目次 1. 抗体治療とは? 2. 免疫とは? 3. 免疫の働きとは? 4. 抗体が主役の免疫とは? 5. 抗体とは? 6. 抗体の構造とは? 7. 抗体の種類とは? 8. 抗体の働きとは? 9. 抗体医薬品とは? 10. 抗体医薬品の特徴とは? 10. モノクローナル抗体とは? 11. モノクローナ
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- きみえ りゅうとう
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1 私たちの身体には免疫というすばらしい防御システムがあります 抗体医薬はこのシステムを利用しています 倍尾学先生 ( ばいおまなぶ ) バイオ大学教授 未来ちゃん ( みらい ) 好奇心旺盛な小学 3 年生の女の子 理科とお料理が得意 ゲノム君 1 号 倍尾先生が開発したロボット 案内役を務めます 監修 : 東北大学大学院工学研究科バイオ工学専攻名誉教授 客員教授熊谷泉先生
2 目次 1. 抗体治療とは? 2. 免疫とは? 3. 免疫の働きとは? 4. 抗体が主役の免疫とは? 5. 抗体とは? 6. 抗体の構造とは? 7. 抗体の種類とは? 8. 抗体の働きとは? 9. 抗体医薬品とは? 10. 抗体医薬品の特徴とは? 10. モノクローナル抗体とは? 11. モノクローナル抗体の作り方とは? 12. モノクローナル抗体の種類とは? 13. モノクローナル抗体を使った抗体医薬品とは? 14. 日本で開発された抗体医薬品とは? 15. 次世代型の抗体医薬品とは? 16. 抗体医薬品の作り方の研究とは? P2 P4 P6 P8 P10 P13 P15 P19 P22 P24 P26 P29 P31 P33 P35 P37 P41 1
3 1. 抗体治療とは? 抗体治療ってなあに? 抗体医薬品を使って治療することを抗体治療といいます 中外製薬は 抗体医薬品を中心にバイオ医薬の研究開発を推進しています がんの抗体治療 ムービーでは 最先端のがん治療を わかりやすく親しみやすい表現で映像化してご紹介しています がんの抗体治療 ムービーは よりご覧いただけます 2
4 1. 抗体治療とは? がんの抗体治療 ムービーのご説明 新しい抗がん剤の取っておきの情報をわかりやすく説明するよ 抗がん剤はがん細胞をやっつけるわけだけど 正常細胞も影響を受けてしまう がん細胞だけを攻撃できれば 副作用は少なくできるんだ がん細胞は種類ごとに 正常細胞にない目印があり これだけを標的にすればがん細胞だけを攻撃でき その代表的な治療法が抗体療法なんだ 薬の形は抗体に似ていて Y の字 がん細胞の目印に結合してがん細胞を細胞死に追い込んだり 体を守る細胞が破壊したり食べてくれるようにするんだ これからはねらったがん細胞だけ攻撃し 副作用が少なく効率的にがんを治せる日がくるかもしれない 期待できそう ここからは 免疫と抗体について学んでいこう 3
5 2. 免疫とは? 免疫ってなあに? 免疫とは 疫 ( えき ) から免れる ( まぬがれる ) すなわち 伝染病 などからのがれるということを意味する言葉です たとえば 一度 はしか などの伝染病にかかったほとんどの人はその伝染病にかからなくなります これを 免疫ができた と言います この免疫システムは 体内に侵入した細菌やウイルスなどを異物 ( 自分以外のもの ) として攻撃することで 自分の身体を正常に保つという大切な働きをします 4
6 2. 免疫とは? 自分の身を守るように働く免疫は 自然に備わった防御システムなのじゃ 免疫は 抗体が主役になる免疫と 免疫を担う細胞が中心になる免疫の 2 つに分かれていて 抗体が主役になる免疫は液性免疫 免疫を担う細胞や物質が中心になる免疫は細胞性免疫と言われておるのじゃ 5
7 3. 免疫の働きとは? 風邪を引いた時にはどんな免疫反応が起こるの? 風邪などのウイルスが体内に侵入すると まずマクロファージが現場に駆けつけてウイルスの情報を集めます マクロファージは そのウイルスの情報を免疫の 司令官 である T 細胞に伝えます 情報を受け取った 司令官 の T 細胞は 殺し屋 のキラー T 細胞にウイルスに感染した細胞を探して破壊するように命令します 次に 司令官 の T 細胞は B 細胞に抗体を作るように指令を出します 指令を受けた B 細胞は そのウイルスに対抗する大量の抗体を作り出します この抗体が補体と協力して ウイルスに感染した細胞を破壊します このようにさまざまな免疫を担う細胞が協力して ウイルスに感染した細胞を攻撃し やがて風邪が治ります 細菌の場合は ウイルスとは異なり 細菌そのものが異物と認識され 攻撃されます 6
8 3. 免疫の働きとは? 免疫のシステムは いろいろな免疫を担う細胞が協力して成り立っておる その中で抗体の役割はとても重要なのじゃよ 7
9 4. 抗体が主役の免疫とは? 抗体が主役になる免疫ってなあに? 免疫は 大きく分けて 2 つに分かれます 1 つは 抗体が主役になる免疫です もう 1 つは 抗体以外の免疫を担う細胞が中心になる免疫です 抗体が主役になる免疫の大きな流れを見てみましょう まず 異物が体内に侵入すると マクロファージなどから異物の情報を受け取った T 細胞は B 細胞に抗体を大量に作るように指令を出します 指令を受けた B 細胞は抗体を大量に作り出します これらの抗体は補体と協力して 細菌に感染した時には細菌を排除するように働き ウイルスに感染した時にはウイルスに感染した自分自身の細胞を攻撃するように働きます 8
10 4. 抗体が主役の免疫とは? 抗体は補体と協力して異物をやっつけるのじゃ 9
11 5. 抗体とは? 抗体ってなあに? 抗体は 特定の異物にある抗原 ( 目印 ) に特異的に結合して その異物を生体内から除去する分子です 抗体は免疫グロブリンというタンパク質です 異物が体内に入るとその異物にある抗原と特異的に結合する抗体を作り 異物を排除するように働きます 私たちの身体はどんな異物が侵入しても ぴったり合う抗体を作ることができます 血中の抗体は異物にある抗原と結合すると貪食細胞であるマクロファージや好中球を活性化することで異物を除去します 10
