医療・健康

インフルエンザに罹ると細菌性肺炎を合併しやすくなるメカニズムを解明 医療・健康

インフルエンザに罹ると細菌性肺炎を合併しやすくなるメカニズムを解明

ウイルス感染が細菌性肺炎を助長させるメカニズムは不明であったが、インフルエンザウイルスが感染した気道上皮細胞の表層ではGP96という分子シャペロンが出現し、肺炎球菌がGP96を利用して気道組織に定着しやすくなることを解明。
がん患者さんの新型コロナウイルス抗体の保有状況とがん治療と抗体量の関連について 医療・健康

がん患者さんの新型コロナウイルス抗体の保有状況とがん治療と抗体量の関連について

がん患者さん並びに健常人の新型コロナウイルス抗体保有率と抗体量を、国立がん研究センターとシスメックスが共同開発した抗体検出試薬を用い評価した。
肥満が歯周病を悪化させる仕組みを解明~腸内細菌は歯周病に影響を与える~ 医療・健康

肥満が歯周病を悪化させる仕組みを解明~腸内細菌は歯周病に影響を与える~

肥満による腸内細菌の変化が慢性炎症性歯周疾患(歯周病)における歯槽骨破壊を促進する仕組みを明らかにした。
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HIV-1ゲノムRNAの運命を決めているRNA構造の解明 医療・健康

HIV-1ゲノムRNAの運命を決めているRNA構造の解明

後天性免疫不全症候群(エイズ)の原因ウイルスであるHIV-1ゲノムRNAの5’末端におけるGの残基数がRNA構造に与える影響を解明。HIV-1のゲノムRNAの翻訳や逆転写反応に与える影響を解析するための知見を提供。
細胞の老化が阻害されてがんが発生する仕組みをハエで解明 医療・健康

細胞の老化が阻害されてがんが発生する仕組みをハエで解明

ショウジョウバエを用いてがんの発生メカニズムを解析する中で、ある特定の「マイクロRNA」が細胞老化を阻害し、がん化を促すことを発見した。
抗トキソプラズマ免疫と抗ガン免疫の両方に重要な制御分子を発見 医療・健康

抗トキソプラズマ免疫と抗ガン免疫の両方に重要な制御分子を発見

PLCβ4はキラーT細胞特異的にT細胞受容体シグナルを制御する 2021-06-02 大阪大学,日本医療研究開発機構 研究成果のポイント トキソプラズマ感染時の免疫応答にシグナル伝達分子PLCβ4(ピー エル シー ベータ 4)(※1)が重...
より安全に誰もが新型コロナワクチンを接種できる仕組みづくりを支える 医療・健康

より安全に誰もが新型コロナワクチンを接種できる仕組みづくりを支える

日本は、ワクチンを共同出資・購入して途上国での接種を後押しするため、日本を含む180以上の国・地域が参加する国際的な枠組み「COVAX(コバックス)」と連携して、途上国でのワクチン接種の普及に協力している。
産学連携プロジェクトの成果として開発~特殊な微細構造を有する脊椎固定用デバイスが保険収載~ 医療・健康

産学連携プロジェクトの成果として開発~特殊な微細構造を有する脊椎固定用デバイスが保険収載~

自の金属加工技術を用いた特殊な微細構造を有する脊椎固定用デバイス「UNIOS(ユニオス)PLスペーサー」を開発し、医療機器としての製造販売承認取得を経て、保険収載された。
効果的な健康改善プランを提案するAIを開発~個別化医療における健康介入への活用に期待~ 医療・健康

効果的な健康改善プランを提案するAIを開発~個別化医療における健康介入への活用に期待~

機械学習と階層ベイズモデリングを組み合わせることで、個人の健診データに基づき、個人個人に最適で効果的な健康改善プランを提案するAIの開発に成功した。
早めの診断と手術によって子どもの脳を守る~てんかん治療~ 医療・健康

早めの診断と手術によって子どもの脳を守る~てんかん治療~

患者の脳画像を解析することで、脳梁離断術がネットワークにどう影響して症状の改善につながるのかを探った。脳梁離断術後の患者は、灰白質ネットワークのハブ、すなわちネットワーク内の重要な中継点の場所が、正常な人と同じ位置に出現することを明らかにした。
国立遺伝学研究所が取り組む新型コロナウイルス・全ゲノム解析の紹介 医療・健康

国立遺伝学研究所が取り組む新型コロナウイルス・全ゲノム解析の紹介

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の全ゲノム解析による分子疫学調査(SARS-CoV-2 RNA全ゲノム解析)を静岡県と連携・協働して進めている。感染拡大にともないウイルスゲノムには様々な変異が入る。変異パターンを解析することで、感染ルートの解明など感染症対策に大きく貢献できると考えている。
マウスの心筋は心筋直接リプログラミングで心臓線維芽細胞から真に再生することを証明 医療・健康

マウスの心筋は心筋直接リプログラミングで心臓線維芽細胞から真に再生することを証明

心臓線維芽細胞から直接心筋細胞を誘導する「心筋直接リプログラミング法」を開発しているが、細胞の系譜と融合を明らかにする遺伝子改変マウスを用いて、生体内で新たに作製された心筋細胞が、心臓線維芽細胞由来の真の再生心筋細胞であることを、世界で初めて明らかにした。
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