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癌との闘いに新たな強力な武器を

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    癌は私たち皆に影響を与えます
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    何度も何度も
    再発するタイプのもの
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    浸潤性の高いもの
    薬剤耐性のあるもの
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    考え得る最良の薬剤を用いた治療も
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    ものともしない癌などは特にそうです
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    そこで 分子レベルで操作を行い
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    最も小さな規模での
    アプローチにより
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    最も攻撃的なタイプの
    癌との闘いにおいて
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    胸を躍らせるような
    新しい方法がもたらされるのです
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    癌はとても賢い病気です
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    幸運なことに
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    いくつかの癌についての対処法は
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    すでに確立された薬剤や手術により
    比較的よくわかっています
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    しかし これらのアプローチに反応せず
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    抗がん剤による猛攻撃の後でさえ
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    生き延びたり 再発するような
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    種類の癌もあるのです
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    このようなとても攻撃的な癌は
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    漫画の超悪玉に例えられるでしょう
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    賢く 適応性が高く
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    しぶとく生き続けることが大得意なのです
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    最近の超悪玉がそうであるように
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    彼らの特殊な力は
    遺伝子の突然変異により生まれました
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    遺伝子が腫瘍細胞の中で変異し
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    新たなそして想像もしなかった
    生存方式をがん細胞に与え
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    最良の抗がん剤を投与しても
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    がん細胞が生き延びることを
    可能にしているのです
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    一つの例としては 
    がん細胞へ抗がん剤が働きかけようとも
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    何らかの影響がある前に
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    抗がん剤を追い出すという
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    遺伝子による策略です
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    想像してみてください
    細胞が巧みに抗がん剤を吐き出すところを
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    これは 単に悪玉である
    癌の手中にある
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    遺伝的策略の一例に過ぎません
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    すべて遺伝子の突然変異のためです
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    とてつもない特殊能力を持った
    超悪玉がいるのです
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    私たちは新たに強力な攻撃の方法を
    必要としているのです
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    実は遺伝子はスイッチを
    オフにすることが出来るのです
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    鍵となるのは分子のセットとして知られる
    siRNAです
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    siRNAとは細胞に
    特定の遺伝子をブロックさせる
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    遺伝子コードの短い配列のことです
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    どのsiRNA分子も細胞中の特定の遺伝子を
    オフにさせることが出来るのです
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    どのsiRNA分子も細胞中の特定の遺伝子を
    オフにさせることが出来るのです
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    その発見から何年もの間
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    科学者たちはこの遺伝子ブロッカーを
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    いかに医学の分野に適用できるかという事に
    とても熱心でしたが
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    そこにはある問題がありました
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    siRNAは細胞の中でよく働きますが
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    私たちの体内の血流や組織の中に
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    存在する酵素に晒されると
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    数秒以内に分解されてしまいます
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    体内での旅路では
    最終的な目的地である がん細胞の中まで
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    何かに包まれて
    保護されなければならないのです
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    そして これが私たちの戦略です
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    まずは がん細胞に遺伝子ブロッカーである
    siRNAを投与することにより
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    生存遺伝子を抑制します
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    それから抗がん剤で完全に打ちのめすのです
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    ですが どう成し遂げるのでしょう?
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    分子工学を用い
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    実際に 血流を進んでいくことが可能な
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    強力な武器を
    デザインすることが出来るのです
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    血流を通るのに十分なほど
    とても小さくなければいけないし
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    腫瘍組織に浸透するのに十分なほど
    小さくなければなりません
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    そして がん細胞に取り込まれるように
    とても小さいものなのです
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    この仕事をうまくやるためには
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    粒子は人間の髪の毛の約百分の一ほどの
    サイズでなければならないのです
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    では どのようにこのナノ粒子を
    作り上げているのかよく見てみましょう
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    初めに ナノ粒子の
    核から始めましょうか
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    化学療法の薬を内包した
    とても小さなカプセルがあります
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    これは実際に腫瘍の命を絶つ毒なのです
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    この核の周りを
    とても薄いナノメートル級の
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    siRNAブランケットで包んでいきます
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    これが我々の遺伝子ブロッカーです
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    siRNAは強く負に帯電しているため
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    正電荷を帯びた
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    ポリマーの層により核を保護します
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    この2つの反対の電荷をもつ分子は
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    引きつけ合いくっつきます
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    これにより 保護層はsiRNAが
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    血流の中で分解してしまうことを防ぐ
    保護層を作るのです
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    さぁ もう少しで完成ですよ
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    (笑)
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    ですが もう一つ考えなければいけない
    大きな障害があるのです
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    事実上
    一番大きな障害であると言えるでしょう
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    この強力な武器をどう配備するのか?
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    どんな有効な武器も
    標的に照準を向けなければ―
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    我々はこの強力な武器の照準を
    腫瘍に巣くっている悪玉細胞に
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    合わせなければなりません
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    しかし 私たちの身体には自然の
    免疫防御システムが備わっており
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    細胞が血流にのって巡り
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    よそ者を見つけ出し
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    破壊し除去するのです
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    おわかりでしょうか 我々のナノ粒子は
    異物として認識されてしまうのです
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    そのため腫瘍の防御システムをくぐり抜け
    忍び込ませる必要があります
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    ナノ粒子を変装させることにより