12 5. 抗体とは? 11
13 5. 抗体とは? 抗体は 私たちの体から異物を除去するために働いてくれているのじゃ 12
14 6. 抗体の構造とは? 抗体ってどんな構造をしているの? 抗体の基本的な構造は Y 字の形をしており 2 本の H 鎖と 2 本の L 鎖からできています 異物と結合する部位と 免疫を担う細胞が結合する部位からなっています Y 字の形の先端半分が抗原と結合する部分で 対応する異物ごとに異なる構造に変化するため 可変領域と呼ばれています 可変領域以外は定常領域と呼ばれています 13
15 6. 抗体の構造とは? 抗体は大きなタンパク質であるが 結合する抗原によって変化する部分は少しだけなのじゃ 14
16 7. 抗体の種類とは? 抗体って種類があるの? 免疫グロブリンは IgG IgM IgA IgD IgE の 5 種類に分類され それぞれ異なった働きをします 15
17 7. 抗体の種類とは? 16
18 7. 抗体の種類とは? 17
19 7. 抗体の種類とは? 抗体の研究はさらに進められているが まだ 全ての機能が明らかになっているわけではないのじゃ 18
20 8. 抗体の働きとは? 抗体ってどんな働きがあるの? 抗体にはさまざまな働きがあります 抗体には異物 ( 抗原 ) を分解する作用はありませんが 補体やマクロファージ 好中球などの貪食細胞を活性化して異物を排除します つまり抗体は 異物を認識して結合する働きと 免疫を担う細胞を活性化させて異物を排除する働きがあります 抗体の働きを大きく分けると 異物 ( 抗原 ) の中和作用 オプソニン化 細胞溶解 炎症の誘発の 4 つがあります 19
21 8. 抗体の働きとは? 20
22 8. 抗体の働きとは? 目のかゆみなどの炎症は 抗体が異物から体を守るための反応なのじゃな 21
23 9. 抗体医薬品とは? 抗体医薬品ってなあに? 抗体医薬品とは 抗体を利用した医薬品のことです 抗体医薬品は がん細胞などの細胞表面の目印となる抗原をピンポイントでねらい撃ちするため 高い治療効果と副作用の軽減が期待できます 病気の原因の組織で過剰に作られるタンパク質を抗原として認識して結合する抗体医薬品もあります 22
24 9. 抗体医薬品とは? がん細胞などの特定の細胞だけをねらい撃ちするなど さまざまなタイプの抗体医薬品があるのじゃ 23
25 10. 抗体医薬品の特徴とは? 抗体医薬品の特徴ってなあに? 抗体医薬品は 従来の医薬品に比べ 薬剤の標的がはっきりしており しかも副作用が少なく治療効果がより期待できます 24
26 10. 抗体医薬品の特徴とは? 抗体医薬品を大量に作ることができればメリットはますます増えそうじゃな 25
27 11. モノクローナル抗体とは? モノクローナル抗体ってなあに? 現在 抗体医薬品では モノクローナル抗体が注目されています まず ヒトの体内のウイルス感染細胞や がん細胞などのなどの異物に対して 免疫細胞の B 細胞がこれらの異物 ( 抗原 ) をやっつけるため 目印に結合する抗体を作ります たとえば ほとんどのがん細胞は他の正常な細胞にはない特定の目印を持っています もし その特定の目印だけに結合してやっつけることができる抗体を大量に作ることができれば 医薬品として期待できる という発想から生まれたのがモノクローナル抗体です モノクローナル抗体は ただ 1 種類の B 細胞が作る抗体のコピー つまりクローンです モノは 単一 クローナルは 混じりっけのない集合 を意味します 26
28 11. モノクローナル抗体とは? 27
29 11. モノクローナル抗体とは? モノクローナル抗体は それぞれの B 細胞が異物についている目印に対して 1 種類の抗体を作るという特徴を利用した抗体なのじゃよ 28
30 12. モノクローナル抗体の作り方とは? モノクローナル抗体ってどうやって作るの? 一般的にモノクローナル抗体は 抗体を作り出す B 細胞と 無限に増え続ける能力を持った特殊な細胞 ( ミエローマ細胞 ) を融合した細胞 ( ハイブリドーマ ) から作られます がん細胞を例にあげると もし がん細胞の特定の目印に結合するモノクローナル抗体だけを大量に作ることができれば がん細胞だけをやっつけることができる抗体医薬品を作ることができる と考えられました しかし B 細胞には寿命があるため 1 種類のモノクローナル抗体を大量に作り出すのは困難でした そこで 無限に増え続ける能力を持つ細胞の性質を B 細胞に持たせることはできないか と考え B 細胞と無限に増え続ける能力を持つ細胞を融合させた細胞を作ることに成功し モノクローナル抗体を大量に作ることができるようになりました 29
31 12. モノクローナル抗体の作り方とは? この技術によって 新しい薬の研究や開発を進めることができたのじゃ 30
32 13. モノクローナル抗体の種類とは? モノクローナル抗体ってどんな種類があるの? 抗体医薬品は 個別化医療に向けた分子標的治療の1つとして注目されています 医薬品としてのモノクローナル抗体には マウス抗体 キメラ抗体 ヒト化抗体 完全ヒト抗体があります マウス抗体はマウスの抗体であるため ヒトの体内に入ると異物と認識されてアレルギー反応を起こしたり 効果が弱まったりします そのため ヒトの抗体に近い方がより安全性が高いと考えられ研究が進められてきました 遺伝子工学の手法を用いて 抗原に結合する先端の部分だけマウスの抗体を残して 残りはヒトの抗体に変えたキメラ抗体やヒト化抗体が開発され 抗体は医薬品として使えるようになりました また ヒトの抗体を作るマウスや 多種類のヒトの抗体を人工的に作り出し そこから目的の抗体を選択する技術が研究されてきました 31
33 13. モノクローナル抗体の種類とは? 32
