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2018年10月03日
続報! 2018年ノーベル生理学・医学賞発表! 図解で易しく説明
続報! 2018年ノーベル生理学・医学賞発表!
免疫を抑える仕組みの発見及びその仕組みを応用したがん治療法の開発
【楽しいアクアリウムの世界】
(毛利 亮子)
ジェームズ・アリソン博士と本庶佑博士、ノーベル生理学・医学賞受賞おめでとうございます!!
本未来館では2015年にお二人をノーベル賞受賞者候補に挙げておりました!発表の瞬間、私達科学コミュニケーターも歓喜の渦に沸きました!
今年ノーベル賞を受賞されたお二人は、私達の免疫システムにブレーキを掛ける仕組みを発見し、それをがん治療に応用することで、これまでとは全く異なるタイプの第4のがん治療法を開発しました。がんは毎年世界中で何百万もの人を死に至らしめる病気で、がんを克服することは人類にとって大きな挑戦であり目標です。お二人の研究によってがん医療は大きく前進しました。
(左)ジェームズ・アリソン(James P. Allison)博士 テキサス大学MDアンダーソンがんセンター(アメリカ)(写真提供:The University of Texas MD Anderson Cancer Center)
(右)本庶佑 博士 京都大学 (写真提供:静岡県立大学)
私達の身体は免疫によって守られています。そのシステムには自然免疫と適応免疫(獲得免疫)とがあり、互いに協力し合って私達の身体を守って呉れています。適応免疫では、リンパ球であるB細胞やT細胞が働くことによって日々、体内の異物やがん細胞を排除しています。
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・免疫細胞のブレーキの発見
免疫学の基礎研究に取り組んで来た本庶博士は、T細胞の表面にあるPD-1と云うタンパク質を発見し、解析を進めた結果、PD-1は免疫細胞の働きを抑えるブレーキと為る事を突き止めました。一方、アリソン博士は、CTLA-4と云う別のブレーキを発見しました。
免疫細胞は異物やがん細胞を攻撃して呉れるから、ブレーキが無くても好いじゃないかと思うかも知れません。確かに免疫細胞の働きは大事です。しかし例えば、自分の細胞を攻撃し無い為や過剰な免疫反応を抑える為に、その働きにブレーキを掛ける仕組みがあるのはとても重要です。
がん細胞はこのブレーキを悪用して、免疫の攻撃から逃れ増殖しがんと云う病気を引き起こすのです。
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・免疫チェックポイント阻害剤を利用したがん治療の新しい原理
そこで、免疫にブレーキかけるPD-1やCTLA-4の働きを抑え免疫細胞を活性化することで、がん細胞への攻撃に利用出来ないかと考えたのが、お二人の先生です。
PD-1やCTLA-4の働きを封じて、免疫細胞にブレーキが掛かられ無い様にすれば、私達の身体の中に備わっている免疫の力でがんを治療出来るかも知れません。
そうやって開発されたものがPD-1免疫チェックポイント阻害剤 「ニボルマブ」や CTLA-4の免疫チェックポイント阻害剤 「イピリムマブ」です。
免疫チェックポイント阻害剤を使用することで、がん細胞にブレーキスイッチを押させ無い様にさせることが出来ます。その詳しい仕組みは、科学コミュニケーター沈のブログをごらん下さい。
http://blog.miraikan.jst.go.jp/topics/201509162015-2.html
免疫チェックポイント阻害剤による免疫療法
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・実際のがん治療
その治療の結果、効果があるのは一部の患者に限られましたが、がんが縮小しとても大きな効果を上げたのです。その効果の強力さによって治療が適用されるがんが拡大しています。
例えばニボルマブでは、最初は皮膚がんの一種である悪性黒色腫のみの適用だったがんも、今では、その適用が肺がんや腎細胞がんなど7種まで広がっています。又、PD-1とCTLA-4が免疫細胞にブレーキを掛ける仕組みは異なるので、ニボルマブとイピリムマブを併用することで更に高い治療効果を得られることも判りました。
お二人の業績により、これまでのがん治療法(手術による切除、放射線照射、抗がん剤による化学療法)に、これまでとは全くアプローチの異なる「免疫チェックポイント阻害剤による免疫療法」と云う第4の強力な方法が加わりました。これにより、がん治療の選択肢が広がり、既存の治療法で効果がなかった患者を救う道も開けました。
