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研究キーワード:東京科学大学における「鉄代謝」 に関係する研究一覧:4件
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発表日:2025年10月26日
1
肝障害の悪化に“免疫細胞の鉄”が関与
治療法開発に新たな視点
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 難治疾患研究所 細胞動態学分野の諸石寿朗教授、熊本大学 分子薬理学講座 金森耀平助教、刘赛赛博士課程学生らの研究チームは、CD11c+[用語1]骨髄系免疫細胞における鉄の過剰が、アセトアミノフェン[...
キーワード:因果関係/遺伝子発現調節/細胞動態/ヒストン/センサー/鉄代謝/一細胞/クロマチン構造/病原体/免疫系/肝線維化/肝炎/がん免疫/がん免疫療法/クロマチン/マウスモデル/遺伝子発現解析/炎症性疾患/炎症反応/肝疾患/肝不全/浸潤/組織修復/発現解析/臨床応用/死亡率/骨髄/歯学/免疫療法/がん細胞/ヒストン修飾/ファージ/マウス/マクロファージ/一細胞解析/炎症性サイトカイン/肝障害/血液/好中球/細胞死/細胞生物学/自己免疫/自己免疫疾患/樹状細胞/転写因子/転写制御/発現調節/慢性炎症/免疫応答/免疫細胞/薬理学/ウイルス/サイトカイン/遺伝子/遺伝子発現/感染症/抗体/線維化/肺がん/分子生物学
他の関係分野:数物系科学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年10月16日
2
「悪者」と思われていた鉄が守りの役割を発揮し、肝線維化を抑える新たな仕組みを解明
鉄がCXCL5を介して好中球を呼び込み、線維分解を促進することで胆汁うっ滞性肝疾患の進行を抑制
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 難治疾患研究所 細胞動態学分野の諸石寿朗教授、熊本大学大学院生命科学研究部 分子薬理学講座の金森耀平助教、金沢大学 医薬保健研究域医学系 人体病理学の原田憲一教授らの研究チームは、マウスモデルを用いた解析により、肝細胞内の鉄が胆汁うっ滞性肝疾患における線維化病態を改善することを明らかにしました。これまで肝臓における鉄は、酸化ストレスを介して細胞死を促進し、慢性肝疾患を悪化させる因子と考えられてきました。しかし今回の研究で、肝細胞[用語1]に鉄が...
キーワード:細胞動態/ヒストン/鉄代謝/ゲノム構造/クロマチン構造/感染防御/肝線維化/肝炎/がん免疫/がん免疫療法/クロマチン/マウスモデル/肝がん/肝硬変/肝疾患/肝不全/組織修復/胆管/病理/病理学/免疫制御/アルコール/白血球/分子機構/歯学/線維芽細胞/免疫療法/エネルギー代謝/がん細胞/ケモカイン/コラーゲン/ヒストン修飾/マウス/肝細胞/肝障害/好中球/細胞外マトリックス/細胞死/細胞生物学/自己免疫/受容体/阻害剤/免疫細胞/薬理学/ウイルス/ゲノム/ストレス/遺伝子/個別化医療/酸化ストレス/脂肪肝/疾患モデル/線維化/難病/肺がん/分子生物学/臨床研究
他の関係分野:生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年8月6日
3
老化した細胞が鉄で死なない仕組みを解明
リソソームの酸性度が細胞死の鍵を握る
東京科学大学 総合研究院 M&Dデータ科学センター AI技術開発分野の鎌谷 高志講師、がん研究会がん研究所細胞老化研究部の羅智文特任研究員、周翔宇博士研究員、高橋暁子部長を中心とするグループは、正常な細胞においては酸性に保たれている細胞内分解器官であるリソソーム[用語1]の内部が...
キーワード:アバター/人工知能(AI)/がん研究/閉じ込め/陽子/悪性化/タンパク質複合体/ミトコンドリアDNA/アミン/加水分解/水分解/遠隔制御/鉄代謝/生体内/輸送体/抵抗性/プロトン/細胞内分解/免疫系/機能解析/細胞膜/翻訳制御/DNA損傷応答/がん抗原/がん免疫/がん免疫療法/関節/血管内皮/抗腫瘍免疫/細胞老化/治療抵抗性/治療標的/浸潤/微小環境/免疫制御/老化細胞/膵臓/ゲノム解析/ポリアミン/生理機能/分子機構/がん微小環境/モデルマウス/線維芽細胞/免疫療法/DNA損傷/T細胞/がん細胞/がん治療/マウス/ミトコンドリア/ラジカル/リウマチ/リソソーム/活性酸素/間質細胞/関節リウマチ/血管内皮細胞/抗原/細胞死/細胞増殖/細胞分裂/酸化反応/脂肪酸/腫瘍免疫/神経変性/神経変性疾患/内皮細胞/不飽和脂肪酸/免疫細胞/膵臓がん/エクソソーム/ゲノム/ストレス/レジリエント
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年5月30日
4
鉄が肝臓を傷つける—新たな細胞死フェロトーシスの正体とは
手術後の回復を左右する鉄と100の遺伝子を発見、肝疾患の診断と治療に新たな可能性
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 難治疾患研究所の諸石寿朗教授、熊本大学 消化器外科学講座の松本嵩史医員(研究当時、現パリ・サクレー大学 研究員)らの研究チームは、肝臓に過剰に蓄積した鉄が細胞死を誘導し、肝疾患の進行や手術後の回復遅延につながる仕組みを、動物実験および患者データの解析によって解明しました。本研究では、細胞の鉄調節に重要な役割を果たす遺伝子FBXL5[用語1]を欠損させたマウスを用い...
キーワード:最適化/がん研究/細胞動態/評価手法/鉄代謝/血流/肝炎/がん免疫/マウスモデル/肝疾患/血清/治療標的/肝臓がん/心臓/分子機構/予後予測/歯学/マウス/活性酸素/肝細胞/肝細胞がん/虚血/血液/抗酸化/細胞死/細胞生物学/腎臓/がん患者/バイオマーカー/遺伝子/肝移植/健康長寿/脂質/手術/線維化/動物実験/分子生物学/臨床研究
他の関係分野:情報学複合領域生物学工学総合生物
東京科学大学 研究シーズ