を遅らせることが可能になりつつあります。 Recent advances in Alzheimer’s disease: From molecular mechanisms to therapeutic strategies cell.com +1
光合成医療:植物由来ナノ鋳造工場をエンジニアリングして哺乳類細胞に動力を供給する 哺乳類の目は常に可視光を受けているが、光合成は行われない。Xingらは、角膜細胞内での光駆動型NADPH産生を可能にする、完全なチラコイドグラナナノ粒子を開発し、酸化防止防御を回復させ、ドライアイ疾患における炎症サイクルを中断させた。この研究は、借り物の光合成を、酸化ストレスを受けやすく光にさらされる組織の病理に対する治療戦略として位置づけている。 Photosynthetic medicine: Engineering a plant-derived nanofoundry to power mammalian cells cell.com +1
cGAS-STING経路:メカニズムと医学的意義 このレビューは、cGAS-STING経路の生物学、すなわち免疫およびストレス応答を形成し、抗ウイルス防御や腫瘍免疫から慢性炎症や疾患に至るまで、さまざまなプロセスに影響を与える細胞のアラームシステムについて概説する。cGASおよびSTINGシグナリングの根底にある生物学は、新しい治療法を導くだろう。 The cGAS-STING pathway: Mechanism and medical implications cell.com +1
CAR Tターゲット:AIがハンドルを握る CAR T細胞療法の安全かつ効果的な標的の特定は、依然として大きなボトルネックとなっています。Cell誌の本号において、Bakerらは、このプロセスを効率化するための大規模言語モデル(LLM)支援型スコアリングフレームワークを開発し、その結果、メラノーマ、白血病、大腸がんにわたる候補キメラ抗原受容体(CAR)T細胞標的として、糖タンパク質非転移性メラノーマタンパク質B(GPNMB)を特定し、検証しました。 CAR T targets: AI takes the wheel cell.com +1
抑制解除された大脳基底前頭葉から皮質への投射が持続的注意を支持する 大脳基底前頭葉からの長距離抑制性投射は、大脳皮質を脱抑制することで感覚応答を増幅する。この回路は、モチベーションに関連する顕著性を符号化し、刻々と変化する注意パフォーマンスを予測することで、持続的注意のリアルタイム制御のメカニズムを提供する。 A disinhibitory basal forebrain-to-cortex projection supports sustained attention cell.com +1
過剰な血管の完全性が抗腫瘍免疫を制限する 血管正常化は、腫瘍内の異常な血管系を修正し、薬物送達と免疫制御を改善することを目的としています。Cell誌の本号において、Wangらは、小細胞肺癌における免疫排除血管系を特定し、過剰な血管の完全性が免疫砂漠化を促進し、「逆正常化」を提案して免疫アクセスを回復させ、免疫療法の抵抗性を克服することを提案しています。 Excessive vascular integrity restricts anti-tumor immunity cell.com +1
AI駆動によるGPNMB CAR T細胞の多癌種治療薬としての発見 高解像度細胞アトラス、公開知識データベース、および大規模言語モデルを統合したAI主導のフレームワークは、CAR T細胞標的発見のためのモジュール式フレームワークを可能にします。GPNMBは多用途な候補抗原として浮上し、がんの複数の異種移植マウスモデルにおいて強力な活性を持つGPNMB CAR T細胞の開発を可能にしました。 AI-driven discovery of GPNMB CAR T cells as a multi-cancer therapy cell.com +1
電気場に対する新しい感覚 ほとんどの細胞は、電場に応答して極化し移動します。Cell誌の本号において、Belliveauらは、細胞アンテナとして機能し、電位勾配を感知してカソードへの移動を誘導する受容体であるTMEM154/Galvaninを同定しました。 A new sense for electrical fields cell.com +1
転写制御とRNA速度および細胞運命の関連付け RNAベロシティは細胞状態変化の方向性を予測できるが、これらの変化を形成する調節プログラムを特定することは依然として困難である。Cell誌の本号において、Wangらは、遺伝子調節ネットワークをRNAベロシティ解析に統合し、細胞運命に偏りを与える可能性のある候補調節因子をノミネートするフレームワークであるRegVeloを導入した。 Connecting transcriptional control to RNA velocity and cell fate cell.com +1
