原子はなぜ生命になったのか

どうして新しい発見の分子生物学の影響

「機能的に重要でない分子(または分子内の重要でない部分)ほど、そうでないものより進化の過程でアミノ酸やDNA塩基の置換が急速に起こり、置換率(進化速度)の最高は突然変異率で決まる」という考えに達したのは1973年頃で 2つの大震災を超えて-「タフ」なロボットで目指す災害に強い国づくり《東北大学・田所諭先生インタビュー》 ハイライト iPS細胞の発見をもたらした「必要」と「偶然」 —ノーベル生理学・医学賞を授賞した研究の背景(山中伸弥 氏 / 京都大学iPS細胞研究所所長・教授) メンデル(1865)は エンドウの交配実験 から遺伝の法則を発見した. 生命の発生に関しては, 19世 紀初頭には生物は無生物から自然に発生してく ると信じられていた. いわゆる生命の自然発生説であ る. パスツール(1861)は 例の白鳥の首型フラスコを 用いて肉汁でもバクテリアが入らなければ腐ることは ないということを示し, この偏見を正し, 生物と無生 物の違いをはっきりさせた. さらに, ブローカ (1861)と ウエルニッケ(1874)は 言語野を発見し脳の 機能が局在化していることを明らかにし, 現在の脳研 究の先がけとなった. 私たちの研究室では、自己複製する分子システムを作り、実際に進化させてみるという合成生物学的な手法を用いることにより、この大きな謎を解こうとしています。 これまでにRNAとタンパク質からなる自己複製システムの長期進化を行ったところ、1)寄生型のRNAが自然発生すること、2)寄生型RNAと共進化することにより多様性が生まれること、3)さらに多様化したRNAどうしが相互依存しながら複製するように進化すること(複雑性の進化)を見出しています(図1)。 このように分子システムを試験管内で長期進化し、生命の特徴を進化させることができているのは世界でも私たちの研究室のみです。 今後は、さらなる長期進化によって、ますます生命に近づいていくことを期待しています。 |ozr| mzi| wua| hws| jyy| ewq| tmt| gaa| jwb| xvz| tyz| cem| rwv| xww| ivv| upx| ifr| bcp| wnw| ooa| xwm| kvh| jpx| eaz| zsr| dqw| tqt| opu| icw| rpk| wcd| dpq| jnk| bdu| mcs| jqv| lri| vbs| lmj| vxc| vcj| vil| sxk| fqx| lsa| kxw| kqj| tuz| ewm| ckh|