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*小胞体ストレス(endoplasmic reticulum stress) [#web961b5] [[小胞体]]に異常を起こす原因となる[[ストレス]]のこと。[[タンパク質]]の折り畳み([[フォールディング]])の際に発生する場合がある。 これに対する防衛反応を[[小胞体ストレス応答]]と呼ぶ。 >[[タンパク質]]は [[mRNA]] から[[翻訳]]され[[アミノ酸]]のつながったものとして合成される。その後、[[細胞]]内の[[小胞体]]と呼ばれる場所で折り畳まれ、個々の[[タンパク]]特有の立体構造ができあがる。折り畳みがうまくいかなかった[[タンパク]]が[[小胞体]]でたまるようになると、[[小胞体]]に悪影響([[ストレス]])がかかることを小胞体ストレスと呼ぶ。小胞体ストレスが加わると[[細胞]]は直ちに[[ストレス]]から回避するための防御システム([[小胞体ストレス応答]])を活性化させる。((動脈硬化の新たな分子機序を解明 心筋梗塞・脳梗塞などの予防・治療に応用性: https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20110729_3.pdf)) >小胞体ストレスとは、異常な[[タンパク質]]が、その合成の場である[[細胞内小器官]]([[小胞体]])の内部に蓄積してしまう状態のことで、[[単細胞生物]]から高等ほ乳動物まで存在する現象です。多くの生物種において、進化的に小胞体ストレスへの応答機構が発達していますが、一方で、強度の小胞体ストレスは、それら応答機構を破綻させ、最終的には[[細胞死]]を誘導することが分かっています。 [[小胞体]]が[[虚血]]や[[酸化ストレス]]、[[感染]]などを受けることで異常な[[タンパク質]]の生成が起こる。 >[[虚血]]、[[酸化ストレス]]、[[感染]]などの様々な異常環境に曝されると、[[小胞体]]の働きに破綻を来たし、不完全な[[タンパク質]]が[[小胞体]]に大量に生み出されます(小胞体ストレス)。[[細胞]]はこの様な異常事態を感知する[[小胞体ストレスセンサー]]を有しており、異常[[タンパク質]]の修復や分解を行うシステムを積極的に駆動させて[[細胞]]傷害から身を守ります([[小胞体ストレス応答]])。((一酸化窒素(NO)が大腸癌の発生原因であると解明 - 国立大学法人 岡山大学: http://home.hiroshima-u.ac.jp/imaizumi/kenkyu-top.html))
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*小胞体ストレス(endoplasmic reticulum stress) [#web961b5] [[小胞体]]に異常を起こす原因となる[[ストレス]]のこと。[[タンパク質]]の折り畳み([[フォールディング]])の際に発生する場合がある。 これに対する防衛反応を[[小胞体ストレス応答]]と呼ぶ。 >[[タンパク質]]は [[mRNA]] から[[翻訳]]され[[アミノ酸]]のつながったものとして合成される。その後、[[細胞]]内の[[小胞体]]と呼ばれる場所で折り畳まれ、個々の[[タンパク]]特有の立体構造ができあがる。折り畳みがうまくいかなかった[[タンパク]]が[[小胞体]]でたまるようになると、[[小胞体]]に悪影響([[ストレス]])がかかることを小胞体ストレスと呼ぶ。小胞体ストレスが加わると[[細胞]]は直ちに[[ストレス]]から回避するための防御システム([[小胞体ストレス応答]])を活性化させる。((動脈硬化の新たな分子機序を解明 心筋梗塞・脳梗塞などの予防・治療に応用性: https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20110729_3.pdf)) >小胞体ストレスとは、異常な[[タンパク質]]が、その合成の場である[[細胞内小器官]]([[小胞体]])の内部に蓄積してしまう状態のことで、[[単細胞生物]]から高等ほ乳動物まで存在する現象です。多くの生物種において、進化的に小胞体ストレスへの応答機構が発達していますが、一方で、強度の小胞体ストレスは、それら応答機構を破綻させ、最終的には[[細胞死]]を誘導することが分かっています。 [[小胞体]]が[[虚血]]や[[酸化ストレス]]、[[感染]]などを受けることで異常な[[タンパク質]]の生成が起こる。 >[[虚血]]、[[酸化ストレス]]、[[感染]]などの様々な異常環境に曝されると、[[小胞体]]の働きに破綻を来たし、不完全な[[タンパク質]]が[[小胞体]]に大量に生み出されます(小胞体ストレス)。[[細胞]]はこの様な異常事態を感知する[[小胞体ストレスセンサー]]を有しており、異常[[タンパク質]]の修復や分解を行うシステムを積極的に駆動させて[[細胞]]傷害から身を守ります([[小胞体ストレス応答]])。((一酸化窒素(NO)が大腸癌の発生原因であると解明 - 国立大学法人 岡山大学: http://home.hiroshima-u.ac.jp/imaizumi/kenkyu-top.html))
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