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研究キーワード:科学技術振興機構における「再生医療」 に関係する研究一覧:5件
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発表日:2025年8月24日
1
脳梗塞後の回復を促す新たな治療法の可能性
~運動後の多血小板血漿が神経再生を強力にサポート~
運動によって得られたPRP由来エクソソーム(aPRP-EVs)は、神経細胞の生存率を大きく改善脳梗塞モデルラット慢性期にaPRP-EVsを投与すると、運動・神経機能の回復が促進神経保護メカニズムとしてTGF-β/SMAD経路の活性化とCaシグナル(興奮毒性)の抑制が関与順天堂大学 大学院医学研究科 神経学の宮内 淑史 大学院生、宮元 伸和 准教授、服部 信孝 特任教授、山梨大学 大学院総合研究部 医学域の上野 祐司 教授(順天堂大学 医学部 神経学講座 客員教授)らの研究グループは、簡便に採取可能で再生医療でも注目される「多血小板血漿(けっしょう)(...
キーワード:神経機能/神経再生/SMAD/TGF-β/ラット/血小板/再生医療/神経細胞/神経保護/脳梗塞/エクソソーム
他の関係分野:
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発表日:2025年8月18日
2
日常動作や持久的活動に重要な「遅筋」培養筋肉の作製に成功
従来法では遅筋の特性を持つ培養筋肉を作製できず、筋機能改善法開発の妨げに体内の筋肉の柔らかさと線維形状を模倣できるゲル材料の上で、遅筋の特性を持つ培養筋肉の作製に成功筋肉の衰え(フレイル)を予防する薬剤や治療法の研究開発を加速し、健康長寿社会の実現に貢献量子科学技術研究開発機構(理事長 小安 重夫) 高崎量子技術基盤研究所 先端機能材料研究部の濱口 裕貴 博士研究員、大山 智子 上席研究員、大山 廣太郎 主幹研究員、田口 光正 プロジェクトリーダー、東京都立大学(学長 大橋 隆哉)人間健康科学研究科 ヘルスプロモーションサイエンス学域の眞鍋 康子 教...
キーワード:ヘルスプロモーション/ACT/技術移転/プラスチック/機能材料/機能性/機能性食品/スポーツ/筋線維/筋肉/再生医療/フレイル/遺伝子/健康長寿/生活の質/放射線
他の関係分野:複合領域工学農学
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発表日:2025年7月31日
3
プロメテ古細菌から高感度な光駆動水素イオンポンプを発見
~真核生物の出現に関わる古細菌による新たな光利用~
真核生物の祖先に最も近縁なプロメテ古細菌の一種であるヘイムダル古細菌から、カロテノイド色素を光捕集アンテナとして利用する、極めて高感度な光駆動水素イオンポンプたんぱく質「ヘイムダルロドプシン」を発見しました。ヘイムダル古細菌がヘイムダルロドプシンを用いて、高効率に太陽光のエネルギーを化学エネルギーに変換していることが示され、真核生物の出現へとつながるヘイムダル古細菌の生態の全く新しい一面が明らかとなりました。ヘイムダルロドプシンはルテインなどヒトにも豊富に存在するカロテノイド色素を利用することから、高感度で革新的な視覚再生医療や神経疾患の光治療法への応用が期待されます。...
キーワード:アンテナ/インターフェース/データ駆動/人工知能(AI)/先端技術/デザイン学/放射光/太陽/時空間制御/X線結晶構造解析/結晶構造解析/太陽光/分光計測/マルチスケール/レーザー/光計測/たんぱく/人工細胞/X線結晶構造/古細菌/結晶構造/タンパク質工学/カロテノイド/微生物/光遺伝学/光操作/ラット/ロドプシン/再生医療/生体分子/創薬/ICT/遺伝学/細菌/神経疾患
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7月31日
4
「遡る生物学」という新コンセプト特定の運命を持つ細胞を取り出す技術
~再生医療、細胞進化研究などへの幅広い応用に期待~
複数の細胞が混ざる細胞集団から特定の運命を持つ細胞だけを単離するCloneSelect法を開発従来の方法では、細胞を調べるとその細胞を壊してしまうため、同じ細胞の変化を追跡することが困難だったが、各細胞に固有のDNAバーコードを付けて追跡できるようにすることで、一部を保存、残りは実験に使用すると将来特定の性質を示す細胞を保存している中から見つけることが可能に幹細胞生物学、再生医療、進化生物学など幅広い分野への貢献に期待大阪大学 ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(WPI-PRIMe) 創造的破壊生物学分野の谷内江 望 特任教授(ブリティッシュコロンビ...
キーワード:クローン/出芽酵母/進化生物学/新エネルギー/一細胞/発生生物学/iPS細胞/大腸/細胞系譜/マウス/遺伝子治療/幹細胞/再生医療/細胞生物学/大腸菌/遺伝子
他の関係分野:生物学工学総合生物
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発表日:2025年7月31日
5
代謝機能を保持した肝細胞オルガノイドの効率的培養法の開発
~創薬研究や疾患研究、再生医療の基盤技術として期待~
慶應義塾大学 医学部 医化学教室の五十嵐 亮 特任助教(大学院生)、小田 真由美 専任講師、佐藤 俊朗 教授らの研究チームは、肝細胞が本来持つ機能を失わずに増殖する方法を確立し、ヒト初代肝細胞からミニチュア組織である「オルガノイド」を作ることに成功しました。また、肝細胞オルガノイドは試験管の中で薬物代謝や脂質代謝などの機能を再現でき、細胞移植による再生医療への展開の可能性も示されました。従来の方法では、成人肝細胞の体外増殖は困難であり、その過程での肝細胞の機能喪失が問題でした。本研究チームは、新たな培養技術を確立し、成人の肝細胞をオルガノイドとして百万倍以上に増殖させることに成功しま...
キーワード:生体内/胆管/毛細胆管/オルガノイド/モデルマウス/細胞移植/病態解明/マウス/肝細胞/再生医療/創薬/薬物代謝/脂質/脂質代謝/線維化
他の関係分野:総合生物
科学技術振興機構 研究シーズ