34 14. モノクローナル抗体を使った抗体医薬品とは? モノクローナル抗体を使った抗体医薬品ってたとえばどんなものがあるの? では 抗体医薬品の 1 つを紹介しましょう 乳がんなどのがん細胞の外側の膜には HER2 という目印があります この目印に結合する抗体医薬品は がん細胞に送られる 増える という信号をブロックして がん細胞が異常に増えるのを抑える働きをします また 直接がん細胞を攻撃するナチュラルキラー細胞やマクロファージなどが より強く作用するように働きます この抗体医薬品は HER2 という目印がたくさん出ているタイプの乳がんに有効です 33
35 14. モノクローナル抗体を使った抗体医薬品とは? この薬の登場によって 乳がんの治療は大きく発展したのじゃよ 34
36 15. 日本で開発された抗体医薬品とは? 日本で開発された抗体医薬品ってどんなものがあるの? では インターロイキン 6 (IL-6) レセプターという目印に結合する抗体医薬品を紹介しましょう 関節リウマチ患者さんの体内には 大量の IL-6 という物質が作り出され 関節のこわばり 痛み はれなどの症状を引き起こしています この抗体医薬品は 細胞の外側の膜 あるいは細胞の外側 ( 体液中 ) の IL-6 レセプター という目印に結合することで IL-6 の細胞の核内へ伝える信号をブロックし 関節リウマチの症状を改善します 35
37 15. 日本で開発された抗体医薬品とは? この抗体医薬品によって 関節リウマチの症状である 関節のこわばり 痛み はれが改善するのじゃよ 36
38 16. 次世代型の抗体医薬品とは? 現在研究している抗体医薬品にはどんなものがあるの? 遺伝子工学的な手法を用いて 普通に取得する通常抗体とは異なるタイプの抗体医薬品の研究が行われています 中外製薬では 繰り返し何回も抗原と結合したり 1 つの抗体が 2 種類の抗原と結合できるなど さまざまな機能を付け加え より高い効果を持つ抗体医薬品の開発が行われています 37
39 16. 次世代型の抗体医薬品とは? 38
40 16. 次世代型の抗体医薬品とは? 39
41 16. 次世代型の抗体医薬品とは? 中外製薬では これ以外にもさまざまな技術を開発しているのじゃよ 40
42 17. 抗体医薬品の作り方の研究とは? 抗体医薬品はどうやって効率的に作られるようになるの? 抗体医薬品の生産のコスト面から 効率的に作る研究も盛んに行われています 動物細胞 大腸菌や酵母で作ること トウモロコシや大豆などの植物 卵 牛のミルクなどから抗体医薬品を作る研究が進められています 41
43 17. 抗体医薬品の作り方の研究とは? いま 抗体医薬品を効率的に作る方法が研究されており 将来 ミルクやトウモロコシから抗体医薬品ができる日がくるかもしれないのじゃよ 42
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図 B 細胞受容体を介した NF-κB 活性化モデル
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免疫リンパ球療法とは はじめに あなたは免疫細胞 ( 以下免疫と言います ) の役割を知っていますか 免疫という言葉はよく耳にしますね では 身体で免疫は何をしているのでしょう? 免疫の大きな役割は 外から身体に侵入してくる病原菌や異物からあなたの身体を守る ことです あなたの身体には自分を守る 病気と闘う力 ( 免疫力 ) があります もし生まれつき免疫が欠けていると 様々な微生物や菌が存在する
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東京医科歯科大学難治疾患研究所市民講座第 5 回知っておきたいゲノムと免疫システムの話 私たちの体を守る免疫システム その良い面と悪い面 小内伸幸 東京医科歯科大学難治疾患研究所生体防御学分野 免疫って何? 免疫は何をしているのでしょうか? 健康なときには免疫が何をしているのかなんて気にしませんよね? では もし免疫がなかったらどうなるんでしょうか? 免疫不全症 というむずかしい名前の病気があります
肝臓の細胞が壊れるる感染があります 肝B 型慢性肝疾患とは? B 型慢性肝疾患は B 型肝炎ウイルスの感染が原因で起こる肝臓の病気です B 型肝炎ウイルスに感染すると ウイルスは肝臓の細胞で増殖します 増殖したウイルスを排除しようと体の免疫機能が働きますが ウイルスだけを狙うことができず 感染した肝
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化粧品用コラーゲンの原料 現在は 魚由来が中心 かつては ウシの皮膚由来がほとんど BSE 等病原体混入の危険 人に感染する病原体をもたない アレルギーの問題は未解決 ( むしろ問題は大きくなったかもしれない ) アレルギーを引き起こす可能性 医薬品タンパク質は 安全性の面からヒト型が常識です ではなぜ 肌につける化粧品用コラーゲンは ヒト型でなくても良いのでしょうか? アレルギーは皮膚から 最近の学説では
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の感染が阻止されるという いわゆる 二度なし現象 の原理であり 予防接種 ( ワクチン ) を行う根拠でもあります 特定の抗原を認識する記憶 B 細胞は体内を循環していますがその数は非常に少なく その中で抗原に遭遇した僅かな記憶 B 細胞が著しく増殖し 効率良く形質細胞に分化することが 大量の抗体産
TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE 1-3 KAGURAZAKA, SHINJUKU-KU, TOKYO 162-8601, JAPAN Phone: +81-3-5228-8107 報道関係各位 2018 年 8 月 6 日 免疫細胞が記憶した病原体を効果的に排除する機構の解明 ~ 記憶 B 細胞の二次抗体産生応答は IL-9 シグナルによって促進される ~ 東京理科大学 研究の要旨東京理科大学生命医科学研究所
1 1 2 3 1 1 2 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19