免疫チェックポイント阻害剤は、がんの治療法の4本目の柱となる
人類が長く戦って来たがん。その治療にもう1つ強力な一手が加わったと云う事が今回の受賞に繋がりました。ノーベル賞発表後の本庶先生の記者会見では「がん免疫療法は、感染症におけるペニシリンになれる」との発言も飛び出しました。それは、がんと云う病気が恐怖の対象では無くなることを意味しているのでしょうか。
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・がんの免疫チェックポイント阻害療法の今と未来
今後の期待も高まるニボルマブですが課題もあります。その1つは高額な治療費です。
当初は年間約3500万円もの治療費が見込まれていました。今後は年間1100万程度に下がるとは言えマダマダ高額な治療費がかかります。現在は、他に治療の手段が無い場合や、がんが再発した場合にのみ保険医療として受けられます。ニボルマブを使用する人が増えれば、増大する医療費を社会で支える仕組みも考えなければいけません。
又、実際の治療でニボルマブが効く人は2〜3割だと言われています。現段階では、効果が有る人と無い人の違いがハッキリ分かっていません。本庶先生も発表後の記者会見で仰っていましたが、今後は「効く人・効かない人を事前に見極める仕組み」を開発しなければいけないでしょう。
今回の受賞テーマは、免疫細胞の働きを明らかにすると云う純粋な基礎研究からスタートした後、応用研究を経て、現在多くのがん患者の治療に貢献しています。本庶博士は記者会見で、基礎研究の重要性を再三発言されていました。
又、アリソン博士も、SNSのTwitterを通して The reason I'm thrilled about this is I'm a basic scientist. I didn't get into these studies to cure cancer. I wanted to know how T cells work.「私が今回の受賞にワクワクして居るのは、私が基礎科学者だからだよ。私は、これ等の研究をしたのは、がんを治す為では無い。私はT細胞がどの様に働くかを知りたいのだ」と発言されています。
私達の世界観を変える様な大発見は、地道な基礎研究の上に成り立つと云う、そのことを強く実感した今回の受賞テーマでした。
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執筆: 毛利 亮子(日本科学未来館 科学コミュニケーター)
乳飲み子抱えてアメリカ留学。多種多様な価値観に触れ、コミュニケーションの重要性を痛感。震災を切っ掛けに自分が社会の為に出来ることを考え始めました。子供達に明るい未来を残す方法を探る為、2016年4月より未来館へ。
以上
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今回のノーベル賞の受賞の喜びを単にお伝えするだけでは無く、その理由やその仕組みと今後の取り組みについても判り易く理解出来たら好いなと思いました。
TVや新聞等で何度も解説を見たり聞いても、がんと体内に存在する抗体(免疫細胞)の働きの難解な説明にはナカナカ付いて行けません。図解し判り易く解説する記事を探し、この記事に目が留まりましたのでご紹介した次第です。
今の処は、高額な治療費の問題と効果がある割合が2〜3割であることやその効果の有る人無い人の判別が出来ない等の問題点があり、今後の研究や社会的な支援が必要だと思います。何れにせよ、人類とがんとの闘いの一つとして大いに期待したいものです。
私は、万が一がんに罹ったら、日頃から「自然治癒」を想像しています。不信人の無宗教の人間ですが、決して人工的な治療は受けず何事にも抗(あがら)わず運命だと受け止める覚悟です。抗がん剤や放射線治療で数年生き永らえるより、命ある限り毎日を有意義に楽しく送りたいと念じています。只、痛いのは嫌ですからその時は何とか人工的な自然死をお願いしたいものですが。そう考えると、何の不安も恐怖も感じないのは単に私が馬鹿なのかも知れません。
自然治癒でがんが消滅した人の例もあると聞きます。万が一その様な幸運が私に在るのか無いのかの違いで一喜一憂する気には為れませんからね。〔神・自然・宇宙〕が私の生命を決定するのですから私に責任の無い問題で、何でも人の所為(せい)にする私の欠点でもあります・・・スイマセン。
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2018年10月02日
2018ノーベル医学生理学賞 京都大 本庶佑(ほんじょたすく)特別教授(76)と米テキサス大のジェームズ・アリソン教授(70)に決定!
