DNA損傷を補正する酵素物質は、日の出や日没前に機能をより活発に発揮します。
生物時計が人体の機能に重要な役割を果たすことは秘密ではありません。彼らは、睡眠の質、免疫の強さ、代謝、心臓の働きなどを決定します。科学者はまた、より深く見て、基本的な分子メカニズムさえも毎日のリズムの影響を受けていることを学びました。
ノースカロライナ大学(Chapel Hill)を代表する科学者グループのアジズ・サンジャ博士は、概日リズムとDNA修復との関係の存在を指摘した。Sanjar博士は、2015年にノーベル化学賞を受賞した科学者の一人であり、細胞がDNAの違反を訂正する際に起こる分子プロセスの分析の賞を授与されました。
DNAはしばしば突然変異にさらされます:鎖が壊れ、遺伝文字が間違ったものに置き換えられます。したがって、修復は質的にのみならず定期的にも行われることが非常に重要です。
科学者が発見したように、DNAの「修復」は毎日の活動に依存します。そこで、シスプラチン(DNAと結合するとその構造に損傷を与える白金物質)を用いて実験を行った。
実験齧歯類には1日中シスプラチンを投与した。同時に、専門家は、ゲノムのどの部分で回復システムがシスプラチンによって引き起こされる損傷を是正するかを監視した。その結果、少なくとも2000個の遺伝子が得られ、回復は異なる日周期で行われた。
RNAコピー合成の際には、遺伝子上の二本鎖DNAが解きほぐされ、一方の鎖のみがRNA合成のための鋳型になる。このような鎖は、特定の遺伝子に依存する日の出または日の入りの前にのみ、「修復」を受ける。もう一つの非転写鎖は、遺伝子にかかわらず、日没直前に「修復」される。残りの時間には、復旧プロセスも行われますが、復旧プロセスはあまり活発ではありません。
ほとんどの場合、対応する遺伝子は昼間の変化に反応し、1時間に活動期に入る。おそらく、再生系の刺激は、「修復」のために並んでいる遺伝子の様式に依存する。しかし、この質問に正確に答えるには、追加情報や追加実験が必要です。
現在、多くの専門家が、受け取った情報の最も重要な実践的役割に注目しています。偶然にも、科学者が癌病変の治療法に含まれる実験で薬物を使用したわけではありません。
シスプラチンは腫瘍の細胞を破壊し、細胞に非常にDNA損傷を引き起こし、そのため細胞が増殖し分裂する機会を失う。しかし、同時に、肝臓や腎臓などの健康な細胞も薬物によって損傷を受けます。科学者は、DNA修復システムの毎日のリズムに応じて、シスプラチンを適用することによって臓器を保護することができます。
この研究の詳細な情報は、PNASのページ(http://www.pnas.org/content/early/2018/05/01/1804493115)に掲載されています。