1 1 2 3 1 1 2 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ランマークのQ & 骨転移の治療法 骨転移のお薬 骨吸収抑制剤 は 破骨細胞による過剰な骨の破壊を抑え て がん細胞の骨での働きを抑制します ここからは 骨吸収抑制剤のランマークについて解説します ランマークは注射剤です
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1 免疫学的測定法 免疫反応を利用して物質を分析する方法として 免疫学的測定法 ( イムノアッセイ ) がある イムノアッセイは 抗体に抗原を認識させる ( 抗原抗体反応を利用する ) ことにより 物質を定量する分析法であり 多成分一斉解析には不向きであるが 高感度な測定が可能である また 合成医薬品やステロイドホルモンなどの低分子からタンパク質や核酸などの高分子までさまざまな物質の定量に用いられている
<4D F736F F D208DC58F498F4390B D4C95F189DB8A6D A A838A815B C8EAE814095CA8E86325F616B5F54492E646F63>
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60 秒でわかるプレスリリース 2006 年 4 月 21 日 独立行政法人理化学研究所 敗血症の本質にせまる 新規治療法開発 大きく前進 - 制御性樹状細胞を用い 敗血症の治療に世界で初めて成功 - 敗血症 は 細菌などの微生物による感染が全身に広がって 発熱や機能障害などの急激な炎症反応が引き起こされる病態です 免疫力が低下している場合に 急性腎盂腎炎や肺炎 急性白血病 肝硬変 悪性腫瘍などさまざまな疾患によって誘発され
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My DIARY ベンリスタをご使用の患者さんへ ベンリスタによる全身性エリテマトーデスの治療を受けられる患者さんへ この手帳は ベンリスタによる全身性エリテマトーデスの治療を受けられる方のための手帳です 受診時に主治医に見せて あなたの体調を一緒に確認しましょう 編集協力産業医科大学医学部第 内科学講座 教授田中良哉先生 本人緊急連絡先PERSONAL DATA 氏名 住所 電話番号 生年月日 血液型
研究成果の概要 今回発表した研究では 独自に開発した B 細胞初代培養法 ( 誘導性胚中心様 B (igb) 細胞培養法 ; 野嶋ら, Nat. Commun. 2011) を用いて 膜型 IgE と他のクラスの抗原受容体を培養した B 細胞に発現させ それらの機能を比較しました その結果 他のクラ
TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE 1-3 KAGURAZAKA, SHINJUKU-KU, TOKYO 162-8601, JAPAN Phone: +81-3-5228-8107 2016 年 7 月 報道関係各位 どうして健康な人がアレルギーを発症するのか? IgE 型 B 細胞による免疫記憶がアレルギーを引き起こす 東京理科大学 東京理科大学生命医科学研究所分子生物学研究部門教授北村大介および助教羽生田圭らの研究グループは
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2015 年 10 月 1 日放送 第 64 回日本アレルギー学会 1 教育講演 11 ランゲルハンス細胞 過去 現在 未来 京都大学大学院皮膚科教授椛島健治 はじめに生体は 細菌 ウイルス 真菌といった病原体などの外来異物や刺激に曝露されていますが 主に免疫システムを介して巧妙に防御しています ところが そもそも有害ではない花粉や埃などの外来抗原に対してさえも皮膚が曝露された場合に 過剰な免疫応答を起こすことは
図アレルギーぜんそくの初期反応の分子メカニズム
60 秒でわかるプレスリリース 2008 年 11 月 17 日 独立行政法人理化学研究所 アレルギー性ぜんそくなど 気道過敏症を引き起こす悪玉細胞を発見 - アレルギー 炎症性疾患の根治が大きく前進 - のどがヒューヒュー鳴り 咳が止まらない厄介な発作が続くぜんそくは 治りにくい病気の 1 つに数え上げられています 一方 食物アレルギーや花粉症などアレルギー疾患は多岐にわたり 日本人では約 3 割の人がかかる国民的な病気となっています
アトピー性皮膚炎の治療目標 アトピー性皮膚炎の治療では 以下のような状態になることを目指します 1 症状がない状態 あるいはあっても日常生活に支障がなく 薬物療法もあまり必要としない状態 2 軽い症状はあっても 急に悪化することはなく 悪化してもそれが続かない状態 2 3
第1版 を 使用される患者さんへ 監修 自治医科大学臨床医学部門皮膚科学教授 大槻 マミ太 郎 先 生 CONTENTS 医療機関名 アトピー性皮膚炎の治療目標 2 アトピー性皮膚炎の原因 4 アトピー性皮膚炎の治療 5 新しい 治療薬 デュピクセント とは 6 投与できる方 できない方 注意が必要な方 7 喘息等のアレルギー性疾患をお持ちの方への注意点 8 SAJP.DUP.18.02.0390
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PRESS RELEASE(2017/07/18) 九州大学広報室 819-0395 福岡市西区元岡 744 TEL:092-802-2130 FAX:092-802-2139 MAIL:[email protected] URL:http://www.kyushu-u.ac.jp 造血幹細胞の過剰鉄が血液産生を阻害する仕組みを解明 骨髄異形成症候群の新たな治療法開発に期待 - 九州大学生体防御医学研究所の中山敬一主幹教授
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食品の抗アレルギー活性評価に利用できる マウスモデルの紹介 農研機構食品総合研究所 食品機能研究領域主任研究員 後藤真生 農研機構 は独立行政法人農業 食品産業技術総合研究機構のコミュニケーションネームです 国民の 1/3 はアレルギー症状を自覚している 1 アレルギー症状なし (59.1%) 皮膚 呼吸器 目鼻いずれかのアレルギー症状あり (35.9%) 医療機関に入院 通院中 (58.2%) (