ノーベル賞に! 本庶さん、がん治療「第4の道」導く 衝撃の新薬に結実
2018年10月1日21時03分
京都大高等研究院の本庶佑(ほんじょたすく)特別教授(76)
スウェーデンのカロリンスカ研究所は1日、2018年のノーベル医学生理学賞を京都大高等研究院の本庶佑(ほんじょたすく)特別教授(76)と米テキサス大のジェームズ・アリソン教授(70)の両氏に授与すると発表した。本庶氏は免疫の働きにブレーキをかけるたんぱく質「PD−1」を発見し、このブレーキを取り除くことでがん細胞を攻撃する新しいタイプの「がん免疫療法」を実現した。
本庶氏は同日、京都大(京都市)で記者会見し「大変幸運な人間だ。これまで以上に多くの患者を救えるよう、もう少し研究を続けたい」と語った。 両氏への授賞理由は「免疫抑制の阻害によるがん治療法の発見」
カロリンスカ研究所は「がんは何百万人もの命を奪っており、克服は人間社会にとって重要だ。本庶氏の発見に基づく治療法は、がんとの闘いに著しく効果的であると判明した」と評価した。
日本からの受賞は2年振り26人目。授賞式は12月10日にストックホルムであり、賞金900万スウェーデン・クローナ(約1億1500万円)は両氏で等分する。
細菌やウイルスなどの異物が生体内に侵入したり、がん細胞が体内で生じたりすると、免疫細胞のリンパ球が異物と見なして攻撃する。逆に、免疫が暴走すると正常な組織を破壊することに為る。がん治療の分野では、免疫の攻撃能力を高めてがん細胞を退治する「がん免疫療法」が考案されていたが、十分な効果を上げられずにいた。
本庶氏らの研究グループは1992年、免疫の司令塔を担うリンパ球「T細胞」で働く「PD−1」遺伝子を発見。PD−1が免疫反応のブレーキに相当することが分かり、ブレーキを外せば免疫力が高まってがん治療に応用出来るのではないかと考えた。
その後の研究で、PD−1はT細胞の表面にあり、がん細胞の別のたんぱく質が結合してT細胞に攻撃を中止させていることが分かった。従来のがん免疫療法の効果が限定的だったのは、がん細胞がPD−1の仕組みを悪用し、免疫にブレーキを掛けていたからだった。
本庶氏の発見を切っ掛けに、PD−1をブロックするがん治療薬の開発が進み、小野薬品工業(大阪市)が14年9月、PD−1の抗体を利用した抗がん剤「オプジーボ」(一般名ニボルマブ)を発売した。世界各地の製薬会社が好く似たメカニズムのがん治療薬の開発に乗り出しており、新たな治療法としての普及が期待される。
一方、アリソン氏も免疫のブレーキ役のたんぱく質「CTLA−4」を発見した。 日本の医学生理学賞受賞は、山中伸弥・京都大教授(12年)や大隅良典・東京工業大栄誉教授(16年)らに続き5人目。【鳥井真平、渡辺諒】
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何はともあれ、この話題を置いては置けない。誠におめでとうございます。人間の生命を脅かすがんに対する新たな治療法を開発した・・・世界の医学界が期待した新発見を、具体的な新薬まで研究開発したのは並大抵の努力では為されなかったものと、驚きと共に大いなる賞賛に対するものとお祝いと感謝を申し上げます。
連日この話題が取り上げられるでしょうが、取り敢えずは又しても京都大学の関係者だったことに注目されます。日本の大学の評価が年々後退し、今や中国の大学が脚光を浴びているのが現状です。その中で医学に関する基礎研究は、何かのひらめきを追い続ける地道な努力と飽くなき探求心のたまものでしよう。この様な方々が報われるのはうれしいことです・・・
オプジーボとは・・・免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれる薬。通常、がん細胞が体の中にできるとキラーT細胞という免疫細胞が、がんを攻撃する。しかし、がん細胞は攻撃されないように、免疫細胞にブレーキをかけるPD-L1という物質を作り出すことができる。オプジーボはその免疫機能のブレーキを外して、人間の身体が本来持っている、がん細胞を叩く力を発揮させる薬。
