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研究キーワード:東京大学における「細胞動態」 に関係する研究一覧:4件
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発表日:2026年5月19日
1
膜の流動性を下げる脂質の働きを発見
東京大学大学院総合文化研究科の本田玄助教、柳澤実穂准教授、澤井哲教授らによる研究グループは、細胞膜の流動性を制御する新たな機構を明らかにしました。本研究では、細胞破砕液が脂質膜の流動性を低下させるという意外な現象に着目し、人工脂質膜や生体膜の計測を主とした解析により、ホスホリパーゼD(PLD)の生成物であるホスファチジン酸に膜の流動性を低下させる働きがあることを発見しました。細胞の栄養獲得や走化性誘引物質の刺激に対する応答では、細胞膜内に脂質の区画が形成されることで膜突出構造の前駆体となります。最近の研究において、この区画の内外での膜タンパク質の拡散性の変化が区画の形成...
キーワード:化学物質/普遍性/複雑系/相転移/速度論/分子構造/構造形成/エステル/高分子/オルガネラ/ホスファチジルコリン/細胞動態/神経系/材料科学/分子クラスター/構造転移/加水分解/前駆体/水分解/計測技術/PLD/ダイナミクス/マイクロ/レーザー/界面活性剤/拡散係数/超音波/熱処理/微細構造/モデル生物/脂質膜/カエル/リン酸/誘引物質/トレーサ/加水分解酵素/土壌/生体組織/リパーゼ/細胞膜/酵素反応/細胞運動/超分子/アクチン/エンドサイトーシス/プローブ/ホスホリパーゼ/リン脂質/遺伝子ノックアウト/蛍光標識/細胞性粘菌/神経細胞/生体分子/生体膜/培養細胞/膜タンパク質/薬理学/遺伝子/脂質
他の関係分野:環境学数物系科学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年10月7日
2
ストレスタイプが決定する老化とがん化の分岐点とその仕組み
――白髪が増えるのはがんを防ぐため? 色素幹細胞の老化分化によりがん化しやすい損傷細胞が選択的に除去される――
DNA二本鎖の切断を受けた色素幹細胞は、その活性化と共に老化分化と呼ぶ幹細胞老化プログラムを介して自律的に排除されていることを解明しました。損傷幹細胞を排除する仕組みは、色素幹細胞プールを枯渇させ白髪を引き起こし、メラノーマのリスクを抑制していることを発見しました。発がん剤や紫外線などの発がんストレスは、幹細胞の微小環境(ニッチ)に由来するシグナルを介して老化分化プログラムを抑制し、DNAに深刻な損傷を負った色素幹細胞が残存することで、がんの創始細胞の出現へとつながることを解明しました。...
キーワード:高齢化社会/因果関係/クローン/ゲノミクス/遺伝情報/塩基配列/細胞動態/前駆体/紫外線/生体内/哺乳類/シークエンス/細胞運命/細胞膜/p21/p53/エイジング/ニッチ/細胞老化/自己複製/若返り/色素細胞/微小環境/放射線照射/毛包/老化細胞/寿命/がん化/医療費/細胞系譜/歯学/組織幹細胞/発がん/DNA損傷/アラキドン酸/イミン/ストレス応答/マウス/メラノーマ/リン脂質/幹細胞/細胞増殖/生理活性/生理活性物質/ゲノム/ストレス/ワクチン/遺伝子/加齢/健康寿命/健康長寿/高齢化/脂質/放射線/老化
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月17日
3
造血幹細胞の"時間的ふるまい"から未来の能力を予測
――再生医療・遺伝子治療の安全性向上へ貢献――
造血幹細胞の機能を、細胞の時間的ふるまいから非侵襲的に予測する新システムを開発しました。1細胞増幅培養技術と定量位相イメージングを組み合わせ、生きた細胞の動態を詳細に解析し、幹細胞性を深層学習によって予測しました。従来のスナップショット解析では見えなかった造血幹細胞の多様性を明らかにしました。再生医療や遺伝子治療に不可...
キーワード:深層学習/細胞動態/ダイナミクス/一細胞/TEMPO/免疫不全/自己複製/自己複製能/白血球/フローサイトメトリー/骨髄/造血幹細胞/マウス/遺伝子治療/遺伝子導入/幹細胞/血液/血小板/再生医療/細胞治療/赤血球/転写因子/白血病/副作用/遺伝子/遺伝子発現/疾患モデル/造血/非侵襲
他の関係分野:情報学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年5月24日
4
がん-微小血管チップでがん転移過程の一部を可視化
――分子標的薬の開発や薬剤スクリーニングへの応用に期待――
東京大学 生産技術研究所の池田 行徳 大学院生(研究当時)、近藤 誠 助教、松永 行子 教授らのグループは、がん細胞クラスター(circulating tumor cell clusters:CTCクラスター)が血管内に形成する過程を可視化する「がん-微小血管チップ」を開発しました。腫瘍オルガノイドと血管内皮細胞を三次元培養し、がん細胞の集団移動、血管構造の乗っ取り(vessel co-option)、血管内へのクラスター放出という一連のプロセスを世界で初めて明確に観察しました。特に、がん細胞由来のTGF-β(トランスフォーミング増殖因子β)が内皮細胞にEndoMT(endot...
キーワード:がん研究/悪性化/細胞動態/生産技術/マイクロ/マイクロ流体/レーザー/細胞工学/共焦点レーザー顕微鏡/一細胞/生体組織/遺伝子発現解析/血管内皮/細胞間相互作用/治療標的/浸潤/浸潤・転移/組織修復/増殖因子/発現解析/微小環境/分化転換/薬剤スクリーニング/大腸/分子標的/TGF-β/オルガノイド/歯学/in vitro/がん細胞/がん転移/スクリーニング/マイクロ流体デバイス/ラット/血管内皮細胞/細胞死/阻害剤/創薬/相互作用解析/大腸がん/内皮細胞/免疫応答/免疫細胞/サイトカイン/スタチン/遺伝子/遺伝子発現/動物実験/分子標的薬
他の関係分野:複合領域生物学工学総合生物
東京大学 研究シーズ