ハーバード大学

神経細胞の本質的な振る舞いを変える(Changing the intrinsic behavior of neurons) 医療・健康

神経細胞の本質的な振る舞いを変える(Changing the intrinsic behavior of neurons)

てんかんなどの神経疾患の治療に新たなアプローチを提供する方法です。Method offers new approach to treating neurological conditions such as epilepsy2022-12-...
無駄な筋肉をより良く作り直す(Wasting muscles built back better) 生物工学一般

無駄な筋肉をより良く作り直す(Wasting muscles built back better)

プログラム可能なメカニカルアクティブ粘着剤が筋肉を伸縮させ、萎縮の予防と回復を可能にします。Programmable mechanically active adhesive makes muscles stretch and contra...
国際ゲノム解析により関節リウマチの遺伝的背景を解明~個人のゲノム情報を活用した発症予測の社会実装に貢献~ 医療・健康

国際ゲノム解析により関節リウマチの遺伝的背景を解明~個人のゲノム情報を活用した発症予測の社会実装に貢献~

2022-11-10 理化学研究所,大阪大学,東京大学,京都大学,産業医科大学,東京医科歯科大学,東京女子医科大学,ハーバード大学理化学研究所(理研)生命医科学研究センターヒト免疫遺伝研究チームの石垣和慶チームリーダー、大阪大学大学院医学系...
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臓器バイオファブリケーションに大きな一歩を踏み出す(A major step forward for organ biofabrication) 医療・健康

臓器バイオファブリケーションに大きな一歩を踏み出す(A major step forward for organ biofabrication)

心臓の筋肉のらせん構造を再現し、心臓の拍動の仕組みを解明By recreating the helical structure of heart muscles, researchers improve understanding of h...
心臓のエンジニアリングの核心に迫る(Getting to the heart of engineering a heart) 生物工学一般

心臓のエンジニアリングの核心に迫る(Getting to the heart of engineering a heart)

ヒト幹細胞由来の臓器構成ブロックを用いてバイオプリントした心臓組織の機能層に、収縮力をプログラムできる新たな組織工学の可能性を発見New tissue engineering capabilities enable researchers ...
複雑な医学的関係を特定する新しい手法を開発(VA, ORNL and Harvard develop novel method to identify complex medical relationships) 医療・健康

複雑な医学的関係を特定する新しい手法を開発(VA, ORNL and Harvard develop novel method to identify complex medical relationships)

2022-04-28 オークリッジ国立研究所(ORNL)退役軍人省、オークリッジ国立研究所、ハーバード大学T.H.チャン公衆衛生大学院、ハーバード大学医学部、ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の研究チームは、複数の医療機関の電子医療記録データ...
インスリン刺激下で細胞増殖を促進する分子間相互作用ネットワークを 生体分子の大規模計測データから解明 生物工学一般

インスリン刺激下で細胞増殖を促進する分子間相互作用ネットワークを 生体分子の大規模計測データから解明

2022-04-25  東京大学寺川 瑛(生物科学専攻 博士課程3年生)Yanhui Hu(ハーバード大学医学大学院 博士)Norbert Perrimon(ハーバード大学医学大学院 教授)黒田 真也(生物科学専攻 教授)発表のポイント イ...
女性由来iPS/ES細胞特異的なエピゲノム異常の原因を解明 細胞遺伝子工学

女性由来iPS/ES細胞特異的なエピゲノム異常の原因を解明

De novo DNAメチル化酵素であるDNMT3AおよびDNMT3Bが女性由来多能性幹細胞のX染色体不活化の破綻に必須であることを明らかにしました。
腸内細菌のD-アミノ酸が粘膜免疫を制御する仕組みを解明 生物化学工学

腸内細菌のD-アミノ酸が粘膜免疫を制御する仕組みを解明

2021-03-04 慶應義塾大学医学部,実験動物中央研究所,日本医療研究開発機構慶應義塾大学医学部薬理学教室の鈴木将貴特任助教、笹部潤平専任講師、安井正人教授らの研究グループは、同内科学(消化器)教室の金井隆典教授、米国ハーバード大学メデ...
酸化ストレス防御が3次元癌スフェロイド形成に必須であることを発見 医療・健康

酸化ストレス防御が3次元癌スフェロイド形成に必須であることを発見

抗酸化が腫瘍形成に必須であることの新証拠2020-11-02 京都大学高橋重成 白眉センター特定准教授、Joan S. Brugge ハーバード大学教授らの研究グループは、酸化ストレス誘導型転写因子NRF2の過活性化が3次元癌スフェロイド(...
分子標的薬が有効な患者群を遺伝子変異に基づき同定 大腸がんの個別化医療につながる発見 医療・健康

分子標的薬が有効な患者群を遺伝子変異に基づき同定 大腸がんの個別化医療につながる発見

2019-09-12 愛知県がんセンター,国立がん研究センターハイライト 大腸がんでは抗EGFR抗体(分子標的薬)が使用される。 がんゲノム検査によりこれまで明らかではなかったタイプのBRAF遺伝子変異が2-3%の大腸がんに見つかるが、抗E...
ROS1融合遺伝子陽性肺がんに対する新薬候補化合物DS-6051bの共同研究成果 医療・健康

ROS1融合遺伝子陽性肺がんに対する新薬候補化合物DS-6051bの共同研究成果

今後予想されるクリゾチニブ耐性の克服に向けて2019-08-09  がん研究会,日本医療研究開発機構概要現在、我が国においてがんによる死因の1位は肺がんであり、さらなる増加が予測されています。ROS1融合遺伝子(注1、図)は、進行非小細胞肺...
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