帰りの湘南電車の中で思いついた大発見 本庶佑さん
スウェーデンのカロリンスカ医科大は1日、ノーベル医学生理学賞を京都大の本庶(ほんじょ)佑(たすく)特別教授(76)と米テキサス大MDアンダーソンがんセンターのジェームズ・アリソン教授(70)に贈ると発表した。2人は、免疫をがんの治療に生かす手がかりを見つけた。新しいタイプの治療薬の開発につながりがん治療に革命をもたらした。本庶さんの成果は「オプジーボ」などの免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれる薬に結びついた。
「小さい頃は、天文学者に為りたかった」
体内では通常、免疫が働いてがん細胞を異物とみなして排除する。しかし、免疫細胞には自身の働きを抑えるブレーキ役の分子がある為、がん細胞はこれを使って攻撃を避けがんは進行してしまう。2人は夫々ブレーキ役の分子の役割を発見し、この働きを抑えてがんへの攻撃を続けさせる新しい治療を提案した。
がん治療は従来、外科手術、放射線、抗がん剤が中心だったが「免疫でがんを治す」と云う第4の道を拓いた。1日の会見で本庶さんは、「回復して『あなたのお陰だ』と(患者から)言われると、自分の研究が意味があったと嬉しく思う。これからも多くの患者を救えるよう研究を続けたい」などと話した。
本庶さんのグループが見つけたブレーキは「PDー1」という分子。京都大医学部教授だった1992年、マウスの細胞を使った実験で新しい分子として発表した。更に、PDー1を作れないマウスの体内ではがんの増殖が抑えられることを確認。この分子の働きを妨げる抗体をマウスに注射し、がんを治療する効果があることを2002年に報告した。
PDー1の働きを抑える薬は、本庶さんと特許を共同出願した小野薬品工業と米製薬大手ブリストル・マイヤーズスクイブが開発。末期のがん患者でも進行をほぼ抑え生存できることがあり世界中に衝撃を与えた。薬は「オプジーボ」と名付けられて14年、世界に先駆けて日本で皮膚がんの悪性黒色腫(メラノーマ)の治療薬として承認された。肺がんや胃がん等でも効果が確認され、現在は60カ国以上で承認されている。
ジェームズ・アリソン教授は90年代半ば、PDー1とは別の病原体を攻撃する免疫細胞の表面にある「CTLAー4」という分子が免疫のブレーキ役を果たしていることを解明。この分子の働きを妨げることで免疫を活性化しがん細胞を攻撃出来ると発案。マウスの実験で証明した。
CTLAー4については「ヤーボイ」というメラノーマの治療薬として60カ国以上で承認されている。
日本のノーベル賞受賞は、16年の医学生理学賞の大隅良典・東京工業大栄誉教授に続き26人目。医学生理学賞は87年の利根川進・米マサチューセッツ工科大教授、12年の山中伸弥・京都大教授、15年の大村智・北里大特別栄誉教授、16年の大隅氏に続いて5人目。授賞式は12月10日にストックホルムである。賞金の900万スウェーデンクローナ(約1億1500万円)は受賞者で分ける。
お祝いの言葉
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<ノーベル賞>本庶さん がんで友失い、道究め
10月01日 22:02毎日新聞
画期的な発見から四半世紀あまり。今年のノーベル医学生理学賞に1日、京都大高等研究院特別教授の本庶佑(ほんじょ・たすく)さん(76)が選ばれた。1992年に未知の遺伝子を見つけ、抗がん剤「オプジーボ」の開発に繋げた。新たな治療薬が世界各地で患者の命を救い始める中、本庶さんは世界最高の栄誉を喜び、各地から祝福の声が相次いだ。
「『元気に為った。貴方のお陰だ』と言われる時があると、自分の研究に意味があったと実感し、何よりうれしい」