システインの代謝フォーク:硫黄の分配がT細胞機能を形成する T細胞は代謝によって生も死も決まるが、一つの栄養素が非常に異なる目的に役立つことがある。本号のCell誌において、Kellyらは、システインの硫黄がグルタチオンと鉄硫黄クラスター合成の間で分配されることを示している。この経路がCD8+ T細胞の増殖、エフェクター機能、および抗腫瘍免疫を促進する。 Cysteine’s metabolic fork: Sulfur partitioning shapes T cell function cell.com +1
トランスポゾンDNAおよびRNA:遺伝子発現、進化、および疾患の駆動力 トランスポゾンは、ゲノムのゴミとは程遠く、発生や疾患において遺伝子がいつ、どこで、どのようにオンになるかを形成する動的なゲノム調節因子として登場しました。 Transposable element DNA and RNA: Drivers of gene expression, evolution, and disease cell.com +1
老化と疾患におけるヒト細胞老化の解明 細胞老化は、加齢や疾患の過程でヒトの組織全体に現れる多様な細胞状態から構成される。シングルセルおよび空間マルチオミクスをAI駆動型解析と統合することで、老化細胞の不均一性(「セノタイプ」)の体系的なマッピングが可能になり、組織特異的なプログラムと微小環境との相互作用が明らかになる。これらの進歩は、バイオマーカーの発見と標的化されたセノセラピューティック戦略の開発のための枠組みを提供する。 Charting human cellular senescence in aging and disease cell.com +1
ポリプロイドの波を捉える Cell誌の本号では、Chenらは被子植物ゲノムを解析し、全ゲノム重複イベントをマッピングした。その結果、気候変動や多様性の低い時期と関連する非ランダムなポリプロイディーの波が明らかになった。彼らは、ポリプロイディーは環境ストレスの時期に優先的に確立され、複数の地球規模のイベントを通じて植物の進化史を形成した可能性があると示唆している。 Catching waves of polyploids cell.com +1
メセンキマルドリフト:老化のハルマークスに対する収束的フレームワーク 加齢は、組織恒常性の全身的な喪失によって特徴づけられる。本レビューは、細胞が系統的アイデンティティを徐々に失い、間葉系形質を獲得する間葉系ドリフトに焦点を当て、これは老化の兆候を統合し促進する収束的枠組みとして、アイデンティティを回復し複数の加齢関連疾患に対抗するための標的となりうる分子ネットワークを形成する。 Mesenchymal drift: A convergent framework for the hallmarks of aging cell.com +1
空間トランスクリプトミクスが嗅覚地図を再描画する Cell誌の本号に掲載されたBintuらとBrannらによる2つの研究は、嗅覚受容体組織化に関する長年の区域モデルを覆すものである。画像ベースの空間トランスクリプトミクスを用いて、受容体が連続的な勾配に沿って再現可能な位置を占め、受容体選択を軸索ターゲティングに共有分子コードを介して結合させていることを明らかにした。 Spatial transcriptomics redraws the olfactory map cell.com +1
B細胞はちょうど運動したばかりだ Cellの今月号で、Maoらは、B細胞が運動生理学において、肝臓のグルタミン代謝をGLS2とSLC7A5を介して転写的に再プログラムし、骨格筋のグルタミン酸レベルを維持することで、ミトコンドリア機能、Ca2⁺シグナル伝達、ATP産生を維持し、運動能力を向上させるという、予期せぬ免疫非依存的な役割を果たしていることを明らかにしました。 B cells just got a workout cell.com +1
自己抗体とロングCOVIDにおける神経症状との間の因果関係 長期にわたるCOVID患者からのIgGの受動的移入は、マウスにおいて、表皮内神経線維の損傷を伴う疼痛行動を誘発する。 A causal link between autoantibodies and neurological symptoms in long COVID cell.com +1
ロングCOVIDにおける自己抗体:不均一な疾患におけるメカニズム的足がかり ロングCOVIDは、患者、医療システム、経済に課題をもたらす異種性の多系統疾患である。Cell誌とCell Reports Medicine誌に掲載された独立したグループによる2つの論文は、ロングCOVID患者の一部に見られる自己抗体が、痛み、疲労、神経認知障害などの症状を直接引き起こす可能性があることを示唆している。 Autoantibodies in long COVID: A mechanistic foothold in a heterogeneous disease cell.com +1
