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分子状水素によるがん予防・抑制の可能性:腸内フローラ産生H₂と免疫調節を中心としたレビュー

Prospects of molecular hydrogen in cancer prevention and treatment.

レビュー 複合経路 評価対象外

要約

一酸化炭素・一酸化窒素・硫化水素などのガスシグナル分子に続き、弱還元性ガスである水素(H₂)のがん領域への応用が注目されている。H₂は活性酸素種(ROS)を選択的に消去し、ROS依存性シグナル経路を抑制することでがん細胞の増殖・転移を阻害する。また、放射線・化学療法による酸化ストレスや組織障害・免疫抑制を軽減し予後改善に寄与する可能性が示されている。さらにT細胞の疲弊抑制と抗腫瘍機能増強を通じた免疫調節作用も報告されている。腸内細菌叢が日常的に産生するH₂は腫瘍に対する自然防御機構として機能し得る。本レビューでは腸内フローラ由来H₂の免疫恒常性への寄与、抗腫瘍メカニズム、および具体的な応用について整理した。

メカニズム

H₂は細胞毒性の高いヒドロキシルラジカルや過酸化亜硝酸を選択的に消去し、ROS依存性シグナル経路を抑制することでがん細胞の増殖・転移を阻害するとともに、T細胞疲弊を抑制して抗腫瘍免疫を増強する。

書誌情報

著者
Zhou W, Zhang JH, Chen W, Miao C
ジャーナル
J Cancer Res Clin Oncol
発行年
2024 (2024-03-31)
PMID
38555538
DOI
10.1007/s00432-024-05685-7
PMC
PMC10982102

タグ

疾患・症状:がん化学療法 (副作用軽減) がん放射線療法 (副作用軽減) メカニズム:ヒドロキシルラジカル消去 免疫調節 酸化ストレス ペルオキシナイトライト消去 活性酸素種

投与経路に関する解説

複数の投与経路を併用した研究です。一般原則として、日常的な水素摂取は吸入が最も効率的な経路とされます。吸入応用にあたっては爆発リスクに注意が必要です(LFL 実証値 10%、高濃度機は消費者庁事故事例あり非推奨)。

安全性注意

複数の投与経路を併用した研究です。一般原則として、日常的な水素摂取は吸入が最も効率的な経路とされます。吸入応用にあたっては爆発リスクに注意が必要です(LFL 実証値 10%、高濃度機は消費者庁事故事例あり非推奨)。

詳しくは:

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引用形式: H2 Papers — PMID 38555538. https://h2-papers.org/papers/38555538
Source: PubMed PMID 38555538