京都大(京都市左京区)の百周年時計台記念館で記者会見した本庶さんは、喜びを噛み締める様に静かに語った。研究の原点には、若くしてがんで亡くなった医学部の同級生の存在があるという。「少しでも貢献出来ればと、当時微かに思った」
本庶さんは午後7時頃、会見場にタクシーで到着した。約20分後、紺色のジャケットとストライプのシャツ姿で記者会見に臨んだ。
冒頭、京大の山極寿一学長が業績を紹介。続いて本庶さんが、身ぶり手ぶりを交え研究の内容などを説明した。「ノーベル賞は大変名誉なこと。ひとえに長いこと苦労して来た共同研究者、学生諸君、応援してくださった方々、長い間支えて呉れた家族、言い尽くせ無い多くの人に感謝している」周囲への感謝の言葉を重ねた。
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又、子供達に向けて「一番重要なのは、知りたい、不思議と思うこと。自分の目でものを見る、そして納得する。そこまで諦めない。そう云う小中学生に研究の道を志して欲しい」とエールを送った。
一方、永年ノーベル賞候補として期待されて居た事を問われると「僕はメディアと違って、遣る事が一杯あるので、自分で意識することは殆どなかった」と独特のユーモアでかわした。更に、受賞が決定し多忙な中で最も遣りたい事として、趣味のゴルフで年齢以下のスコアで上がる「エージシュート」と答え、その為に「筋トレを欠かさず、家でパターの練習をする」と話して会場を和ませた。
会見中には、本庶さんに安倍晋三首相から電話があった。安倍首相が「日本人として誇りに思う。研究の成果で多くのがん患者に希望や光を与えられた」と祝意を伝えると、本庶さんは「ありがとうございます」とお礼を述べた。
約1時間に及んだ会見の最後に、本庶さんはこう語った。「(研究では)間違いでは無いかどうかを、厳しく問う。何が真実かを問う。研究では世界の人と常に闘って来た積りです。闘う時は、厳しくないと闘えないです」【菅沼舞、岡崎英遠、野口由紀】
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◇「古武士のような人」
東日本でも本庶佑さんとゆかりのある人々が祝福した
本庶さんは昨年4月まで静岡県公立大学法人の理事長を務め、現在も同法人顧問。静岡県立大の鬼頭宏学長は1日夜、大学内で毎日新聞などの取材に「毎年有力候補に挙がっていたが、やっと受賞すべき人が受賞した。心からお祝いしたい」と祝福。「『古武士』の様な人だ。研究分野だけで無く広い視野があり、自由な発想もある」と称賛した。
川勝平太・静岡県知事も「県の医療政策や学術振興への取り組みに尽力頂いた。世界の医学、免疫学の発展をけん引していかれるようご期待申し上げる」とコメントした。
本庶さんは1989年から98年まで弘前大(青森県弘前市)医学部で教授を務めた。同大によると、脳神経疾患研究施設の遺伝子工学部門で、遺伝子研究や実験への助言指導などを行った。佐藤敬学長は「本学の研究の発展に多大な貢献を頂いた。心からお祝い申し上げる」とのコメントを出した。【島田信幸、松岡大地、岩崎歩】
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◇「研究を発展させて行きたい」
本庶さんと研究で関わりがある名古屋大大学院医学系研究科の西川博嘉教授(48)は「がんという人類の大きな問題に画期的な新しい治療法を提供されたことが評価されたのだと思います。がん免疫研究分野がさらなる発展をするように、私どもも研究を発展させて行きたい」などと大学を通じてコメントした。【山口朋辰】
以上
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2018年10月01日
一体なに? イージスアショアとは?
防空システム「イージスアショア」の特徴は?
導入で日本が得られる大きなメリットとは?