人種、地理、年齢を横断した深層マルチオミクスプロファイルの比較 健康な個人のマルチオミクスプロファイリングは、民族間で免疫、代謝、およびマイクロバイオームに関連するプロセスに関わる分子層および主要経路における違いを明らかにし、地理的な移転はこれらのネットワークを再構築し、老化の軌跡に影響を与える。 A comparison of deep multiomics profiles across ethnicity, geography, and age cell.com +1
これがIT:加速間欠的シータバースト刺激がうつ病の症状をどのように緩和するか Cell誌の本号において、GongwerらおよびJohnsonらは、前部島皮質への内在性投射(IT)ニューロン投射の可塑性が、加速間欠的シータバースト刺激の抗うつ効果を媒介する中心的な基質であることを特定した。これらの研究は、脳刺激が回路特異的な可塑性を可能にする革命的な未来を示唆している。 This is IT: How accelerated intermittent theta burst stimulation relieves depression symptoms cell.com +1
スクランブル信号:細菌ウイルスは情報戦に従事する バクテリオファージは、重要な決定を下すために信号を送受信することができます。今号のCell誌では、ManleyらとGallego-del-Solらが独立してバクテリオファージ間のクロストークを特定しており、それらの間の情報戦の様相がどのようなものになるのか、私たちに考えさせてくれます。 Scrambled signals: Bacterial viruses engage in information warfare cell.com +1
グリセロネオジェネシスは、そのステップに新たなPEPを得た ミトコンドリアはホスホエノールピルビン酸(PEP)を生成するが、その輸出メカニズムと生理学的役割は不明であった。Cell誌の本号において、KajimuraらはSLC25A35をミトコンドリアPEP輸出業者として同定し、脂肪組織におけるグリセロネオゲネシスおよび脂肪肝疾患の発症におけるミトコンドリアPEP合成のこれまで認識されていなかった役割を明らかにした。 Glyceroneogenesis has a new PEP in its step(s) cell.com +1
抗体薬物複合体の臨床的進歩のナビゲーション:新たな機会と残された課題 抗体薬物複合体は、最も急速に成長している抗がん剤療法の一つであり、血液がんおよび固形がん全体で安全性向上とともに、強力な薬物を直接腫瘍細胞に送達します。本レビューは、その生物学と、早期段階での使用や、慎重な患者選択と毒性管理の必要性を高める併用療法への拡大に伴い、この分野がどこへ向かうべきかに焦点を当てます。 Navigating the clinical progress of antibody-drug conjugates: Emerging opportunities and remaining challenges cell.com +1
血管内皮細胞シグナル伝達は肝線維症を駆動する:メカニズムから早期臨床応用まで Huらは、肝類洞内皮細胞におけるROCK2を肝線維症の重要な因子として特定した。単一細胞解析、ノックアウトモデル、タンパク質研究、および初期の臨床研究を通じて、著者らはROCK2駆動の内皮細胞骨格変化が肝星状細胞を活性化する血管内分泌シグナルを引き起こすことを示しており、潜在的な治療標的を強調している。 Angiocrine signaling drives liver fibrosis: From mechanism to early clinical translation cell.com +1
PLANeT:持続可能な未来のための陸上植物ゲノムの理解と活用 PLANeTは、陸上植物のゲノム多様性の全スペクトルを特徴づけることを目的とした国際的な共同プロジェクトです。 PLANeT: Understanding and leveraging the genome of land plants for a sustainable future cell.com +1
がんの特性:発見と治療を導いた25年 出版から25年経った今も、がんのホールマーク(特徴)という枠組みは、腫瘍生物学を照らし続け、治療法の革新を牽引しています。この特集号では、この概念がどのようにがんの理解を形作り、創薬を導き、新たな発見を取り込み、新たな課題に対応するために進化してきたかを検証します。 The Hallmarks of Cancer: 25 years guiding discovery and therapy cell.com +1
