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研究キーワード:理化学研究所における「iPS細胞」 に関係する研究一覧:6件
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発表日:2025年9月11日
1
あらゆる新型コロナ感染を阻止できる抗体を開発
-ヒトTMPRSS2抗体の新たな感染阻害薬への進展に期待-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 創薬抗体基盤ユニット(研究当時)の齊藤 隆 ユニットリーダー(研究当時、現 免疫器官形成研究チーム 客員主管研究員)、原田 通成 研究員(研究当時、現 創薬タンパク質解析基盤ユニット 技師)、創薬タンパク質解析基盤ユニットの松本 武久 研究員、東京大学 医科学研究所の井上 純一郎 特任研究員(研究当時、現 同大学新世代感染症センター 特任教授)、滋賀医科大学 病理学講座の伊藤 靖 教授らの共同研究グループは、...
キーワード:デルタ/生細胞/クローン/遺伝情報/器官形成/霊長類/マイクロ/電子顕微鏡/生体内/カルス/微生物学/セリンプロテアーゼ/リン酸/変異株/消化管/スギ/酵素活性/微生物/アミノ酸配列/クライオ電子顕微鏡/病原体/SARS-CoV-2/エピトープ/オミックス/ノックイン/ノックインマウス/細胞膜/iPS細胞/ウイルス感染症/カニクイザル/細胞株/動物モデル/病理/病理学/臨床応用/mRNA/パンデミック/心臓/新型コロナウイルス/オルガノイド/モノクローナル抗体/骨髄/点変異/B細胞/in vitro/PCR/RNA/アミノ酸/アンジオテンシン/がん細胞/タンパク質分解/プロテアーゼ/マウス/ラット/幹細胞/抗原/抗体医薬/構造生物学/再生医療/受容体/上皮細胞/腎臓/生体分子/阻害剤/創薬/低分子化合物/ウイルス/ワクチン/遺伝子/感染症/血圧/抗体/新型コロナウイルス感染症/新型コロナウイルス感染症/創傷治癒
他の関係分野:複合領域化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年9月9日
2
ポリコム複合体の自律的分解による転写活性化機構の解明
-PRC1がCpGアイランドのPRC2を分解-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 免疫器官形成研究チームの古関 明彦 チームディレクター、近藤 隆 上級研究員、伊藤 伸介 研究員らの共同研究グループは、遺伝子のオン・オフの切り換えを管理しているポリコム複合体[1]の遺伝子発現調節メカニズムの一端を明らかにしました。本研究成果は、ES細胞(胚性幹細胞)[2]...
キーワード:ゲノムDNA/Znフィンガー/遺伝子発現調節/細胞周期制御/ゲノミクス/タンパク質複合体/塩基配列/器官形成/個体発生/脊椎動物/ヒストン/ホルムアルデヒド/モーター/ヌクレオソーム/機能制御/生体内/カルス/哺乳類/クロマチン構造/哺乳動物/スギ/アルデヒド/キチン/プロファイリング/細胞運命/転写抑制/CpGアイランド/オミックス/プロモーター/ホメオボックス/ホメオボックス遺伝子/酵素阻害/免疫沈降/免疫沈降法/iPS細胞/オミクス/オミックス解析/クロマチン/若返り/腫瘍学/受精/受精卵/脊椎/胎児/エンハンサー/次世代シーケンサー/胚性幹細胞/ES細胞/RNA/アミノ酸/ショウジョウバエ/タンパク質分解/ヒストン修飾/プロテアソーム/プロテオミクス/マウス/メチル化/ユビキチン/ユビキチン化/遺伝子発現制御/幹細胞/形態形成/酵素阻害剤/再生医療/細胞周期/細胞分化/阻害剤/多能性幹細胞/転写因子/転写調節/転写調節因子/白血病/発現制御/発現調節/発生・分化
他の関係分野:化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年8月20日
3
AIとロボットが実験の「裏方作業」もする未来
-実験室全体を完全自動化する設計思想の提案-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター バイオコンピューティング研究チームの落合 幸治 研究員、高橋 恒一 チームディレクター、AI生物学研究チームの尾崎 遼 チームディレクター、筑波大学 ヒューマニクス学位プログラムの田原(新井)悠也 大学院生、梅馨堂合同会社の梅野 真 代表社員、東京科学大学 総合研究院 難治疾患研究所 ロボット科学分野の神田 元紀 教授らの共同研究グループは、細胞が恒常性を維持する機能をヒントに、実験室(ラボ)全体を一つの統合システムと見なし、自らの状態を把握して維持する...
