再生医療

今週のTii生命科学:AI・細胞・遺伝子が医療を変える、未来を拓く生命科学TOP10(2026年8月第4週) 未分類

今週のTii生命科学:AI・細胞・遺伝子が医療を変える、未来を拓く生命科学TOP10(2026年8月第4週)

2026-08-28 Tii技術情報研究所はじめに今週のTii生命科学には、がん、アルツハイマー病、心不全、敗血症、腎疾患、ALSなどの疾患研究から、ゲノム、脳神経、免疫、微生物、植物、進化まで幅広い78件の記事が掲載されました。なかでも注...
ヒトiPS細胞由来の網膜神経節細胞シートの作製技術を開発 ―緑内障による視神経障害に対する新たな細胞移植戦略に道筋― 医療・健康

ヒトiPS細胞由来の網膜神経節細胞シートの作製技術を開発 ―緑内障による視神経障害に対する新たな細胞移植戦略に道筋―

2026-08-21 東北大学緑内障で失われる網膜神経節細胞(RGC)の再生を目指し、東北大学の研究グループが、ヒトiPS細胞由来RGCを移植可能な「細胞シート」として構築する技術を開発した。生体適合性を持つポリカプロラクトン(PCL)ナノ...
ミトコンドリアを”薬”として届けるナノカプセルの開発に成功~ミトコンドリア成分送達による新しい細胞機能制御技術~ 生物化学工学

ミトコンドリアを”薬”として届けるナノカプセルの開発に成功~ミトコンドリア成分送達による新しい細胞機能制御技術~

2026-08-20 北海道大学,科学技術振興機構北海道大学の研究グループは、ミトコンドリア由来成分を細胞内へ運ぶ脂質ナノカプセル「Trans MIT」を開発し、ミトコンドリア機能を外部から制御する新しい技術を示した。ミトコンドリアは細胞の...
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細胞遺伝子工学

遺伝子スイッチによる3Dプリント骨組織の血管形成制御 (Genetic ‘Switches’ Could Program 3D-Printed Bone Tissue for Blood Vessel Growth)

2026-08-18 ペンシルベニア州立大学(Penn State)米国ペンシルベニア州立大学(Penn State)の研究チームは、遺伝子スイッチを利用して3Dプリントした骨組織内で血管形成を制御する新技術を開発した。組織工学では、移植後...
細胞の「透明マント」による副作用の少ない糖尿病治療 (Cell ‘Invisibility Cloaks’ Could Offer Side-Effect-Free Diabetes Treatment) 医療・健康

細胞の「透明マント」による副作用の少ない糖尿病治療 (Cell ‘Invisibility Cloaks’ Could Offer Side-Effect-Free Diabetes Treatment)

2026-08-14 ペンシルベニア州立大学(Penn State)米ペンシルベニア州立大学(Penn State)の研究チームは、1型糖尿病治療における最大の課題である免疫拒絶反応を回避するため、移植細胞を免疫系から隠す「細胞の透明マント...
数分で製造できる人工血管移植片を開発(Custom Blood Vessel Grafts Made in Minutes) 生物化学工学

数分で製造できる人工血管移植片を開発(Custom Blood Vessel Grafts Made in Minutes)

2026-07-27ハーバード大学ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学大学院(SEAS)の研究チームは、患者ごとに最適化した人工血管を数分で作製できる新しい3Dプリンティング技術を開発した。従来の人工血管は製造に時間を要し、小...
脳卒中後の脳修復を促進する注入型生体材料を開発(Injectable Biomaterial Harnesses the Immune System to Promote Brain Repair After Stroke) 医療・健康

脳卒中後の脳修復を促進する注入型生体材料を開発(Injectable Biomaterial Harnesses the Immune System to Promote Brain Repair After Stroke)

2026-07-23 デューク大学(Duke)デューク大学の研究チームは、脳卒中で損傷した脳組織の修復を促進する注入型バイオマテリアルを開発した。この材料は脳内に注入すると細胞外マトリックスに似た足場を形成し、神経幹細胞や血管新生を誘導して...
“圧力で鍛える”次世代のiPS人工心筋製造法 -ヒトiPS細胞由来心筋組織の成熟過程を効率化する新技術- 医療・健康

“圧力で鍛える”次世代のiPS人工心筋製造法 -ヒトiPS細胞由来心筋組織の成熟過程を効率化する新技術-

2026-07-24 理化学研究所,京都大学,東京大学,関西医科大学理化学研究所、京都大学、東京大学、関西医科大学などの共同研究グループは、ヒトiPS細胞由来の三次元人工心筋組織(ECT)に対し、「高圧・短時間・間欠的」な圧力刺激を加える独...
人工血管の成長を精密に制御する新技術を開発(MIT engineers find precise way to grow artificial blood vessels) 医療・健康

人工血管の成長を精密に制御する新技術を開発(MIT engineers find precise way to grow artificial blood vessels)

2026-07-14 マサチューセッツ工科大学(MIT)マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、人工組織や再生医療に必要な微細な血管網を高精度に形成する新たな手法を開発した。研究では、光で硬化するハイドロゲル内にレーザーを用いて複...
より安全で信頼性の高いヒト腸オルガノイド培養材料を開発(Researchers Develop a Safer, More Reliable Material for Growing Small-Scale Models of the Human Gut) 生物化学工学

より安全で信頼性の高いヒト腸オルガノイド培養材料を開発(Researchers Develop a Safer, More Reliable Material for Growing Small-Scale Models of the Human Gut)

2026-07-06 ジョージア工科大学(Georgia Tech)米国ジョージア工科大学は、マウス腫瘍由来の細胞外基質「Matrigel」に代わる、完全合成型ハイドロゲルを開発し、ヒト腸オルガノイド(小型腸モデル)の培養に成功した。Mat...
胎児組織研究の適切な実施に向けて ―日本における同意取得と研究ガバナンスの課題― 医療・健康

胎児組織研究の適切な実施に向けて ―日本における同意取得と研究ガバナンスの課題―

2026-06-24 京都大学iPS細胞研究所京都大学iPS細胞研究所(CiRA)と高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)の研究グループは、日本におけるヒト胎児組織研究の倫理的・法的・社会的課題を分析し、国際幹細胞学会(IS...
脱細胞化技術を用いた膝前十字靭帯再建用の組織再生型靭帯 無作為化比較対照試験の第1例目を実施 ~製造販売承認に向けた有効性検証段階へ~ 医療・健康

脱細胞化技術を用いた膝前十字靭帯再建用の組織再生型靭帯 無作為化比較対照試験の第1例目を実施 ~製造販売承認に向けた有効性検証段階へ~

2026-06-25 早稲田大学早稲田大学、東京女子医科大学、CoreTissue BioEngineering株式会社の研究グループは、脱細胞化したウシ腱を用いる「組織再生型靭帯」を開発し、膝前十字靭帯(ACL)再建術の製造販売承認を目指...
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