固形腫瘍における免疫療法をFMT(便移植)を用いて改善する 最近の臨床試験では、腎細胞がん、皮膚黒色腫、非小細胞肺がんにおいて、便微生物移植(FMT)が第一選択の免疫チェックポイント阻害薬の効果を高め、安全性が許容範囲内であることが示されています。この効果は、機能的なマイクロバイオームの再構築、有害な分類群の枯渇、および全身の免疫代謝調節によって媒介されると考えられており、がん免疫療法におけるマイクロバイオームを標的とした治療戦略を支持するものです。 Improving immunotherapy in solid tumors using FMT cell.com +1
がん研究の特質:グローバルなチームサイエンスによる革新的な発見の実現 「がんの基本的な特徴」の初版以降、がんの複雑性に関する私たちの理解は劇的に拡大しました。がんの研究は、もはや単に洗練された実験を重ねるだけでなく、進化し続ける複雑なシステムの中で科学を推進していくことが求められています。ここでは、がんグランドチャレンジの経験に基づき、グローバルなチームサイエンスを支援し、革新的な発見を触媒する方法について論じます。 Hallmarks of cancer research: Enabling transformative discovery through global team science cell.com +1
がん神経科学:過去、現在、そして未来への道 がん細胞と神経系の間の多層的な相互作用は、がんの進行を形作るだけでなく、患者の転帰を左右する全身的な生理機能にも影響を与えます。このレビューでは、がん神経科学の今後の発展を導く包括的な原則を概説し、病気の制御と生活の質の向上への道を開きます。 Cancer neuroscience: The past, the present, and the road ahead cell.com +1
がんにおける細胞死 細胞死プログラムの拡大し続ける状況は、がん生物学を変革し、刺激的な治療のフロンティアを切り開いてきました。本レビューでは、これらの経路ががんの進行と治療応答をどのように促進するかを概説し、がん細胞死への抵抗性および免疫抑制を克服するための将来の方向性について焦点を当てます。 Cell death in cancer cell.com +1
がんにおけるゲノム不安定性を標的とする ゲノム不安定性は、がんの特徴の一つであり、化学療法や放射線療法から、修復欠損腫瘍に対するPARP阻害剤、そして近年では抗体薬物複合体や放射性医薬品に至るまで、治療の標的とされてきました。ゲノム不安定性を標的とするプレシジョンメディシン(精密医療)は現在、患者選択と合理的な薬剤併用を重視しており、治療効果を高め、より良いアウトカムを目指しています。 Targeting genomic instability in cancer cell.com +1
成功する患者支援団体の設立における重要な要素 患者擁護活動は、国の社会経済的地位に関わらず、実質的な影響を伴う効果的ながん治療に貢献する可能性を秘めています。ここでは、資源の限られた環境で活動を開始する際の課題を克服するための重要な考慮事項について、患者擁護団体の代表者に尋ねました。彼らの声と、がん治療へのアクセスをより良くするための絶え間ない闘いに感謝いたします。 Hallmarks of setting up a successful patient advocacy group cell.com +1
血管新生を標的とする:腫瘍血管の正常化に関する25年間の教訓 私たちは、腫瘍を飢餓状態にするという従来の治療法から、血管の正常化を治療の原則とするという、血管新生を標的とする治療法の進化する物語をレビューします。そして、最近の空間オミクス研究の発見と、神経、微生物、ホルモン、そして時間的要因の新たな役割を強調します。 Targeting angiogenesis: Lessons from 25 years of normalizing tumor vasculature cell.com +1
がんエコシステム:スケールを超えたダイナミックな相互作用 癌は単独で進化するのではなく、空間的、時間的、そしてシステム的なスケールで機能する複雑な生態系の中で進化します。腫瘍微小環境内では、多様な細胞集団が特殊なニッチに集まり、全身の生理機能、環境からの入力、そして治療圧によって絶えず再形成されます。QuailとJoyceは、治療戦略を悪性細胞のみを標的とすることから、疾患を維持する細胞、血管、そして全身のネットワークを再プログラムすることへと再構築するマルチスケールフレームワークを提案し、持続的で根治的な精密腫瘍学への道筋を示しています。 Cancer ecosystems: A dynamic interplay across scales cell.com +1
