ナノカプセルを利用した植物ゲノム編集~安全なゲノム編集の実用化に期待~ 細胞遺伝子工学

ナノカプセルを利用した植物ゲノム編集~安全なゲノム編集の実用化に期待~

ナノサイズのカプセルであるポリイオンコンプレックス型ベシクル(PICsome)に内包したCas9リボヌクレオタンパク質を用いて、植物カルスのゲノム編集技術を開発した。
新型コロナウイルス検出酵素試薬の開発~独自酵素開発酵素によるOne-Step Real-Time PCR法~ 医療・健康

新型コロナウイルス検出酵素試薬の開発~独自酵素開発酵素によるOne-Step Real-Time PCR法~

改良した耐熱性逆転写酵素、独自のDNAポリメラーゼの組み合わせで、高感度に新型コロナウイルスの核酸を検出するキットを開発した。
PD-1阻害治療に重要なT細胞群を同定~免疫老化によるPD-1阻害治療耐性の克服の可能性~ 医療・健康

PD-1阻害治療に重要なT細胞群を同定~免疫老化によるPD-1阻害治療耐性の克服の可能性~

PD-1阻害治療の効果の見られない高齢マウスにおいてCD44lowCD62LlowCD8陽性T細胞(エフェクター前駆T細胞)の誘導能が低いことを明らかにした。
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デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者由来iPS細胞を用いて、筋疲労に似た収縮力低下を培養細胞で再現する事に成功 細胞遺伝子工学

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者由来iPS細胞を用いて、筋疲労に似た収縮力低下を培養細胞で再現する事に成功

デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)由来iPS細胞を用いてDMD患者さんに見られる筋疲労に似た収縮力低下を再現することに成功した。この収縮力低下を改善するような化合物を見出し、更により多くの化合物を評価する為のスクリーニング系の構築を行った。
子どもの安心感を育成する心理教育プログラム「安心GET」の絵本開発 医療・健康

子どもの安心感を育成する心理教育プログラム「安心GET」の絵本開発

日本の小学生においては、不安に対処する能力(コンピテンシー)として、不安のセルフコントロールだけでなく、共感、表現、受容などの特有の因子があることを明らかにし、不安を分かち合いながら安心感を育成する日本の子ども用心理教育プログラム「安心GET」を開発した。
DNAが酵素活性を増強する新機能の発見~未知の生命現象の一端を掴んだ!診断技術開発へも展開~ 生物化学工学

DNAが酵素活性を増強する新機能の発見~未知の生命現象の一端を掴んだ!診断技術開発へも展開~

生体高分子であるDNAがグアニン四重鎖構造という立体構造を形成することで、ミオグロビンタンパク質のもつ酵素活性を300倍以上増強する新機能を示すことを発見した。
毛の細胞が水ぶくれを治すことを発見~表皮水疱症の治療への応用に期待~ 医療・健康

毛の細胞が水ぶくれを治すことを発見~表皮水疱症の治療への応用に期待~

皮膚に水ぶくれができると、毛は自らの成長を犠牲にして傷の修復を優先することを発見。毛の幹細胞は、水ぶくれによる傷を修復するために細胞を供給。
神経前駆細胞・幹細胞から神経細胞を生み出す新メカニズムの発見 細胞遺伝子工学

神経前駆細胞・幹細胞から神経細胞を生み出す新メカニズムの発見

未分化状態で細胞分裂を繰り返す神経前駆細胞・幹細胞が、いかにして細胞分裂を停止し神経細胞へと最終分化するのかについての、新しいメカニズムを発見した。
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。
CAR-T細胞の安全性を評価する霊長類モデルを開発~カニクイザルモデルを用いた安全性評価法~ 有機化学・薬学

CAR-T細胞の安全性を評価する霊長類モデルを開発~カニクイザルモデルを用いた安全性評価法~

遺伝子改変キメラ抗原受容体T細胞(CAR-T細胞)は、がん細胞のみが発現するたんぱく質を標的として抗腫瘍効果を発揮することから、がん免疫療法に用いられる。CAR-T細胞のOff tumor毒性を評価する方法を開発した。
人間の触錯覚のメカニズムを数理皮膚科学によって解明 生物化学工学

人間の触錯覚のメカニズムを数理皮膚科学によって解明

数理皮膚科学モデルを構築し、触覚情報処理のメカニズムを計算機実験で解明。触覚で生じる錯覚現象を活用して、その触錯覚が生じなくなる現象を世界で初めて発見。
動く分子と動かない分子が協調して、安定した位置情報を素早く作り出す 生物化学工学

動く分子と動かない分子が協調して、安定した位置情報を素早く作り出す

細胞が自らの位置を正しく認識するためには、細胞同士がコミュニケーションを取る必要があり、ある種の蛋白質を分泌して、細胞外での濃度の違いにより位置の情報を決めている。分泌性の蛋白質の分布に適用できるシンプルな数理モデルを構築し、挙動を体系的に理解する枠組みを提案した。
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