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研究キーワード:東京科学大学における「ポリエチレングリコール(PEG)」 に関係する研究一覧:5件
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発表日:2025年11月11日 この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
1
長期兵糧攻めによる難治性膵臓がんの克服
長時間生体内で安定に酵素を働かせる新型ナノマシンの開発
この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年7月1日
2
ワインの“渋み”成分を活用し、がん細胞内に抗体を届ける新しい治療法を開発
ポリフェノールを使ったナノマシンが抗体医薬のポテンシャルを引き出す
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の本田雄士助教、原口陽菜修士課程学生(当時)、同 西山伸宏教授らの研究チームは、公益財団法人川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)と共同で、ワイン成分であるポリフェノールを活用して、...
キーワード:最適化/毒性評価/検索システム/不確実性/産学連携/閉じ込め/データ解析/環状高分子/金ナノ粒子/高分子/エンドソーム/細胞内小器官/浸透圧/タンパク質複合体/配位結合/ポリエチレン/生体適合性/ポストコロナ/高齢社会/地域資源/ナノ粒子/金属イオン/親水性/分子デザイン/ポリエチレングリコール(PEG)/遺伝子改変/疎水性相互作用/エチレン/機能性/ポリフェノール/制度設計/フェノール/組織化学/プロトン/免疫系/薬剤送達システム/細胞膜/p53/PD-L1/ナノマシン/細胞毒性/治療標的/組織化/分子機能/臨床応用/モデルマウス/DDS/HER2/イミン/カチオン/がん細胞/がん治療/マウス/ラット/リソソーム/遺伝子治療/抗原/抗腫瘍効果/抗体医薬/細胞内輸送/自己免疫/自己免疫疾患/神経変性/神経変性疾患/生体分子/副作用/臨床試験/コンピテンシー/レジリエント/異分野融合/遺伝子/医療・福祉/看護/健康長寿/個別化医療
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年5月14日
3
DNAナノポアと脂質二重膜の相互作用を 水晶振動子マイクロバランス法で可視化
コレステロールアンカーと支持基板が与える影響を解明
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の林智広准教授、Zugui Peng(ホウ・ソキ)博士後期課程学生、八木透教授らの研究チームは、DNAナノポア(DNP)[用語1]と脂質二重膜...
キーワード:インターフェース/機械学習/最適化/人工知能(AI)/情報通信/検索システム/QCM/ソフトマター/時間分解/高分子膜/高分子/時間分解能/振動子/ナノサイエンス/ナノ構造体/バイオデバイス/ポリエチレン/酸化膜/細孔構造/物質輸送/コーティング/シリコン/センサー/ナノサイズ/ナノスケール/ナノ構造/ナノ材料/マイクロ/水晶振動子マイクロバランス/超音波/粘弾性/分解能/分子センサー/インフォマティクス/親水性/バイオインターフェース/バイオマテリアル/ポリエチレングリコール(PEG)/人工細胞/水晶振動子/生体内/エチレン/脂質膜/細胞膜/脂質二重膜/ナノバイオ/ナノテクノロジー/リン脂質/合成生物学/生体膜/コレステロール/細菌/脂質/生体材料/非侵襲
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年3月5日
4
ポリエチレングリコールに対する抗体産生のメカニズムを解明
ポリエチレングリコール(PEG)は、長年、抗体を産生しないポリマーと認識されてきた。血中のタンパク質と相互作用しにくい性質を利用して、医薬品の安定性を高める目的で使用され、ヒトに投与されてきた。しかし、近年、ヒトの体内でPEGに対する抗体が生成し、PEG化医薬品の活性が損なわれていることが分かってきた。真に抗体を産生させないポリマーの開発が求められているが、これを設計する指針がない状況である。東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系の北尾彰朗教授、伊藤悠世大学院生(修士課程2年)は、九州大学 大学院工学研究院、同大学 大学院農学研究院、北海道大学 大学院薬学研究...
キーワード:検索システム/産学連携/弱い相互作用/高分子/クローン/前駆体/ポリエチレン/シミュレーション/トンネル/ナノ粒子/ポリマー/ポリエチレングリコール(PEG)/エチレン/免疫系/新型コロナウイルス/B細胞/GPCR/Gタンパク質/マウス/官能基/血液/受容体/脾臓/ウイルス/抗体
他の関係分野:複合領域数物系科学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年2月26日
5
ワイン成分を搭載したナノマシンを用いて 遺伝子治療の課題を世界で初めて克服
本研究チームは、ワインやお茶の成分であるタンニン酸[用語3]にフェニルボロン酸からなる精密合成高分子を組み合わせ、アデノ随伴ウイルスベクター(AAV)を搭載したナノマシンを設計。それを用いることで、ウイルスベクターを用いた遺伝子治療の課題である、「中和抗体による遺伝子導入効率の低下」および「肝臓への集積による肝毒性」をマウスにおいて克服することに世界で初めて成功しました。
キーワード:最適化/情報学/不確実性/産学連携/水溶液/データ解析/エステル/ボロン酸/ミセル/環状高分子/金ナノ粒子/高分子/神経系/材料科学/ナノサイエンス/生分解/ポリエチレン/生体適合性/選択性/ポストコロナ/高齢社会/地域資源/ナノ粒子/ポリマー/マイクロ/マイクロバブル/構造最適化/超音波/分子デザイン/ポリエチレングリコール(PEG)/筋ジストロフィー/生分解性/疎水性相互作用/エチレン/ポリフェノール/制度設計/フェノール/組織化学/層構造/薬剤送達システム/AAV/アデノ随伴ウイルス/アデノ随伴ウイルスベクター/ナノマシン/ベクター/悪性度/組織化/中枢神経/分子機能/臨床応用/肝臓がん/筋萎縮/中枢神経系/AAVベクター/ナノテクノロジー/高分子ミセル/DDS/MRI/MRI造影剤/イミン/ウイルスベクター/がん幹細胞/がん治療/マウス/遺伝子治療/遺伝子導入/幹細胞/血液/腎臓/生体分子/造影剤/副作用/臨床試験/ウイルス/コンピテンシー
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学工学総合生物農学
東京科学大学 研究シーズ