人の皮膚細胞に3つの遺伝子を入れて直接軟骨のような細胞に変化させることに、京都大の妻木範行教授(細胞誘導制御学)らのチームが成功した。人工多能性幹細胞(iPS細胞)を経由するより短期間で作製できるなどの利点があり、再生医 […]
京都大学iPS細胞研究所の妻木範行教授らはヒトの皮膚細胞から軟骨細胞を作り出す技術を開発した。様々な細胞に変化できるiPS細胞を経ず直接作ることで、作製時間を約半分に短縮できた。病気やケガで損なわれた関節の軟骨などを修復 […]
ヒトの重い免疫不全症のモデルとなる免疫不全ブタを新技術を使って半年で生み出すことができたと、明治大の渡辺将人特任講師や長嶋比呂志教授、自治医科大の花園豊教授らが10日、米科学誌プロスワンに発表した。これまでは効率が低い遺 […]
株式会社オーガンテクノロジーズ中心の次世代再生医療研究成果 株式会社オーガンテクノロジーズは10月2日、同社の取締役で東京理科大学 総合研究機構教授の辻孝氏が中心となって推進してきた、2つの次世代再生医療としての器官再生 […]
これまで捨てるしかなかった、乳歯や親知らず。これらの歯が今、再生医療に役立つ貴重な「お宝」に変わろうとしています。お宝とは歯の中にある「歯髄細胞」。いわゆる「歯の神経」と呼ばれる部分です。この歯髄細胞が、再生医療の重要な […]
大阪大の水口裕之教授と医薬基盤研究所は、あらゆる細胞に変化できるヒトのiPS細胞から肝臓のもととなる細胞を大量に増やす技術を開発した。特定のたんぱく質を培養時に活用した。新薬候補物質の安全性を調べる試験に必要な肝細胞の安 […]
大阪大学大学院薬学研究科と独立行政法人医薬基盤研究所の水口裕之教授(医薬基盤研究所招聘プロジェクトリーダー併任)らの研究グループは、ヒトiPS細胞由来肝幹前駆細胞(肝細胞への分化の前段階の細胞)を安定に維持・増幅する技術 […]
医療の未来を切り開く細胞リプログラミング技術の新展開 病気やけがで失った体の組織や機能を取り戻す再生医療の新たな切り札として、世界中が注目しているのが、人工多能性幹細胞(iPS細胞)をはじめとした細胞リプログラミング技術 […]
東京理科大学の辻孝教授と慶応義塾大学などは涙や唾液を分泌する器官を再生し、マウスに移植して働くことを確かめた。マウス胎児から採取した2種類の幹細胞を培養し、涙腺や唾液腺のもととなる器官を作った。再生医療として実用化できれ […]
東京大学の生田幸士教授と池内真志助教らは、iPS細胞を目的の細胞に自動で育てる実験器具を開発した。直径約1ミリの微小な穴を試験管に見立て、1センチ角のチップで100個を同時に培養する。選んだ細胞も取り出せる。手作業を減ら […]
【鍛治信太郎】自前のiPS細胞からつくった神経を脳に移植すれば拒絶反応はほとんど起きないことを京都大などのグループがサルで確かめた。一昨年、米国でマウスのiPS細胞を遺伝的に同じマウスに移植すると拒絶反応が起きたと報告が […]
森実飛鳥 iPS細胞研究所(CiRA)臨床応用研究部門助教、髙橋淳 同教授らの研究グループは、霊長類(カニクイザル)を用いて、iPS細胞から作製した神経細胞を脳に移植し、自家移植(自分自身の細胞を移植すること)と他家移植 […]
シンガポール国立心臓病センター(NHCS)は、2013年9月17日、遺伝性QT延長症候群2(LQTS2)患者由来のiPS細胞を作製、それらを心筋細胞に分化させて疾病モデルとして利用し、この疾患の発症機序を分析、さらに治療 […]
神経の再生において重要なのは、軸索の再生(Regrowth)、細胞の補充(Replacement)、そして機能の再生(Recovery)という3つのRだ。われわれはiPS細胞から神経前駆細胞を誘導し、マウスやサルの脊髄損 […]
メルマガを受信した皆様へ 2015年4月25日(土)深夜0時前後に、本来配信すべきでない テスト用ニュースに関するメールが配信されるという事象が発生いたしました。 関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫 […]
細胞に導入した遺伝子の働きを、細胞内の状態によって調節できる「RNAスイッチ」を、京都大iPS細胞研究所の齊藤博英准教授や遠藤慧研究員らのグループが開発した。iPS(人工多能性幹)細胞から高品質な体細胞を作る技術などに応 […]
再生医療の臨床応用を進めて実用化につなげる「再生医療実現拠点ネットワークプログラム」のキックオフシンポジウムが、このほど都内で開かれ、再生医療研究の第一人者らが研究の進捗状況について講演した。パネルディスカッションでは、 […]
骨髄にある造血幹細胞から赤血球や血小板などの血液細胞が段階的に生み出される詳しいメカニズムが解明された。東京大医科学研究所の中内啓光教授や山本玲特任研究員らが遺伝子操作マウスを使った実験成果を米科学誌セル電子版に発表した […]
あらゆる組織や細胞に育つiPS細胞を、手術や貧血治療で使う血液成分の量産に生かす研究が相次いでいる。将来は輸血が必要な高齢者が増え、若者の献血離れも進むと予想され、血液製剤が不足する恐れがある。感染症の心配のない血液製剤 […]
経済産業省はヒトのiPS細胞から目的の組織や臓器の細胞を低コストで効率的に作製する分化誘導技術の開発に2014年度から取り組む。組織・臓器ごとに最適な調整方法を確立し、培地・試薬や培養装置の実用化に5年間で道筋を付ける。 […]