幹細胞

APOE4遺伝子がアルツハイマー病で脳血管を損傷する仕組みを解明(Mount Sinai Researchers Identify How APOE4 Gene Damages Brain Blood Vessels in Alzheimer’s Disease) 細胞遺伝子工学

APOE4遺伝子がアルツハイマー病で脳血管を損傷する仕組みを解明(Mount Sinai Researchers Identify How APOE4 Gene Damages Brain Blood Vessels in Alzheimer’s Disease)

2026-09-24 マウントサイナイ医療システム(MSHS)マウントサイナイの研究チームは、アルツハイマー病の強力な遺伝的危険因子であるAPOE4が、脳血管の障害や異常タンパク質の蓄積を引き起こす細胞機構を明らかにした。ヒト脳組織、単一細...
扁形動物の脳再生を可能にする遺伝子を特定(New study identifies genes that help flatworms regenerate their brains) 細胞遺伝子工学

扁形動物の脳再生を可能にする遺伝子を特定(New study identifies genes that help flatworms regenerate their brains)

2026-09-21 ジョージア大学(UGA)ジョージア大学の研究チームは、プラナリア(扁形動物)が脳を再生する仕組みに関わる遺伝子を特定した。プラナリアは幹細胞を利用して、体の一部から組織や筋肉だけでなく脳全体を再構築できる。研究では、幹...
腸を治癒させる「分子スイッチ」を発見―大腸がんはこれを転移に利用(MSK Scientists Find the ‘Molecular Switch’ That Heals the Gut — And That Colorectal Cancer Hijacks To Spread) 医療・健康

腸を治癒させる「分子スイッチ」を発見―大腸がんはこれを転移に利用(MSK Scientists Find the ‘Molecular Switch’ That Heals the Gut — And That Colorectal Cancer Hijacks To Spread)

2026-08-05 メモリアル・スローン・ケタリングがんセンター(MSKCC)メモリアル・スローン・ケタリングがんセンター(MSK)の研究チームは、腸の損傷修復を支えるZFP36L2というタンパク質が、大腸がんの転移にも利用される「分子ス...
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培養脳モデルが「場所」の感覚を獲得(Lab-grown brain models gain a sense of place) 細胞遺伝子工学

培養脳モデルが「場所」の感覚を獲得(Lab-grown brain models gain a sense of place)

2026-08-20 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(UC Irvine)の研究チームは、ヒトの脳発達をより忠実に再現できる「領域性」を持つ脳オルガノイドを開発した。従来の培養脳オルガノイドは、発達中...
心臓弁疾患を研究する新しいモデル「心臓アッセンブロイド」を開発(Heart assembloids give researchers a new way to study heart valve disorders) 生物工学一般

心臓弁疾患を研究する新しいモデル「心臓アッセンブロイド」を開発(Heart assembloids give researchers a new way to study heart valve disorders)

2026-08-11 ピッツバーグ大学ピッツバーグ大学などの研究チームは、ヒト幹細胞から心臓弁を備えた「心臓アセンブロイド(heart assembloid)」を作製し、心臓弁疾患を研究する新たなモデルを開発した。従来の動物モデルでは、ヒト...
宇宙での幹細胞培養ががん・疾患治療を改善する可能性(Growing Stem Cells in Space to Improve Cancer and Disease Treatments) 医療・健康

宇宙での幹細胞培養ががん・疾患治療を改善する可能性(Growing Stem Cells in Space to Improve Cancer and Disease Treatments)

2026-05-28 NASANASAは、国際宇宙ステーション(ISS)の微小重力環境を利用して幹細胞を大量培養する研究を進めており、がんや難治性疾患の治療法開発への応用が期待されている。地上では幹細胞の増殖効率や品質維持に限界があるが、宇...
ヒト心臓の「生物学的ペースメーカー」を培養 (Researchers Grow Human “Biological Pacemaker” of the Heart in Lab) 細胞遺伝子工学

ヒト心臓の「生物学的ペースメーカー」を培養 (Researchers Grow Human “Biological Pacemaker” of the Heart in Lab)

2026-05-18 中国科学院(CAS)中国科学院分子細胞科学卓越創新センターと復旦大学、同済大学の研究チームは、ヒト多能性幹細胞から心臓の洞房結節を模倣した「生体ペースメーカー」オルガノイドの作製に成功した。洞房結節は心拍リズムを生み出...
患者由来ヒト大腸上皮オルガノイドの 臨床グレード培養法を確立 -Wnt活性ペプチドにより高効率・高安定な培養を実現し、 消化管再生医療の実用化を加速- 医療・健康

患者由来ヒト大腸上皮オルガノイドの 臨床グレード培養法を確立 -Wnt活性ペプチドにより高効率・高安定な培養を実現し、 消化管再生医療の実用化を加速-

2026-04-27 東京科学大学東京科学大学と順天堂大学の研究チームは、患者由来のヒト大腸上皮オルガノイドを臨床利用可能な条件で培養する手法を確立した。従来不安定だったWnt3aタンパク質の代替として、Wnt活性ペプチドPG-008を導入...
喉頭構成細胞の多様性とオルガノイド作製―声帯再生の新たな指標の発見とモデル作製― 医療・健康

喉頭構成細胞の多様性とオルガノイド作製―声帯再生の新たな指標の発見とモデル作製―

2026-04-16 京都大学京都大学の研究グループは、喉頭の細胞構成と幹細胞の存在を詳細に解析し、声帯再生に向けた新たな指標と培養モデルを確立した。トランスクリプトーム解析と組織学的解析により、喉頭上皮および間葉層における細胞多様性を解明...
初期細胞選択が神経系発達を決定する仕組みを解明(Unlocking Secrets of Human Development: How Early Cell Choices Shape the Nervous System) 細胞遺伝子工学

初期細胞選択が神経系発達を決定する仕組みを解明(Unlocking Secrets of Human Development: How Early Cell Choices Shape the Nervous System)

2026-04-15 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)University of California San Diegoの研究チームは、ヒト発生初期における細胞運命決定が神経系形成に与える影響を解明した。初期胚において細胞がど...
人工組織は、食道の一部が欠損した状態で生まれた赤ちゃんに希望をもたらす(Engineered tissue offers hope for babies born with missing food pipe section) 医療・健康

人工組織は、食道の一部が欠損した状態で生まれた赤ちゃんに希望をもたらす(Engineered tissue offers hope for babies born with missing food pipe section)

2026-03-20  ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)英ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)の研究チームは、食道の一部が欠損して生まれる先天性疾患(食道閉鎖症)に対し、再生医療による新たな治療法の可能性を示した。研究で...
他人まかせでない精子幹細胞の足場づくり ―自ら基底膜タンパク質を作り、生存環境を維持していた!― 生物化学工学

他人まかせでない精子幹細胞の足場づくり ―自ら基底膜タンパク質を作り、生存環境を維持していた!―

2026-03-05 東北大学東北大学大学院農学研究科の研究グループは、哺乳類の精子形成において、精子のもととなる精子幹細胞が自ら基底膜タンパク質を作り出し、生存環境を維持していることを明らかにした。精子幹細胞は精巣の精細管の基底膜上を移動...
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