汎発性膿疱性乾癬のうちインターロイキン 36 受容体拮抗因子欠損症の病態の解明と治療法の開発について ポイント 厚生労働省の難治性疾患克服事業における臨床調査研究対象疾患 指定難病の 1 つである汎発性膿疱性乾癬のうち 尋常性乾癬を併発しないものはインターロイキン 36 1 受容体拮抗因子欠損症 (
平成 29 年 3 月 1 日 汎発性膿疱性乾癬のうちインターロイキン 36 受容体拮抗因子欠損症の病態の解明と治療法の開発について 名古屋大学大学院医学系研究科 ( 研究科長 髙橋雅英 ) 皮膚科学の秋山真志 ( あきやままさし ) 教授 柴田章貴 ( しばたあきたか ) 客員研究者 ( 岐阜県立多治見病院皮膚科医長 ) 藤田保健衛生大学病院皮膚科の杉浦一充 ( すぎうらかずみつ 前名古屋大学大学院医学系研究科准教授
卵管の自然免疫による感染防御機能 Toll 様受容体 (TLR) は微生物成分を認識して サイトカインを発現させて自然免疫応答を誘導し また適応免疫応答にも寄与すると考えられています ニワトリでは TLR-1(type1 と 2) -2(type1 と 2) -3~ の 10
健康な家畜から安全な生産物を 安全な家畜生産物を生産するためには家畜を衛生的に飼育し健康を保つことが必要です そのためには 病原体が侵入してきても感染 発症しないような強靭な免疫機能を有していることが大事です このような家畜を生産するためには動物の免疫機能の詳細なメカニズムを理解することが重要となります 我々の研究室では ニワトリが生産する卵およびウシ ヤギが生産する乳を安全に生産するために 家禽
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細菌の代謝と増殖 感染症学 微生物学概論 A. 微生物学の基本 d. 細菌の代謝 e. 細菌の増殖 6 細菌の主要な代謝経路を産物を列挙する 7 呼吸と発酵の違いを説明する 8 細菌の増殖曲線を説明する B. 感染症学 a. 微生物と宿主の関係 b. 宿主の防御因子 1 微生物と宿主の関係を列挙する 2 共生 偏共生 寄生の違いを説明する 3 感染と発症の違いを説明する 4 微生物の感染に対する宿主の防御因子を説明する
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患者向医薬品ガイド トレムフィア皮下注 100mg シリンジ 2018 年 11 月更新 この薬は? 販売名 一般名 含有量 (1 シリンジ中 ) トレムフィア皮下注 100mgシリンジ Tremfya Subcutaneous Injection 100mg syringe グセルクマブ ( 遺伝子組換え ) Guselkumab(Genetical Recombination) 100mg 患者向医薬品ガイドについて
糖鎖の新しい機能を発見:補体系をコントロールして健康な脳神経を維持する
糖鎖の新しい機能を発見 : 補体系をコントロールして健康な脳神経を維持する ポイント 神経細胞上の糖脂質の糖鎖構造が正常パターンになっていないと 細胞膜の構造や機能が障害されて 外界からのシグナルに対する反応や攻撃に対する防御反応が異常になることが示された 細胞膜のタンパク質や脂質に結合している糖鎖の役割として 補体の活性のコントロールという新規の重要な機能が明らかになった 糖脂質の糖鎖が欠損すると
下痢 消化管粘膜が損傷をうけるために起こります 好中球 白血球 減少による感 染が原因の場合もあります セルフケアのポイント 症状を和らげる 下痢になると 体の水分と電解質 ミネラル が失われるので ミネラルバ ランスのとれたスポーツドリンクなどで十分補うようにしましょう 冷えすぎた飲み物は 下痢を悪化させることがあるので控えましょう おなかが冷えないよう腹部の保温を心がけましょう 下痢のひどいときは
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ステラーラ皮下注 45mg シリンジ 患者向医薬品ガイド 2018 年 7 月更新 この薬は? 販売名 一般名 含有量 (1 シリンジ中 ) ステラーラ皮下注 45mg シリンジ Stelara Subcutaneous Injection 45mg syringe ウステキヌマブ ( 遺伝子組換え ) Ustekinumab(Genetical Recombination) 45mg 患者向医薬品ガイドについて
多様なモノクロナル抗体分子を 迅速に作製するペプチドバーコード手法を確立 動物を使わずに試験管内で多様な抗体を調製することが可能に 概要 京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻 植田充美 教授 青木航 同助教 宮本佳奈 同修士課程学生 現 小野薬品工業株式会社 らの研究グループは ペプチドバーコー
多様なモノクロナル抗体分子を 迅速に作製するペプチドバーコード手法を確立 動物を使わずに試験管内で多様な抗体を調製することが可能に 概要 京都大学大学院農学研究科応用生命科学専攻 植田充美 教授 青木航 同助教 宮本佳奈 同修士課程学生 現 小野薬品工業株式会社 らの研究グループは ペプチドバーコードという新しい標識を用いて遊離型の 抗体を試験管内で生産し 個体生体内での多様な抗体の結合能を有するモノクロナル抗体を迅速かつ簡単にス
報道関係者各位 平成 26 年 1 月 20 日 国立大学法人筑波大学 動脈硬化の進行を促進するたんぱく質を発見 研究成果のポイント 1. 日本人の死因の第 2 位と第 4 位である心疾患 脳血管疾患のほとんどの原因は動脈硬化である 2. 酸化されたコレステロールを取り込んだマクロファージが大量に血
