組織工学

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) 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...
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...
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...
骨成長を高速化する3Dプリント足場材料を開発 (A 3D printable scaffold to support fast bone growth) 生物化学工学

骨成長を高速化する3Dプリント足場材料を開発 (A 3D printable scaffold to support fast bone growth)

2026-03-11 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、骨の再生を促進する3Dプリント可能な生体材料足場(スキャフォールド)を開発した。材料には生体適合性ポリマーとミネラル成...
ヒト腎集合管の人工構築に向けた新技術(Toward Engineering a Human Kidney Collecting-Duct System) 細胞遺伝子工学

ヒト腎集合管の人工構築に向けた新技術(Toward Engineering a Human Kidney Collecting-Duct System)

2026-02-02 ハーバード大学米国ハーバード大学工学応用科学部(Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences)の研究チームは、ヒト腎臓の集合管系(...
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