日本政府が導入を目指す「イージスアショア」について連日報道がなされていますが、そもそもどの様なもので、導入することによりどの様なメリットがあるのかを解説します。
楽しいアクアリウムの世界
そもそも「イージスアショア」とは
「イージスアショア」は文字通り「陸上のイージスシステム」で、弾道ミサイルなどに対抗する防空システムを備えた地上設備である(画像:ロッキード・マーチン)
2018年7月末、連日の報道で話題と為った「イージスアショア」ですが、しかし取り上げられるのはその価格が中心で「イージスアショア」自体の説明については余り見受けられません。そこで、今回はこの「イージスアショア」とは一体どの様なもので、導入すればどんなメリットが期待されるのかなどについて概説したいと思います。
イージスアショアについて見て行く前に、先ずはこの「イージスアショア」と云う言葉の意味から見て行きたいと思います。そもそも「イージスアショア」と云う言葉は「イージス」と「アショア」と云う二つの単語がくっ付いて出来ています。
前半分の「イージス」は、敵の航空機やミサイルを遠距離から捉えるレーダーやそこで捕捉した敵を撃ち落とす迎撃ミサイルなど様々なシステムが組み合わさってひとつの強力な防空システムを構成する「イージスシステム」のことで、ニュースなどで好く耳にする「イージス艦」のイージスと同じ意味です。
一方後ろ半分の「アショア」は、英語で「陸上」を意味する言葉です。詰まり「イージスアショア」とは、「陸上にあるイージスシステム」と云う事に為ります。これは、実際にイージス艦とイージスアショアの画像を見比べてみれば一目瞭然です。イージスアショアは、イージス艦の艦橋周辺部分を陸上にスッポリと移設したものだと云う事がお分かりになるかと思います。
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実は世界で足った3基
では、イージスアショアについてもう少し細かく見て行きましょう。イージスアショアは、敵が発射したミサイルをレーダーによって探知、追尾し、迎撃ミサイルを発射してこれを撃破する為の地上設置型防空システムです。
イージスアショアは、大きく分けて二つの建物によって構成されています。ひとつは、壁面にレーダーを張り付け、更に通信用のアンテナなどを組み込んだ建物、そしてもうひとつが迎撃ミサイルを発射する為の垂直発射装置(VLS)を組み込んだ建物です。
2015年当時 ルーマニアに建設中だった「イージスアショア」(画像:アメリカ海軍)
現在、イージスアショアはアメリカ軍のみで採用されていて、ヨーロッパをミサイルの脅威から守る為にルーマニアとポーランドに実戦用のイージスアショアが夫々1基ずつ配備されている他、ハワイのカウアイ島に実験用のイージスアショアが1基、合計3基のイージスアショアが今現在この地球上に存在しています。
又、地上設置型の防空システムと云う事で物凄くガッシリとした建物を想像される方もいらっしゃるかも知れませんが、実際にはイージスアショアは「移動する」ことも可能です。勿論、建物にタイヤが着いている訳では無く、イージスアショアを構成する建物を一度解体し、それを別の場所に運んで組み立て直すことによって設置場所を移動する事が出来ると云う訳です。
では、そのようなイージスアショアを導入することによって、一体日本にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
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イージスアショアのメリット
先ず挙げられるのが、24時間365日の連続した弾道ミサイル防衛(BMD)体制の確立です。現在、日本の弾道ミサイル防衛体制は海上自衛隊のイージス艦4隻と航空自衛隊の地対空ミサイルPAC-3によって構成されています。しかし、この内海上自衛隊のイージス艦は365日連続して海に浮かんで居られる訳ではありません。
例えば、船体のメンテナンスの為に定期的にドックに入る必要があったり、乗員の休養や物資補給の為に港に停泊したりする必要もあります。その点、イージスアショアは地上に設置されている為定期的な修繕などを必要とする訳ではありませんし、運用する人員を交代制にしてローテーションを組めば、24時間365日何時でも弾道ミサイル防衛に従事することが出来ます。