報道関係者各位 平成 26 年 1 月 20 日 国立大学法人筑波大学 動脈硬化の進行を促進するたんぱく質を発見 研究成果のポイント 1. 日本人の死因の第 2 位と第 4 位である心疾患 脳血管疾患のほとんどの原因は動脈硬化である 2. 酸化されたコレステロールを取り込んだマクロファージが大量に血管に溜まっていくことが動脈硬化の原因となる 3. マクロファージ内に存在するたんぱく質 MafB は
免疫再試25模範
学籍番号名前 * 穴埋め問題を除き 解答には図を用いてよい 問題 1 免疫は非自己を認識し これを排除するが 自己の細胞に対しては原則反応しない T 細胞の 末梢性寛容 の仕組みを簡単に説明せよ (10 点 ) 講義では 大きく三つに分け 1( 微生物感染などがない場合 また抗原提示細胞以外で自己抗原が提示されていても )CD80/86 などの副刺激分子の発現が生じないため この自己抗原を認識した
中学校保健体育第 3 学年 補助資料 3 23 平成 24 年度から新学習指導要領の内容を完全実施することになっています 新学習指導要領で新しく追加になった内容を新教科書より抜粋してまとめました 追加内容 体育編 3 章文化としてのスポーツの意義 保健編 4 章 1 保健 医療機関や医薬品の有効利用 保健編 4 章 16 個人の健康を守る社会の取り組み ( 一部, 新内容 ) 3243 1 2 1
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反応速度と化学平衡 金沢工業大学基礎教育部西誠 ねらい 化学反応とは分子を構成している原子が組み換り 新しい分子構造を持つことといえます この化学反応がどのように起こるのか どのような速さでどの程度の分子が組み換るのかは 反応の種類や 濃度 温度などの条件で決まってきます そして このような反応の進行方向や速度を正確に予測するために いろいろな数学 物理的な考え方を取り入れて化学反応の理論体系が作られています
がん免疫療法モデルの概要 1. TGN1412 第 Ⅰ 相試験事件 2. がん免疫療法での動物モデルの有用性がんワクチン抗 CTLA-4 抗体抗 PD-1 抗体 2
020315 科学委員会 非臨床試験の活用に関する専門部会 ( 独 ) 医薬品医療機器総合機構会議室 資料 1 2 がん免疫療法モデルの概要 川 博嘉 1 がん免疫療法モデルの概要 1. TGN1412 第 Ⅰ 相試験事件 2. がん免疫療法での動物モデルの有用性がんワクチン抗 CTLA-4 抗体抗 PD-1 抗体 2 TGN1412 第 Ⅰ 相試験事件 2006 年 3 月 13 日英国でヒトで全く初めての物質が使用された第
ルミセフによる治療を受ける方へ
医薬品リスク管理計画 (RMP) ルミセフ による治療を受ける方へ < 第 4 版 > 本資材は RMP の一環として位置付けられた資材です 監修 : 東京慈恵会医科大学名誉教授 中川秀己先生 目次 ルミセフ とは 3 どのような人がルミセフ の治療を受けられますか? 4 治療に際して どのような検査を行いますか? 5 ルミセフ の治療はどのように行いますか? 6 注意すべきことはありますか? 7
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コンパニオン診断の現状 ~ 肺がんを例に ~ 2017 年 7 月 29 日 個別化医療に必要なコンパニオン診断薬 コンパニオン診断薬 ~ 肺癌治療を例に ~ NGS によるコンパニオン診断システム 個別化医療の概念 効果と安全性の両面で優れた治療法として世界的に関心が高まっており 特にがん治療などにおいて 今後の中心的役割を担うものと考えられています 薬剤投与前にバイオマーカーと呼ばれる特定の分子や遺伝子を診断し
第5章 体液
血液 生体防御系 pp104-119 2017 血液 -1 体液は体重の60% で 細胞内液 ( 体重の40%) と細胞外液 ( 体重の20%) とに分けられる 細胞外液は間質液 ( 組織間液 ) 血漿 消化液などから成る 血液は体重の8%(1/12~1/13) 60kg で 4.5~5L 血液 間質液 リンパ 血液の構成 赤血球 血球 白血球 血餅 ( 細胞成分 ) 血小板 血液 フィブリノーゲン等の凝固因子
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生物物理化学 タンパク質をコードする遺伝子 (135~) 本 PPT 資料の作成には福岡大学機能生物研究室のホームページを参考にした http://133.100.212.50/~bc1/biochem/index2.htm 1 DA( デオキシリボ核酸 ) の化学的特徴 シャルガフ則とDAのX 線回折像をもとに,DAの構造が予測された (Watson & Crick 1953 年 ) 2 Watson
く 細胞傷害活性の無い CD4 + ヘルパー T 細胞が必須と判明した 吉田らは 1988 年 C57BL/6 マウスが腹腔内に移植した BALB/c マウス由来の Meth A 腫瘍細胞 (CTL 耐性細胞株 ) を拒絶すること 1991 年 同種異系移植によって誘導されるマクロファージ (AIM
( 様式甲 5) 氏 名 山名秀典 ( ふりがな ) ( やまなひでのり ) 学 位 の 種 類 博士 ( 医学 ) 学位授与番号 甲 第 号 学位審査年月日 平成 26 年 7 月 30 日 学位授与の要件 学位規則第 4 条第 1 項該当 Down-regulated expression of 学位論文題名 monocyte/macrophage major histocompatibility
ゾレドロン酸で がん骨転移の 治療を受けられる 患者さんへ 気軽に声をかけてください 副作用があらわれる時期や種類 その程度は 患者さんによって異なります 必ずしも副作用が出るとは限りませんが もし副作用があらわれた場合は すぐに担当医や看護師に相談しましょう かかりつけの病院情報 病院名 担当医師名 TEL 制作協力 市立貝塚病院 乳がん高度検診 治療センター 西 敏夫 中野 芳明 井上 共生 西前
サカナに逃げろ!と指令する神経細胞の分子メカニズムを解明 -個性的な神経細胞のでき方の理解につながり,難聴治療の創薬標的への応用に期待-
