がん細胞はなぜ増え続けるのか?――細胞の「増殖スイッチ」の異常

バイオ・がん研究

私たちの体では、毎日たくさんの細胞が生まれています。

一方で、古くなった細胞や傷ついた細胞は、死んだり取り除かれたりしています。

つまり健康な体では、

「細胞を増やす仕組み」と「細胞を減らす仕組み」

が、絶妙なバランスを保っています。

ところが、がん細胞ではこのバランスが崩れます。

では、なぜがん細胞は増え続けてしまうのでしょうか?

今回は、その仕組みを「細胞の増殖スイッチ」という考え方から見ていきます。


1.正常な細胞は勝手に増えているわけではない

私たちの体には、およそ数十兆個の細胞が存在すると考えられています。

皮膚、腸、血液などでは、古くなった細胞を補うために新しい細胞が作られています。

しかし、細胞は好き勝手に増えているわけではありません。

細胞には、

  • いつ増えるのか
  • いつ増えるのを止めるのか
  • DNAに異常があった場合どうするのか
  • いつ死ぬのか

といった情報を調節する仕組みがあります。

これによって、体の中では細胞数が適切に保たれています。


2.細胞には「アクセル」と「ブレーキ」がある

細胞の増殖を車に例えてみましょう。

細胞を増やす方向に働く仕組みをアクセル、

細胞の増殖を抑える仕組みをブレーキ

と考えることができます。

正常な細胞では、

アクセルを踏む → 必要なときだけ増える

ブレーキをかける → 必要以上には増えない

という制御が行われています。

このバランスが非常に重要です。


3.がんでは「アクセル」が入りっぱなしになる

がん細胞では、この細胞増殖の制御システムに異常が起こります。

例えば、細胞を増殖させる働きを持つ遺伝子に異常が起こると、

「もっと増えろ」

という信号が出続ける状態になることがあります。

このような働きをする遺伝子の代表が、

がん遺伝子(oncogene)

です。

もともと、がん遺伝子のもとになる遺伝子は、正常な細胞の増殖や生存にも重要な役割を持っています。

しかし、遺伝子に変異などが起こると、細胞増殖を過剰に促す状態になることがあります。

つまり、

正常な増殖システムが「暴走」する

わけです。


4.もう一つ重要なのが「ブレーキ」の故障

がんを理解するうえで、アクセルだけでは不十分です。

細胞には、増殖を抑える「ブレーキ」の役割をする遺伝子もあります。

代表的なものが、

がん抑制遺伝子(tumor suppressor gene)

です。

がん抑制遺伝子は、細胞の増殖を抑えたり、DNAの損傷に応答したり、異常な細胞を排除する仕組みに関わっています。

例えば有名なTP53遺伝子は、DNA損傷などの細胞ストレスに応答して、細胞周期停止やDNA修復、場合によっては細胞死などを誘導する重要な役割を持っています。

もし、このような「ブレーキ」の仕組みが壊れると、

本来なら止まるはずの細胞が増殖を続ける

可能性があります。


5.「アクセル」と「ブレーキ」の両方に異常が起こる

ここが、がんを理解するうえで非常に重要なポイントです。

がんは、単純に一つの遺伝子が壊れれば発生するとは限りません。

細胞の増殖、生存、DNA修復、細胞死などに関係する複数の仕組みに、さまざまな異常が蓄積していくことがあります。

イメージすると、

アクセルが強くなる

+

ブレーキが効きにくくなる

+

DNA損傷への対応にも異常が起こる

+

異常な細胞が死ににくくなる

といった変化が組み合わさって、がん細胞の性質が形成されていきます。


6.細胞周期という仕組み

細胞が分裂するときには、細胞周期という一連の過程を通ります。

大まかには、

細胞が成長する

↓

DNAを複製する

↓

DNAや細胞の状態を確認する

↓

細胞分裂する

という流れです。

細胞には、各段階を適切に進めるためのチェックポイントがあります。

DNAに大きな問題があれば、細胞周期を停止して修復を試みたり、場合によっては細胞死へ進んだりします。

ところが、がん細胞ではこうした制御が破綻している場合があります。

その結果、異常を抱えたまま細胞分裂を続けることがあります。


7.がん細胞は「増える」だけではない

ここで、もう一つ大切なことがあります。

がん細胞の特徴は、単に増殖が速いことだけではありません。

がん細胞では、

  • 増殖を続ける
  • 細胞死を回避する
  • 周囲の組織へ浸潤する
  • 血管を利用して栄養を得る
  • 免疫による攻撃を回避する

など、さまざまな性質が関係しています。

つまり、

「増え続ける」という性質は、がんという病気を構成する重要な特徴の一つ

なのです。


8.遺伝子だけでなく「遺伝子の使われ方」も重要

ここで、以前の記事で紹介したエピジェネティクスにもつながってきます。

同じDNAを持っていても、すべての遺伝子が常に働いているわけではありません。

細胞は、

どの遺伝子を使うのか

どの遺伝子を使わないのか

を調節しています。

DNAの塩基配列そのものを変化させなくても、遺伝子の働き方が変化することがあります。

こうした仕組みに関係するのが、DNAメチル化やヒストン修飾などのエピジェネティックな制御です。

がんでは、遺伝子の変異だけでなく、このような遺伝子発現の制御異常も重要だと考えられています。


9.「がんを治す」とは、何を止めることなのか?

ここまで見てくると、がん治療の考え方も少し見えてきます。

もし、がん細胞が特定の増殖シグナルに依存しているのであれば、

そのシグナルを妨げる

という方法が考えられます。

実際に、特定の分子を標的にする分子標的薬などが開発されています。

また、がん細胞の特徴を利用して、

  • DNA合成を妨げる
  • 細胞分裂を妨げる
  • 特定のシグナル伝達を阻害する
  • 免疫による攻撃を利用する

など、さまざまな治療法が研究されています。

つまり、がん研究とは、

「がん細胞では何が正常と違うのか?」

を詳しく調べることでもあります。


10.がん研究では「なぜ?」を一つずつ解明していく

例えば、あるがん細胞が増殖しているとします。

そこで研究者は、

「なぜ増えるのか?」

と考えます。

すると、

「ある遺伝子が活性化しているのでは?」

という仮説が生まれます。

さらに、

「その遺伝子を抑えたら増殖が止まるのか?」

という実験を行います。

もし増殖が抑えられれば、

その遺伝子や経路が、がん細胞の増殖に重要なのではないか

ということが分かってきます。

このように、

観察 → 仮説 → 実験 → 結果 → 新しい仮説

というサイクルを繰り返しながら、がんの仕組みを少しずつ解明していきます。


まとめ

今回のポイントを整理してみましょう。

正常な細胞

アクセル(増殖促進)

と

ブレーキ(増殖抑制)

がバランスを取っています。

がん細胞

遺伝子や細胞内シグナルの異常などによって、

アクセルが過剰に働く

ブレーキが効きにくくなる

DNA損傷への応答が乱れる

細胞死を回避する

など、複数の異常が重なっていくことがあります。

だからこそ、がんは単純な病気ではありません。

そして、がん研究の面白さもここにあります。

一つの遺伝子、一つのタンパク質、一つの細胞内シグナルを調べることで、

「なぜ、この細胞はがんになったのか?」

という大きな謎に少しずつ近づいていくことができます。

次回は、この「アクセル」と「ブレーキ」の正体をさらに詳しく見て、

「がん遺伝子とがん抑制遺伝子――細胞のアクセルとブレーキ」

について解説します。

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