細胞分化とは? わかりやすく解説

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細胞分化

英訳・(英)同義/類義語:cell differentiation, cellular differentiation

細胞が、始原細胞から始まり、得的の機能形態を持つ細胞へと、多く場合不可逆的変化すること。

分化

同義/類義語:細胞分化
英訳・(英)同義/類義語:differentiation, Differentiation of cells

生物発生過程進行する状態。細胞組織器官個体形成され特殊化する過程
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現象や動作行為に関連する概念:  凝集現象  処女雌  出芽  分化  分化形質転換  分化決定  分化誘導

細胞分化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/17 03:51 UTC 版)

細胞分化(さいぼうぶんか、: cellular differentiation)とは、発生生物学では、特殊化していない細胞がより特殊化したタイプの細胞に変化するプロセスのことをいう。[1]

概要

単純な接合体から組織や細胞の種類の複雑なシステムへの生物の変化に応じて多細胞生物の成長中に何度も分化が進行する。成体細胞における分化も同様に一般的なプロセスであり、組織の修復時、正常な細胞分裂時に成体幹細胞は分割し、完全に分化した娘細胞を生成する。分化は、劇的に細胞の大きさ、形状、膜電位代謝活性およびシグナル伝達を変化させる。これらの変化は、主に遺伝子発現の高い制御の変化によるものである。いくつかの例外を除いて、細胞の分化はDNA配列自体に変更をほとんど伴わない。したがって、別の細胞は同じゲノムを有するにもかかわらず、非常に異なる物理的特性を持つことができる。

すべての大人の組織に分化できる能力を多能性と言い、動物胚性幹細胞植物分裂組織の細胞がこの能力を保持している。一方、胎盤を含めすべての細胞に分化できる全能性を持った細胞は哺乳類では受精卵かそれに続く割球由来の細胞のみである。細胞病理学では細胞分化を悪性腫瘍の進行度の計測に利用している。悪性度分類(: grade)は癌細胞がどの程度分化しているかの指標である。

哺乳類細胞

哺乳類の体を構成している細胞の基本的な3つのカテゴリは、生殖細胞体細胞幹細胞である。成人の約100兆個の細胞の各々が自身のコピーかまたは完全に分化状態となりを持たない赤血球などの特定の細胞の種類を除き、ゲノムのコピーを持っている。ほとんどの細胞は二組の染色体を有している二倍体である。体細胞と呼ばれるこのような細胞は、人体の皮膚筋肉細胞などの大部分を占めている。細胞はさまざまな機能に特化して分化している。[2]

生殖系の細胞は、卵子精子である配偶子を生成する任意の細胞で世代を介して連続している。幹細胞は、その一方で、無期限に分割し、分化した細胞を生じさせる能力がある。これらの細胞は、通常のヒトの発達の過程において最も多く説明されている。

精子を受精した受精卵は受精後最初の数時間で分裂をはじめる。この受精直後に分割した同一の細胞群は、その後の一体の生物の形成に至る能力を持つという意味で全能性を有する。[3]ヒトでは、受精後約四日、数サイクルの細胞分裂後に、これらの細胞は、胚盤胞と呼ばれる細胞の中空球を形成し、分化を開始する。胚盤胞は、外側の細胞の層を有し、この中空球の内側に内部細胞塊と呼ばれる細胞群がある。この内部細胞塊の細胞がさらに分化してヒトの個体のほぼ全てを形成するが、内部細胞塊だけを取り出しても個体のヒトの形成には至らない。このことは内部細胞塊は受精卵から分化したことにより全能性が失われたと解釈されるが、内部細胞塊はヒトの個体を構成する細胞への分化能は有している。この内部細胞塊が有する性質を分化多能性 (pluripotency)と呼ぶ。

多能性幹細胞は、機能細胞を生じさせる分化を生じる多能性前駆細胞となる。幹細胞や前駆細胞の例として以下が含まれる。

関連項目

外部リンク

出典

  1. ^ 未分化と分化とは|研究用語辞典”. 研究ネット. 2025年6月17日閲覧。
  2. ^ 第3話 分化とは細胞がそれぞれの役割を持つこと | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング(J-TEC)”. www.jpte.co.jp. 2025年6月17日閲覧。
  3. ^ 受精卵から体の様々な細胞や組織に分化する仕組みの解明~エピゲノムの研究~ — 木村宏 顔 東工大の研究者たち vol.35”. 東京工業大学. 2025年6月17日閲覧。

細胞分化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/10 14:40 UTC 版)

核内倍加」の記事における「細胞分化」の解説

発生中の植物組織において、有糸分裂から核内倍加への転換は細胞分化や形態形成同時に起こることが多い。しかし、核内倍加と多倍性が細胞分化に寄与しているのか、それともその逆であるのかは未解明である。毛状突起前駆細胞核内倍加阻害を行うと、比較正常な形態多細胞毛状突起産生されるが、最終的に脱分化表皮吸収される。この結果からは、核内倍加と多倍性が細胞アイデンティティ維持に必要である可能性示唆される

※この「細胞分化」の解説は、「核内倍加」の解説の一部です。
「細胞分化」を含む「核内倍加」の記事については、「核内倍加」の概要を参照ください。

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