サカナに逃げろ! と指令する神経細胞の分子メカニズムを解明 - 個性的な神経細胞のでき方の理解につながり 難聴治療の創薬標的への応用に期待 - 概要 名古屋大学大学院理学研究科生命理学専攻の研究グループ ( 小田洋一教授 渡邉貴樹等 ) は 大きな音から逃げろ! とサカナに指令を送る神経細胞 マウスナー細胞がその 音の開始を伝える機能 を獲得する分子メカニズムを解明しました これまで マウスナー細胞は大きな音の開始にたった1
H26分子遺伝-17(自然免疫の仕組みI).ppt
第 17 回 自然免疫の仕組み I 2014 年 11 月 5 日 免疫系 ( 異物排除のためのシステム ) 1. 補体系 2. 貪食 3. 樹状細胞と獲得免疫 附属生命医学研究所 生体情報部門 (1015 号室 ) 松田達志 ( 内線 2431) http://www3.kmu.ac.jp/bioinfo/ 自然免疫 顆粒球 マスト細胞 マクロファージ 樹状細胞 NK 細胞 ゲノムにコードされた情報に基づく異物認識
資料2 ゲノム医療をめぐる現状と課題(確定版)
第 1 回ゲノム医療等実用化推進 TF 平成 27 年 11 月 17 日 資料 2 ゲノム医療等をめぐる現状と課題 ゲノム情報の特性 日本医学会の指摘する 遺伝学的検査 診断を実施する際に考慮すべき遺伝情報の特性 遺伝情報には次のような特性があり 遺伝学的検査およびその結果に基づいてなされる診断を行う際にはこれらの特性を十分考慮する必要がある 生涯変化しないこと 血縁者間で一部共有されていること
Microsoft Word - 【広報課確認】 _プレス原稿(最終版)_東大医科研 河岡先生_miClear
インフルエンザウイルスの遺伝の仕組みを解明 1. 発表者 : 河岡義裕 ( 東京大学医科学研究所感染 免疫部門ウイルス感染分野教授 ) 野田岳志 ( 京都大学ウイルス 再生医科学研究所微細構造ウイルス学教授 ) 2. 発表のポイント : インフルエンザウイルスが子孫ウイルスにゲノム ( 遺伝情報 ) を伝える仕組みを解明した 子孫ウイルスにゲノムを伝えるとき 8 本のウイルス RNAを 1+7 という特徴的な配置
H26分子遺伝-20(サイトカイン).ppt
第 20 回 サイトカイン 1. サイトカインとは 2014 年 11 月 12 日 附属生命医学研究所 生体情報部門 (1015 号室 ) 松田達志 ( 内線 2431) http://www3.kmu.ac.jp/bioinfo/ クラスI IL-2~7, IL-9, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, Epo, GM-CSF etc. クラスII IFN-α, IFN-β,
サーバリックス の効果について 1 サーバリックス の接種対象者は 10 歳以上の女性です 2 サーバリックス は 臨床試験により 15~25 歳の女性に対する HPV 16 型と 18 型の感染や 前がん病変の発症を予防する効果が確認されています 10~15 歳の女児および
1 2 3 4 5 子宮頸がんと発がん性ヒトパピローマウイルス 1 子宮頸がんは 子宮頸部 ( 子宮の入り口 ) にできるがんで 20~30 代で急増し 日本では年間約 15,000 人の女性が発症していると報告されています 子宮頸がんは 初期の段階では自覚症状がほとんどないため しばしば発見が遅れてしまいます がんが進行すると 不正出血や性交時の出血などがみられます 2 子宮頸がんは 発がん性 HPVというウイルスの感染が原因で引き起こされる病気です
遺伝子の近傍に別の遺伝子の発現制御領域 ( エンハンサーなど ) が移動してくることによって その遺伝子の発現様式を変化させるものです ( 図 2) 融合タンパク質は比較的容易に検出できるので 前者のような二つの遺伝子組み換えの例はこれまで数多く発見されてきたのに対して 後者の場合は 広範囲のゲノム
2014 年 4 月 4 日 東北大学大学院医学系研究科 染色体転座 逆位による白血病の発症機構を解明 染色体異常に起因する疾病の病因解明に向けた新たな解析手法の確立 東北大学大学院医学系研究科の鈴木未来子講師 ( ラジオアイソトープセンター ) 山㟢博未博士 ( 医化学分野 ) 清水律子教授 ( 分子血液学分野 ) 山本雅之教授 ( 医化学分野 東北メディカル メガバンク機構機構長 ) らは 3
1. 免疫学概論 免疫とは何か 異物 ( 病原体 ) による侵略を防ぐ生体固有の防御機構 免疫系 = 防衛省 炎症 = 部隊の派遣から撤収まで 免疫系の特徴 ⅰ) 自己と非自己とを識別する ⅱ) 侵入因子間の差異を認識する ( 特異的反応 ) ⅲ) 侵入因子を記憶し 再侵入に対してより強い反応を起こ
病理学総論 免疫病理 (1/3) 免疫病理学 1. 免疫学概論 2. アレルギー反応 3. 自己免疫疾患 4. 移植組織に対する免疫反応 5. 免疫不全疾患 6. がん免疫療法 担当 分子病理学 / 病理部桑本聡史 1. 免疫学概論 免疫とは何か 異物 ( 病原体 ) による侵略を防ぐ生体固有の防御機構 免疫系 = 防衛省 炎症 = 部隊の派遣から撤収まで 免疫系の特徴 ⅰ) 自己と非自己とを識別する
未承認薬 適応外薬の要望に対する企業見解 ( 別添様式 ) 1. 要望内容に関連する事項 会社名要望された医薬品要望内容 CSL ベーリング株式会社要望番号 Ⅱ-175 成分名 (10%) 人免疫グロブリン G ( 一般名 ) プリビジェン (Privigen) 販売名 未承認薬 適応 外薬の分類
未承認薬 適応外薬の要望に対する企業見解 ( 別添様式 ) 1. 要望内容に関連する事項 会社名要望された医薬品要望内容 CSL ベーリング株式会社要望番号 Ⅱ-175 成分名 (10%) 人免疫グロブリン G ( 一般名 ) プリビジェン (Privigen) 販売名 未承認薬 適応 外薬の分類 ( 該当するものにチェックする ) 効能 効果 ( 要望された効能 効果について記載する ) ( 要望されたについて記載する
