再生医療

温度で細胞を自在に分ける細胞選別チップを開発~1台で複数分離モードを実現。がん診断・再生医療応用に期待~ 生物工学一般

温度で細胞を自在に分ける細胞選別チップを開発~1台で複数分離モードを実現。がん診断・再生医療応用に期待~

2025-12-03 東京科学大学東京科学大学の西迫貴志准教授らの研究グループは、温度制御のみで細胞分離条件を自在に変更できる 可変型DLD(Deterministic Lateral Displacement)細胞分離チップ を開発した。...
幹細胞を電気刺激して新しい組織や臓器の成長を促進 (Zapping stem cells could boost growth of new tissues and organs) 細胞遺伝子工学

幹細胞を電気刺激して新しい組織や臓器の成長を促進 (Zapping stem cells could boost growth of new tissues and organs)

2025-12-03 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)RMIT大学の研究チームは、幹細胞の機能を「電気刺激(electrical stimulation)」によって制御し、損傷組織の再生能力を高める革新的手法を開発した。研究は、ナノ構...
脊髄損傷後の神経修復メカニズムをDNAレベルで解明(How the nervous system activates repair after spinal cord injury) 医療・健康

脊髄損傷後の神経修復メカニズムをDNAレベルで解明(How the nervous system activates repair after spinal cord injury)

2025-12-02 カロリンスカ研究所(KI)Karolinska Institutet の研究チームは、脊髄損傷後に中枢神経系がどのように修復プロセスを開始するか を解明する重要な成果を発表した。研究では、マウス脊髄損傷モデルとヒト由来...
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3Dプリント技術で「呼吸」を再現 ― 生きた肺細胞を用いた研究(Building breath, layer by layer: 3D printing with living lung cells in extreme environments) 生物工学一般

3Dプリント技術で「呼吸」を再現 ― 生きた肺細胞を用いた研究(Building breath, layer by layer: 3D printing with living lung cells in extreme environments)

2025-11-24 テキサスA&M大学テキサスA&M大学の研究チームは、極端環境下でも生存できる“生きた肺細胞”を用いて層ごとに肺組織を3Dプリントする新技術を開発した。火星や月面など低圧・低酸素・大温度差環境では細胞が死滅しやすいが、研...
より自然な軟骨を設計する研究(Researchers aim for designing more nature-like cartilage) 生物工学一般

より自然な軟骨を設計する研究(Researchers aim for designing more nature-like cartilage)

2025-11-21 ワシントン州立大学(WSU)ワシントン州立大学の研究チームは、関節損傷に対する新たな治療戦略として、「生体軟骨に肉薄する人工軟骨」の設計に取り組んでいる。骨髄から採取した幹細胞を、専用バイオリアクター内で培養して軟骨細...
KAT7の加齢依存的な減少がiPS細胞由来血小板産生を阻害~免疫特性の促進を介したメカニズムを解明~ 医療・健康

KAT7の加齢依存的な減少がiPS細胞由来血小板産生を阻害~免疫特性の促進を介したメカニズムを解明~

2025-11-14 京都大学iPS細胞研究所京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の研究グループは、iPS細胞由来巨核球株(imMKCL)を用いた血小板大量製造技術において、加齢依存的に低下する酵素KAT7の機能低下が血小板産生能を阻害する...
紫外線・オゾンによる細胞足場材料の条件最適化機構の解明~材料の物理化学的変化から細胞応答までのプロセスを解析~ 生物化学工学

紫外線・オゾンによる細胞足場材料の条件最適化機構の解明~材料の物理化学的変化から細胞応答までのプロセスを解析~

2025-11-11 東京科学大学Web要約 の発言:東京科学大学の林智広准教授らは、紫外線・オゾン(UVO)照射により細胞足場材料の接着性が最大化する仕組みを分子レベルで解明した。短時間の照射で親水性と疎水性が混在した表面が形成され、細胞...
特定の遺伝子が心臓の自己修復を促進(A Specific Human Gene Can Help the Heart Repair Itself From Heart Attack or Heart Failure) 医療・健康

特定の遺伝子が心臓の自己修復を促進(A Specific Human Gene Can Help the Heart Repair Itself From Heart Attack or Heart Failure)

2025-11-03 マウントサイナイ医療システム(MSHS)Web要約 の発言:マウントサイナイ医科大学のヒナ・チャウドリー医師率いる研究チームは、人間の遺伝子「Cyclin A2(CCNA2)」が心臓発作や心不全後の自己修復を促すことを...
革新的な再生医療技術を開発! 生体で発生する力学刺激を活用して移植細胞の組織再生能力を引き出す~研究成果が英国科学誌『Nature Communications』に掲載~ 生物化学工学

革新的な再生医療技術を開発! 生体で発生する力学刺激を活用して移植細胞の組織再生能力を引き出す~研究成果が英国科学誌『Nature Communications』に掲載~

2025-10-15 甲南大学甲南大学フロンティアサイエンス学部の長濱宏治教授らの研究チームは、北海道大学との共同研究により、生体内で発生する力学刺激を利用して移植細胞の組織再生能力を高める革新的な再生医療技術を開発した。研究では、インテグ...
パーキンソン病治療法、初の臨床試験で有望な結果(Parkinson’s treatment tested at UW showing promise in first clinical trial) 医療・健康

パーキンソン病治療法、初の臨床試験で有望な結果(Parkinson’s treatment tested at UW showing promise in first clinical trial)

2025-10-14 ウィスコンシン大学マディソン校(UW-Madison)ウィスコンシン大学マディソン校の研究で、パーキンソン病患者の自家iPS細胞から作製したドーパミン産生神経を脳内移植する治療が初の臨床試験で有望な結果を示した。カリフ...
バイオプリンティングによる血管構造の構築技術を開発(Researchers Develop Functional Vasculatures via One-Step Bioprinting for Tissue Engineering) 細胞遺伝子工学

バイオプリンティングによる血管構造の構築技術を開発(Researchers Develop Functional Vasculatures via One-Step Bioprinting for Tissue Engineering)

2025-09-30 中国科学院(CAS)中国科学院広州生物医薬・健康研究所の呉林平教授らは、ワンステップ生体印刷法により機能的血管組織を構築する技術を開発した。細胞をECM類似の動的共有結合バイオインク内に区画化し、内皮細胞と平滑筋細胞を...
UCI工学チーム、光刺激による心筋細胞技術を開発(UC Irvine Engineers Develop Technology That Stimulates Heart Cells With Light) 医療・健康

UCI工学チーム、光刺激による心筋細胞技術を開発(UC Irvine Engineers Develop Technology That Stimulates Heart Cells With Light)

2025-09-12 カリフォルニア大学アーバイン校カリフォルニア大学アーバイン校の研究チームは、光で心筋細胞を刺激できる新規バイオマテリアルを開発した。従来の足場材が細胞の構造支持に限られていたのに対し、本素材は光照射により局所的な電気信...
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