共有されたリーダーシップ、共有された責任 2つの独立したチームを統合するという選択により、私たちは共同リーダーシップという型破りなモデルに足を踏み入れ、それが私たちの科学的な生活を一変させました。臨床医と科学者が共に率いることは、学術的な規範に挑戦し、従来の主任研究者の役割に伴う孤独感を解消し、トランスレーショナルリサーチのための患者中心の共通のビジョンを創造しました。患者、介護者、そしてハイパフォーマンスコーチングを私たちの中心に据えることで、私たちは個人の負担ではなく、集団的な責任、持続可能性、そして真の協力によって定義される文化を築き上げました。これが私たちの物語です。 Shared leadership, shared responsibility cell.com +1
肝臓がんの特徴:治療への示唆 肝細胞癌と肝内胆管癌は、それぞれ異なるがんの特徴によって駆動されており、それがそれらの生物学、治療上の脆弱性、および免疫相互作用を形成しています。本レビューでは、この枠組みが分子メカニズムと免疫療法反応に関する私たちの理解をどのように再構築し、肝臓がんにおける精密医療をどのように進歩させてきたかを探ります。 Hallmarks of liver cancer: Therapeutic implications cell.com +1
生成モデルでがんの複雑さに立ち向かう この視点は、人工知能がすでにがんの検出、理解、介入にどのように影響を与えてきたかを要約し、次に、生成モデルががんの複雑さを捉えるための計算方法のさらなる進歩のための重要な技術であると提唱しています。 Tackling the complexity of cancer with generative models cell.com +1
スナップショット:がん治療の特長 分子プロファイリングに基づき、がん治療は細胞毒性化学療法から標的治療および免疫治療へと進化しました。マスタードガスの観察に端を発する初期の細胞毒性薬は、依然として有効ですが毒性も強いです。標的薬は発がん性脆弱性を利用しますが、耐性クローンを選択することがよくあります。チェックポイント阻害剤や設計されたモダリティ(ADC、BiTE、CAR-T)は反応をもたらしますが、毒性や適応的な抗原喪失によって制限されます。将来の治療法の組み合わせは、耐性の進化を標的とすることが必要となるでしょう。 SnapShot: The hallmarks of cancer treatment cell.com +1
免疫療法を前進させるための、層を横断した腫瘍内不均一性のマッピング 多層的な腫瘍内不均一性は、がんの種類を超えて腫瘍免疫と治療反応を形作る。本レビューでは、次世代の免疫療法戦略を導くために、層を越えた腫瘍内不均一性を統合することの重要性を強調する。 Mapping intratumor heterogeneity across layers for advancing immunotherapy cell.com +1
がんの特性:それはどのようにあなたを刺激しましたか? この「Voices」の記事では、研究者の方々に、がんの10大特徴(Hallmarks of Cancer)がご自身のキャリアパス、研究の方向性、そしてがんに対するより広い視野にどのように影響を与えたかについて考察していただきました。彼らの考察は、このフレームワークがどのように発見を導き、学際的な協力を促進し、がんをより良く理解し治療するための新しい方法を刺激し続けているかを示しています。 Hallmarks of Cancer: How did it inspire you? cell.com +1
カオスへのレシピ:細胞外DNAとがんの特徴 がん遺伝子要素が染色体から離れ、メンデルの法則に従わなくなると、ゲノムの混乱と進化の加速が起こります。このレビューでは、Wongらによって、染色体外DNA(ecDNA)のメカニズム的基盤と影響、そしてそれががんの多くの特徴をどのように可能にしているかについて論じられています。 A recipe for chaos: Extrachromosomal DNA and the hallmarks of cancer cell.com +1
分子AIにおける原子統一 人工知能は分子科学を急速に進歩させてきました。しかし、進歩は主に特定のタスクに特化したモデルを通じて行われてきました。本誌のCellにおいて、Peng et al.は、PocketXMolを紹介しています。これは、原子間相互作用の条件付き再構築として分子設計問題を再定義する統一された3D生成フレームワークです。設計シナリオ全体での実証は、分子工学におけるその潜在能力を強調しています。 Atomic unification in molecular AI cell.com +1
新しいアプローチの方法論:薬剤発見 ヒトを中心とした新しいアプローチの方法論、たとえば幹細胞、オルガノイド、シリコモデリングは、疾患モデリングから有効性試験まで、全ての薬剤発見パイプラインを網羅することができ、薬剤発見のツールとしてだけでなく、潜在的な治療法としても期待される。 New approach methodologies for drug discovery cell.com +1