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臨床講座 特発性血小板減少性紫斑病 ITP の登場によりその危険性は下がりました また これまで 1 ヘリコバクター ピロリの除菌療法 治療の中心はステロイドであり 糖尿病 不眠症 胃炎 ヘリコバクター ピロリ ピロリ菌 は 胃炎や胃 十二指 満月様顔貌と肥満などに悩む患者が多かったのですが 腸潰瘍に深く関わっています ピロリ菌除菌療法により約 受容体作動薬によりステロイドの減量 6 割の患者で 血小板数が
はじめに この 成人 T 細胞白血病リンパ腫 (ATLL) の治療日記 は を服用される患者さんが 服用状況 体調の変化 検査結果の経過などを記録するための冊子です は 催奇形性があり サリドマイドの同類薬です は 胎児 ( お腹の赤ちゃん ) に障害を起こす可能性があります 生まれてくる赤ちゃんに
を服用される方へ 成人 T 細胞白血病リンパ腫 (ATLL) の治療日記 使用開始日年月日 ( 冊目 ) はじめに この 成人 T 細胞白血病リンパ腫 (ATLL) の治療日記 は を服用される患者さんが 服用状況 体調の変化 検査結果の経過などを記録するための冊子です は 催奇形性があり サリドマイドの同類薬です は 胎児 ( お腹の赤ちゃん ) に障害を起こす可能性があります 生まれてくる赤ちゃんに被害を及ぼすことがないよう
大学院博士課程共通科目ベーシックプログラム
平成 30 年度医科学専攻共通科目 共通基礎科目実習 ( 旧コア実習 ) 概要 1 ). 大学院生が所属する教育研究分野における実習により単位認定可能な実習項目 ( コア実習項目 ) 1. 組換え DNA 技術実習 2. 生体物質の調製と解析実習 3. 薬理学実習 4. ウイルス学実習 5. 免疫学実習 6. 顕微鏡試料作成法実習 7. ゲノム医学実習 8. 共焦点レーザー顕微鏡実習 2 ). 実習を担当する教育研究分野においてのみ単位認定可能な実習項目
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4 6 8 9 10 10 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 17 19 20 22 4 5 がん細胞への攻撃を止めろ! 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 3 月 3 4 火 3 5 水 3 6 木 3 7 金 3 8 土 3 9 日 36.5 36.4 36.8 37.5 36.5 36.1 36.2 62.0
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膵臓のインスリン産生とインスリン抵抗性の両方を改善する物質を世界で初めて発見 2 型糖尿病の治療法開発に大きな光 < ポイント > l 2 型糖尿病で増加する セレノプロテイン P は 血糖値を下げる インスリン の効果を抑制し ( インスリン抵抗性 ) 糖尿病を悪化する l セレノプロテイン P に結合するタンパク質 ( 抗体 ) を複数作成し その中からセレノプロテイン P の作用を抑制する 中和抗体
法医学問題「想定問答」(記者会見後:平成15年 月 日)
平成 28 年 5 月 26 日 肺がんに対する新たな分子標的治療を発見! 本研究成果のポイント 肺がんのうち 5% 程度を占める KRAS( 1) 遺伝子変異肺がんは, 上皮間葉移行 ( 2) 状態により上皮系と間葉系の 2 種類に分類される KRAS 遺伝子変異を有する肺がんに対し現在臨床試験中の MEK 阻害薬は, 投与後に細胞表面受容体を活性化することにより効果が減弱され, 活性化される細胞表面受容体は上皮間葉移行状態により異なる
核内受容体遺伝子の分子生物学
核内受容体遺伝子の分子生物学 佐賀大学農学部 助教授和田康彦 本講義のねらい 核内受容体を例として脊椎動物における分子生物学的な思考方法を体得する 核内受容体遺伝子を例として脊椎動物における遺伝子解析手法を概観する 脊椎動物における核内受容体遺伝子の役割について理解する ヒトや家畜における核内受容体遺伝子研究の応用について理解する セントラルドグマ ゲノム DNA から相補的な m RNA( メッセンシ
この冊子の使い方 この冊子は パージェタによる乳がん治療を受ける方の医療費 ( 自己負担限度額 ) が大体いくらぐらいかかるのかを 治療の モデルケースをもとに解説しています Pさんをモデルとして パージェタ ハーセプチンと他の抗がん剤を併用して治療するケースをあげながら 主に外来での医療費 自己負
身長 155cm パージェタによる乳がん治療 2015 年 1 月版 医療費の自己負担 限度額の例 2015 年 1 月より高額療養費制度が変更となりました モデルケースを参考にして自己負担限度額を計算してみましょう 監修 : 国際医療福祉大学薬学部教授 昭和大学病院ブレストセンター長教授 池田俊也中村清吾 P さん 体重 55kg 体表面積 1.52m 2 外来診療でも 認定証 を提示すれば 窓口支払いを自己負担限度額にすることができるようになりました
解禁日時 :2019 年 2 月 4 日 ( 月 ) 午後 7 時 ( 日本時間 ) プレス通知資料 ( 研究成果 ) 報道関係各位 2019 年 2 月 1 日 国立大学法人東京医科歯科大学 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 IL13Rα2 が血管新生を介して悪性黒色腫 ( メラノーマ ) を
解禁日時 :2019 年 2 月 4 日 ( 月 ) 午後 7 時 ( 日本時間 ) プレス通知資料 ( 研究成果 ) 報道関係各位 2019 年 2 月 1 日 国立大学法人東京医科歯科大学 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 IL13Rα2 が血管新生を介して悪性黒色腫 ( メラノーマ ) を進展させるしくみを解明 難治がんである悪性黒色腫の新規分子標的治療法の開発に期待 ポイント 難治がんの一つである悪性黒色腫
