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熊本大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:熊本大学における「幹細胞」 に関係する研究一覧:5
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発表日:2025年10月13日
1
鳥の胚性幹細胞を培養する鍵は卵黄成分であることを発見
卵黄に含まれるオボトランスフェリンというタンパク質と低分子阻害剤などの成分を組み合わせることで、ニワトリを含む8種類の鳥類から胚性幹細胞※の樹立・維持を可能にする新しい培養条件を確立しました。新しく樹立したニワトリ胚性幹細胞はFormative型多能性と生殖細胞への分化能を持ち合わせていることを明らかにしました。本研究で確立した鳥類胚性幹細胞技術は、胚発生や家禽分野の研究だけでなく、絶滅危惧種や絶滅種の保全や復元研究など、幅広い分野への応用が期待されます。(概要説明) 熊本大学国際先端医学研究機構(IRCMS)...
キーワード:最適化/筋細胞/生殖/胚発生/生産技術/持続可能/持続可能な開発/哺乳類/キメラ/絶滅危惧種/プロテインキナーゼ/生殖細胞/ニワトリ/遺伝子発現解析/自己複製/自己複製能/心筋/心筋細胞/内胚葉/発現解析/Wnt/ゲノム編集/胚性幹細胞/キナーゼ/プロテインキナーゼC/幹細胞/細胞増殖/細胞培養/阻害剤/培養細胞/白血病/分化誘導/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現
他の関係分野:情報学生物学工学農学
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発表日:2025年6月24日
2
多能性幹細胞から尿管組織を作ることに成功
~移植可能な腎臓オルガノイドへの応用に期待~
多能性幹細胞*1から尿管間質の前駆細胞への誘導法を確立した。誘導した尿管間質の前駆細胞を尿管上皮の前駆細胞と組み合わせることで尿管オルガノイド*2の作成に成功した。作成した尿管オルガノイドは尿管疾患の病態解明や移植可能な腎臓オルガノイド作成への応用が期待される。【概要説明】尿管*3は腎臓で生成された尿の出口を構成し、腎臓が機能を果たすために必須の臓器です。尿管は上皮とそれを取り囲む間質で構成されており、これらの前駆細胞が相互作用を繰り返し発生します。この2つの構成組織のうち尿管上皮の前駆細...
キーワード:持続可能/持続可能な開発/iPS細胞/受精/受精卵/オルガノイド/前駆細胞/病態解明/胚性幹細胞/ES細胞/in vitro/マウス/幹細胞/血液/再生医療/腎臓/創薬/多能性幹細胞/ヒトiPS細胞
他の関係分野:工学
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発表日:2025年5月27日
3
廃棄血液から再生医療に重要な血小板溶解物の製造に成功
~廃棄予定の血液フィルターから作製したヒト血小板溶解物が幹細胞培養の新たな選択肢に~
廃棄するフィルターに残存する血小板と血漿成分を回収加工し高品質f-hPLの製造法を確立。作製されたf-hPLは市販FBSの4倍、商用hPLとは同等以上のMSC増殖能を発揮。日本が世界をリードしている再生医療領域における本製剤の応用を期待。【概要説明】北海道大学大学院医学研究院の藤村 幹教授,熊本大学大学院生命科学研究部の大槻 純男教授らの研究チーム、株式会社RAINBOW(本社:札幌市)、及び日本赤十字社北海道ブロック血液センターは、間葉系幹細胞(MSC)*1の増殖に有効な培養サプリメントとして、廃棄予定の白血...
キーワード:再資源化/持続可能/持続可能な開発/再生可能資源/資源循環/廃棄物/ウシ/血清/細胞老化/胎児/白血球/間葉系幹細胞/軟骨/ラット/幹細胞/血液/血小板/再生医療/細胞治療/細胞増殖/細胞培養/創薬/感染症/臨床研究/老化
他の関係分野:環境学工学農学
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発表日:2025年4月15日
4
発生医学研究所の岡江寛明教授が「令和7年度文部科学大臣表彰 科学技術賞」を受賞
この度、発生医学研究所の岡江寛明教授が、令和7年度文部科学大臣表彰 科学技術賞を受賞しました。この賞は、我が国の科学技術の発展等に寄与する可能性の高い独創的な研究又は開発を行った者に対し贈呈されるものです。岡江教授は、ヒト胎盤の発生、機能、疾患病態等の研究を進める上で有用な、ヒト胎盤幹細胞(TS細胞)の樹立に世界で初めて成功したことが高く評価され、この度の受賞となりました。表彰式は、令和7年4月15日に、文部科学省にて行われる予定です。 お問い合わせ 総務課 広報戦略室 096-342-3269 ...
キーワード:幹細胞/胎盤
他の関係分野:
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発表日:2025年2月27日
5
ミトコンドリアにおけるタンパク質合成異常による新たな貧血のメカニズム発見
ミトコンドリアにおけるタンパク質合成が抑制されると、胎児期に致死的な貧血が起こることがわかりました。本研究により、ミトコンドリアにおけるタンパク質合成には細胞内の鉄分布を正常に維持する新たな役割があることがわかりました。今回得られた知見は、貧血をはじめとする鉄の関与する疾患の理解とこれらに対する新規治療法の開発につながると考えられます。【概要説明】 細胞内のタンパク質はその大部分は細胞質で合成されますが、ごく一部のタンパク質はエネルギー産生等を司る細胞内小器官であるミトコンドリアにおいても合成されます。このミトコンドリアで...
キーワード:産学連携/RNA修飾/タンパク質合成/細胞内小器官/tRNA/持続可能/持続可能な開発/細胞工学/微生物/心臓発生/新規治療法/differentiation/マウスモデル/血清/心臓/新型コロナウイルス/胎児/造血幹細胞/RNA/マウス/ミトコンドリア/幹細胞/血液/創薬/薬理学/ウイルス/ストレス/ワクチン/遺伝子/加齢/健康長寿/生理学/造血/分子生物学
他の関係分野:複合領域生物学工学農学