横須賀のアメリカ海軍のイージス艦「カーティス・ウィルバー」(画像:アメリカ海軍)
更に、イージスアショアの導入で得られる最も大きなメリットとして「イージス艦の弾道ミサイル防衛からの解放」が挙げられます。そもそもイージス艦は、弾道ミサイル防衛のみを行う為の存在ではありません。本来の任務は味方の艦隊を敵の航空攻撃から守る艦隊防空であって、弾道ミサイル防衛は後々付け加えられた任務です。
しかし、昨今の北朝鮮情勢の影響で、海上自衛隊のイージス艦は日本海での長期間の弾道ミサイル警戒任務を強いられ続けて来ました。これにより、本来イージス艦が行うべき艦隊防空に当のイージス艦が加わることが出来なかったり、或いは日常の細々とした訓練を行ったりすることも難しく為ってしまいました。
これは、イージス艦の運用能力低下に繋がりかね無い深刻な事態です。実際に、アメリカ軍でも弾道ミサイル防衛がイージス艦に及ぼすこうした悪影響を念頭に置き、地上を守る為の弾道ミサイル防衛は地上にあるシステムで行うべきではないかと云う意見も出始めています。
そこで、常日頃から行う弾道ミサイル防衛はイージスアショアに任せ、イザと云う時にはイージス艦も加わって弾道ミサイル防衛を行うようにすれば、イージス艦の運用能力を維持向上することが出来るでしょうし、イージス艦の運用に余裕が出て来れば、現在尖閣諸島をめぐって日本と対立がある中国の海洋進出に対応させることも出来ます。これこそが、筆者(稲葉義泰:軍事ライター)が考えるイージスアショア導入で日本が得る最も大きなメリットです。
「イージスアショア」建屋内の様子
2017年3月ルーマニアの「イージスアショア」を視察するNATO各国代表(画像:アメリカ海軍)
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【図解】3段構えのミサイル防衛の仕組み(2016年2月)
◎イージス艦やSM3能力向上へ=THAAD調査も−迎撃態勢強化急ぐ・防衛省
北朝鮮の弾道ミサイル発射では、前回の2012年12月の発射同様、2000キロ以上を飛行したことが確認され、防衛省はミサイルの脅威に一段と警戒を強めている。同省はミサイル防衛(MD)の要となるイージス艦を増やし、搭載する迎撃ミサイルSM3の能力向上型の開発を急ぐ。米軍の地上配備型迎撃システム「高高度防衛ミサイル(THAAD)」の導入の可否を判断する調査研究も進めている。
防衛省は、現在イージス艦6隻を保有しているが、内4隻にSM3を搭載。18年度までに更に2隻を搭載型に改修する。又、2隻新造することで、弾道ミサイルを追尾や迎撃可能なイージス艦を20年度に8隻体制にする。
SM3はブロック「1A」と呼ばれるタイプを搭載しているが、迎撃範囲を拡大させる能力向上型「2A」の日米共同開発を進めている。現状のMDではイージス艦3隻で日本全体を防護しているが、2Aを搭載すれば1〜2隻の配備で済む。
日本のMDは現在、イージス艦による大気圏外(高度100キロ以上)での迎撃と、地対空誘導弾パトリオット(PAC3)により下層(同十数キロ前後)で撃ち落とす2段構え。日本を射程に入れる北朝鮮のノドン(射程約1300キロ)のような中距離弾道ミサイルの場合、大気圏再突入時の速度は秒速3〜7キロとされ、下層でPAC3だけで迎撃するのは限界がある。
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今回の北朝鮮のミサイル1段目は公開された噴射口の画像などから、1段目はノドンを4本束ねたものとみられ「ノドンの推進装置やミサイル姿勢制御技術が安定化している可能性がある」(政府関係者)
防衛省はPAC3を補完する為に大気圏再突入の段階で撃ち落とすTHAAD導入による3段構えの迎撃を検討。維持コストや能力などについて調査・研究中だ。THAADは車載式の発射装置や移動式のXバンドレーダーなどで構成するが、ミサイルを追尾するXバンドレーダーは1000キロ先の野球ボール大の物体も識別出来るとされる。只、強力な電波を発する為展開場所は沿岸部などに限られる。
米国防総省は過去に、THAAD2個部隊(レーダーや迎撃弾150発など)を日本円にして5000億円以上でカタールに売却することを検討した。
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