    この異物を取り除こうとするメカニズムを
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    通過させなくてはなりません
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    そこで我々はナノ粒子の周りに
    もう一枚の負電荷を帯びた層を
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    足すことにしました
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    2つの点で役に立ちます
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    1つ目は この外層は 体内に在る
    水分を多く保持する多糖類で
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    もともと負電荷を帯びているものの一つであり
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    これが ナノ粒子の周りに
    水分子の膜を作り出し
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    覆い隠し見えなくする 効果を与えるのです
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    この見えないコートは
    ナノ粒子が血流を通じ
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    身体から除去されることなく
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    腫瘍にたどり着くまで長く遠く
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    旅することを可能にします
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    2つ目は この層は特異的に腫瘍細胞と
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    結びつく分子を内包しているため
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    一度結合されるとがん細胞は
    ナノ粒子を取り込み
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    がん細胞の中にナノ粒子が入ります
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    これで闘う準備が出来ました
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    ええ!私も同じ気持ちです
    さあ やりましょう!
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    (拍手)
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    siRNAが初めに作用し
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    数時間ほどで
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    がん細胞の生存遺伝子を抑制しブロックします
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    我々は今や遺伝子の
    特殊能力を抑制しました
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    何が残ったかというと
    特別な防御システムもないがん細胞です
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    その後 抗がん剤治療の薬剤が核から出現し
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    腫瘍細胞を手際よく効果的に
    破壊するのです
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    十分な遺伝子ブロッカーがあれば
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    様々な種類の突然変異に
    対処することができ
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    どんな悪者も残すことなく
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    腫瘍を一掃できるチャンスがくるのです
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    では 我々の戦略は
    どのように働くのでしょう?
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    私たちはこれらのナノ構造粒子を
    浸潤性が非常に強いタイプの
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    トリプルネガティブ乳がんで
    動物実験をしました
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    このトリプルネガティブ乳癌には
    抗がん剤が届き次第
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    細胞がすぐに吐き出してしまう
    遺伝子があります
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    たいていは ドキソルビシン―
    「ドックス」としましょうか
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    これが 乳がん治療の第一選択肢です
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    まず 私たちは動物たちを
    ドックスの核、ドックスだけで治療しました
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    腫瘍の成長する速度は遅くなりましたが
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    まだ急速に成長を続け
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    二週間ほどで倍のサイズになりました
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    その後 私たちの
    強力な武器を組み合わせて試しました
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    siRNAを含む ナノ層の粒子を用い
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    それに加え 核にはドックスを
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    見てください―
    腫瘍が成長を止めただけでなく
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    実際にサイズが縮小したのです
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    いくつかのケースでは除去されました
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    腫瘍は本当に消失したのです
  • 7:50 - 7:57
    (拍手)
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    このアプローチの素晴しさは
    個別化が出来るところにあります
  • 8:02 - 8:04
    様々な突然変異や
    腫瘍の防御メカニズムに対処するため
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    沢山の異なるsiRNAの層を
    足していくことが可能です
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    違う種類の薬剤を
    ナノ粒子の核に入れることも可能です
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    医師が癌の検査の仕方を学び
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    腫瘍の遺伝子型を理解するにつれて
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    この戦略が効果的な患者や
    利用できる遺伝子ブロッカーについて
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    分かってくるでしょう
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    卵巣がんには特別な思いがあります
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    これはとても浸潤性の強い癌です
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    一つには非常に進行した段階で
    発見されるからでもあります
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    卵巣がんがかなり進行した時は
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    かなりの遺伝的な突然変異があります
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    抗がん剤治療の1クール目の後
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    卵巣がんは75%の確率で再発し
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    通常 再発した時には
    薬剤耐性を持っています
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    悪性度の高い卵巣がんは
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    最もたちの悪い
    超悪玉の一つなのです
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    今や私たちはこの強力な武器で
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    立ち向かっています
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    いち研究者として
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    通常 患者に接することはあまりないのですが
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    最近 卵巣がんのサバイバーである
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    ある母親に出会いました
    ミミです 娘さんはペイジといいました
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    私は母と娘の双方が見せた
    楽観主義と強さに
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    彼女達の勇気と支え合う物語に
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    非常に感銘を受けました
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    このイベントでは 癌治療の為の
    様々なテクノロジーについての
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    お話をしました
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    ミミはこうした治療法の存在を知り
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    いかに彼女の娘を含む
    未来の世代への
  • 9:33 - 9:35
    希望をもつことが出来たかということを
  • 9:35 - 9:37
    涙ながらに語ってくれました
  • 9:37 - 9:39
    これには本当に感動しました
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    この研究は高尚な科学を
    作り上げていくだけではないのです
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    人々の人生を変えることなのです
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    分子規模での工学の力を
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    理解することなのです
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    ペイジのような学生がキャリアを積み
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    卵巣癌や 神経疾患
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    感染症のような
    世界の大きな健康問題に取り組み
  • 10:00 - 10:05
    新たな可能性が開けていくのです
  • 10:06 - 10:10
    化学工学がまさに
    私に道を開き
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    最も小さな分子規模の方法を用いて
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    人間規模で治療する方法を
  • 10:17 - 10:19
    開発させてくれたように
  • 10:20 - 10:21
    ありがとうございました
  • 10:21 - 10:30
    (拍手)
Title:
癌との闘いに新たな強力な武器を
Speaker:
ポーラ・ハモンド
Description:

癌は非常に賢く、順応性の高い病気です。医学研究者であり教育者でもあるポーラ・ハモンドは、癌を倒すために、私たちは新たに強力な攻撃手法を必要としていると語ります。ハモンドがMITの同僚達と共に研究しているのは、悪性度が高く薬剤耐性のある癌も治療が可能な、人間の髪の毛の百分の一サイズの「ナノ粒子」を分子レベルで操作する手法。この特殊な分子武器についてもっと学び、私たち皆に影響を与え得る病気と闘う、ハモンドの冒険の旅へ加わってみましょう。

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Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:42

Japanese subtitles

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