キーワード:インターフェース/コンピューティング/AI/タスク/画像認識/自然言語/人工知能(AI)/実験計画/太陽/初期胚/塩基配列/太陽光/センサー/マイクロ/メンテナンス/ロボット/ロボットアーム/自動化/統合システム/機能予測/資源管理/iPS細胞/グリア細胞/自己複製/オルガノイド/ES細胞/イミン/グリア/ラット/幹細胞/再生医療/細胞培養/創薬/多能性幹細胞
他の関係分野:情報学数物系科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
植物に作らせた生理活性タンパク質が心臓再生医療を加速
-植物発現システムによるサイトカインの安全な生産技術を開発-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 老化分子生物学研究チーム(研究当時)の村田 梢 研究員(研究当時、臨床橋渡しプログラム[1]・升本研究室研究員(研究当時)、現 京都大学 医学部附属病院 心臓血管外科 特定講師)、升本 英利 上級研究員(研究当時、同 升本研究室研究リーダー(研究当時)、現 京都大学 医学部附属病院 心臓血管外科 特定教授)らの研究チームは、...
キーワード:医療機器/品質管理/バクテリア/タンパク質合成/筋細胞/塩基配列/生産技術/マイクロ/モーター/植物組織培養/タンパク質合成系/生体内/哺乳類/トマト/細胞壁/土壌/アミノ酸配列/遺伝子操作/アクチビン/タバコ/プロモーター/心筋細胞分化/differentiation/iPS細胞/ベクター/炎症反応/血管再生/血管内皮/心筋/心筋再生/心筋細胞/染色体/組織再構築/組織培養/増殖因子/免疫染色/臨床応用/mRNA/心筋梗塞/心臓/大腸/評価法/TGF-β/筋再生/成長因子/分化制御/アミノ酸/スプライシング/バイオ医薬品/リポポリサッカライド(LPS)/遺伝子導入/幹細胞/蛍光色素/血液/血管新生/血管内皮細胞/再生医療/細胞増殖/細胞培養/細胞分化/生理活性/生理活性物質/多能性幹細胞/大腸菌/内皮細胞/培養細胞/分化誘導/免疫応答/免疫細胞/ウイルス/サイトカイン/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/抗体
他の関係分野: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7月31日
5
ヒトiPS細胞を用いて神経細胞における脂質の役割を解明
-高度不飽和脂肪酸が神経機能と脳病態を制御する-
理化学研究所(理研)バイオリソース研究センター iPS創薬基盤開発チームの森田 賢 客員研究員(サントリーウエルネス株式会社 生命科学研究所 研究員)、近藤 孝之 客員研究員(京都大学 iPS細胞研究所特定拠点 講師)、井上 治久 チームディレクター(革新知能統合研究センター iPS細胞連携医学的リスク回避チーム 客員主管研究員、京都大学 iPS細胞研究所 教授)らの共同研究チームは、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)[1]...
キーワード:プロファイル/微小電極/マイクロ/モデル化/膜構造/電極アレイ/シナプス/神経活動/生体内/アミロイドβ/脂質膜/高度不飽和脂肪酸/表現型解析/ドコサヘキサエン酸/脳神経科学/iPS細胞/細胞株/神経機能/免疫染色/神経伝達物質/アミロイド/アラキドン酸/アルツハイマー病/イミン/プローブ/遺伝子治療/幹細胞/形態形成/血液/細胞核/脂肪酸/神経科学/神経細胞/創薬/多能性幹細胞/脳機能/不飽和脂肪酸/分化誘導/膜タンパク質/免疫応答/ヒトiPS細胞/遺伝子/脂質/認知症
他の関係分野:情報学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
6
iPS心組織で電気信号の流れを改善
-ブタ心筋傷害モデルを用いた検討-
心臓病における新たな治療法として、iPS細胞などの多能性幹細胞を用いた心臓再生医療が期待されています。京都大学 医学部附属病院 心臓血管外科 升本 英利 特定准教授(兼・理化学研究所 生命機能科学研究センター 上級研究員)、黒田 悠規 同博士課程学生らの研究グループは、心筋障害を引き起こしたミニブタの心臓にヒトiPS細胞から作製した心臓組織を移植し、心筋障害に起因する電気信号の伝わりにくさ(伝導障害)が改善されることを確認しました。詳細は...
キーワード:iPS細胞/心筋/心臓/幹細胞/再生医療/多能性幹細胞/ヒトiPS細胞
他の関係分野:
理化学研究所 研究シーズ