再生医療

マイクロRNA-27aが骨形成を促進するメカニズムを解明~ヒト歯髄幹細胞を用いた新たな硬組織再生の可能性~ 医療・健康

マイクロRNA-27aが骨形成を促進するメカニズムを解明~ヒト歯髄幹細胞を用いた新たな硬組織再生の可能性~

2025-03-21 東京科学大学​東京科学大学(Science Tokyo)の研究チームは、マイクロRNA(miRNA)-27aがヒト歯髄幹細胞の硬組織形成細胞(骨や歯を形成する細胞)への分化を促進するメカニズムを解明しました。​miRN...
多能性幹細胞の免疫寛容誘導に関する新機能を発見~多能性幹細胞を用いた移植医療(再生医療)への応用・発展が期待~ 医療・健康

多能性幹細胞の免疫寛容誘導に関する新機能を発見~多能性幹細胞を用いた移植医療(再生医療)への応用・発展が期待~

2025-03-11 北海道大学​北海道大学遺伝子病制御研究所の清野研一郎教授らの研究チームは、多能性幹細胞(iPS細胞やES細胞)が移植免疫寛容を誘導する新たな機能を発見し、そのメカニズムを解明しました。 従来、他家移植では免疫拒絶反応を...
ヒトとチンパンジーにおける多能性維持機構の共通性を解明~世界初のチンパンジーナイーブ型iPS細胞樹立と胚盤胞モデル作製に成功~ 生物工学一般

ヒトとチンパンジーにおける多能性維持機構の共通性を解明~世界初のチンパンジーナイーブ型iPS細胞樹立と胚盤胞モデル作製に成功~

2025-02-27 京都大学今井啓雄 ヒト行動進化研究センター教授、中内啓光 東京科学大学特別栄誉教授、正木英樹 同特任准教授、柳田絢加 東京大学助教および英国エクセター大学(University of Exeter)を含む国際共同研究チ...
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ヒトiPS細胞分化モデルにおける単一細胞トランスクリプトーム解析を用いた膵腺房細胞発生メカニズムの解明 生物工学一般

ヒトiPS細胞分化モデルにおける単一細胞トランスクリプトーム解析を用いた膵腺房細胞発生メカニズムの解明

2025-02-27 京都大学iPS細胞研究所ポイント ヒトiPS細胞由来の膵内胚葉細胞を用いて膵外分泌および内分泌系譜を含む膵組織を形成する分化システムを構築した。 膵外分泌系譜の分化過程における膵腺房前駆細胞のマーカー候補遺伝子としてR...
新しい「生きた」バイオマテリアルが再生医療の発展を目指す(Novel ‘living’ biomaterial aims to advance regenerative medicine) 生物工学一般

新しい「生きた」バイオマテリアルが再生医療の発展を目指す(Novel ‘living’ biomaterial aims to advance regenerative medicine)

2025-02-03 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、細胞外マトリックス(ECM)の特性を模倣する新しい「生体」材料を開発しました。この材料は、自己修復能力を持ち、機械的ストレスに対するEC...
新しい研究が肝臓の成熟と特化に光を当てる (New study sheds light on liver maturation, specialization) 医療・健康

新しい研究が肝臓の成熟と特化に光を当てる (New study sheds light on liver maturation, specialization)

2025-02-03 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学の研究者らは、肝臓の成熟と多倍体化を調整する重要なプロセスを特定しました。出生時に形成される肝細胞は、初期には休止状態にあり、時間をかけて成熟し専門機能を獲得します。しか...
新しい骨組織の発見が再生医療の可能性を拡大 (UC Irvine-Led Discovery of New Skeletal Tissue Advances Regenerative Medicine Potential) 医療・健康

新しい骨組織の発見が再生医療の可能性を拡大 (UC Irvine-Led Discovery of New Skeletal Tissue Advances Regenerative Medicine Potential)

2025-01-09 カリフォルニア大学アーバイン校 (UCI)カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)の国際共同研究チームは、新たな骨格組織「脂肪軟骨(lipocartilage)」を発見しました。この組織は、耳、鼻、喉に存在し、脂肪を含...
幹細胞の長期培養を可能にする自動化バイオリアクター(Bioreactor allows automated long-term culturing of stem cells) 医療・健康

幹細胞の長期培養を可能にする自動化バイオリアクター(Bioreactor allows automated long-term culturing of stem cells)

2025-01-02 フラウンホーファー研究機構A fluid loop transports all of the liquids used to the bioreactors and the centrally positioned ...
新しいバイオプリンティング技術で機能的組織を10倍速く作成(New bioprinting technique creates functional tissue 10x faster) 生物工学一般

新しいバイオプリンティング技術で機能的組織を10倍速く作成(New bioprinting technique creates functional tissue 10x faster)

2024-12-03 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、細胞の集合体であるスフェロイドを用いて複雑な組織を作製する新たなバイオプリンティング技術「HITS-Bio(High-throughpu...
再生医療で前立腺がんの術後合併症の克服を目指す ~自己脂肪幹細胞を用いた臨床試験開始~ 医療・健康

再生医療で前立腺がんの術後合併症の克服を目指す ~自己脂肪幹細胞を用いた臨床試験開始~

2023-08-31 国立がん研究センター発表のポイント 前立腺全摘直後には、外尿道括約筋の機能が低下し70%程度の患者さんで尿失禁がみられますが、時間とともに改善します。一部の患者さんでは機能改善が不充分で、尿失禁が残存し、生活の質(QO...
心臓細胞の電気的・機械的活動を同時に測定するナノエレクトロニクスセンサーを開発(UMass Amherst Researchers Pioneer Nanoelectronic Sensor That Simultaneously Measures Electrical and Mechanical Activity in Heart Cells) 医療・健康

心臓細胞の電気的・機械的活動を同時に測定するナノエレクトロニクスセンサーを開発(UMass Amherst Researchers Pioneer Nanoelectronic Sensor That Simultaneously Measures Electrical and Mechanical Activity in Heart Cells)

ヤオ・ジュンの研究により、心疾患研究、薬物試験、再生医療のための、より精密なバイオメディカルデバイスが実現する可能性がある。Work led by Jun Yao could lead to more precise biomedical ...
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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