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熊本大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:熊本大学における「再生医療」 に関係する研究一覧:5件
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発表日:2026年9月16日
1
造血幹細胞が自己複製分裂する仕組みを解明: 造血幹細胞の体外増幅技術への応用に期待
マウス造血幹細胞*1が自己複製分裂*2する仕組みを解明しました。その仕組みを参考に、機能的なマウス造血幹細胞を体外で500倍以上に増やす培養条件を確立しました。当該メカニズムはヒト造血幹細胞の体外増幅技術への応用を介して、造血幹細胞移植治療の発展に寄与することが期待されます。(概要説明)熊本大学国際先端医学研究機構の梅本晃正クロスアポイントメント准教授を中心とした研究チーム(東京女子医科大学、東京大学、北京協和医学院学、化学及血清療法研究所との共同研究グループ)と共に、マウス造血幹細胞を用いた研究に...
キーワード:脱水素/持続可能/持続可能な開発/細胞工学/動力学/JAK/STAT/アイソトープ/臍帯血移植/幹細胞移植/橋渡し研究/血清/自己複製/放射線照射/白血球/臍帯血/解剖学/骨髄/細胞移植/造血幹細胞/アミノ酸/グルタミン酸/マウス/遺伝子治療/幹細胞/形態形成/血液/血小板/再生医療/赤血球/代謝酵素/転写制御/白血病/サイトカイン/遺伝子/抗がん剤/骨髄移植/造血/造血幹細胞移植/放射線
他の関係分野:工学
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発表日:2026年9月16日
2
神経堤細胞が心臓形成に寄与する仕組みを解明
――Hox遺伝子による領域性を書き換え、心臓特有の細胞へ運命転換――
東京大学アイソトープ総合センターの岩瀬晃康特任助教、栗原裕基特任教授(兼:熊本大学国際先端医学研究機構)らの研究グループは、神経堤細胞が咽頭弓から心臓形成領域へ移動する際、体の基本設計を担うHox遺伝子の働きが低下するとともに、転写因子(注4)Meisが制御する遺伝子ネットワーク(注5)が大きく組み換わることを明らかにしました。その結果、神経堤細胞はいったん骨格形成に関わる前駆細胞に似た状態を経て、最終的に弁や冠動脈平滑筋など心臓特有の組織へ分化することが分かりました(図1)。本研究は、神経堤細胞が発生の途中で「領域性」を書き換え、新たな細胞運命を獲得する仕組みを示し...
キーワード:ネットワーク解析/位置情報/がん研究/細胞動態/生命情報/胚発生/アイデンティティ/持続可能/持続可能な開発/動力学/一細胞/実験動物/遺伝子制御ネットワーク/細胞運命/アイソトープ/新規治療法/平滑筋/鰓弓/Sox9/遺伝子制御/冠動脈/胸腺/血管再生/血管平滑筋/受精/色素細胞/整形外科学/先天性心疾患/染色体/組織構築/病理/分子機能/末梢神経/スポーツ/心臓/大動脈/分子機構/神経堤細胞/石灰化/先天性疾患/前駆細胞/軟骨/病態解明/不均一性/RNA/トランスクリプトーム/遺伝子ネットワーク/幹細胞/再生医療/生体分子/創薬/転写因子/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/医療情報/循環器疾患/生理学/動物実験
他の関係分野:情報学複合領域生物学工学総合生物農学
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発表日:2026年5月8日
3
10 年続くエピゲノム基盤の進化
−遺伝子発現制御の「司令塔」を解き明かす−
エピゲノム統合データベースChIP-Atlasが公開10周年を迎え、50万件近くの実験データを統合し、世界最大級の解析基盤へ発展しました。最新のアップデートでは、データの信頼性を可視化する新機能と、遺伝子発現制御を統合解析する新しい解析モジュールを実装しました。 長期運用されるデータ基盤として、疾患研究や創薬などの分野への応用が期待されます。( 概要説明)熊本大学生命資源研究・支援センターの鄒 兆南助教、沖 真弥教授を中心とする研究グループは、千葉大学の大田 達郎准教授(国立遺伝学研究所BSI ( バイオデータ研究拠点) /DB LS ( ...
キーワード:品質評価/情報量/類似度/フレームワーク/品質管理/DNA結合/ESR/データ解析/ゲノムDNA/HepG2細胞/DNA結合タンパク質/ゲノミクス/塩基配列/ヒストン/持続可能/持続可能な開発/シミュレータ/体系化/配列解析/ゲノム機能/細胞運命/発生生物学/免疫沈降/cDNA/オミクス/オミクス解析/タモキシフェン/デコーディング/遺伝子制御/ゲノム解析/ホルモン/筋肉/エピゲノム解析/エンハンサー/RNA/エストロゲン/エストロゲン受容体/がん治療/マウス/メチル化/遺伝子発現制御/再生医療/細胞分化/受容体/神経細胞/創薬/転写因子/発現制御/ゲノム/遺伝学/遺伝子/遺伝子発現/加齢/抗体/乳がん
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学工学総合生物
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発表日:2025年6月24日
4
多能性幹細胞から尿管組織を作ることに成功
~移植可能な腎臓オルガノイドへの応用に期待~
多能性幹細胞*1から尿管間質の前駆細胞への誘導法を確立した。誘導した尿管間質の前駆細胞を尿管上皮の前駆細胞と組み合わせることで尿管オルガノイド*2の作成に成功した。作成した尿管オルガノイドは尿管疾患の病態解明や移植可能な腎臓オルガノイド作成への応用が期待される。【概要説明】尿管*3は腎臓で生成された尿の出口を構成し、腎臓が機能を果たすために必須の臓器です。尿管は上皮とそれを取り囲む間質で構成されており、これらの前駆細胞が相互作用を繰り返し発生します。この2つの構成組織のうち尿管上皮の前駆細...
キーワード:持続可能/持続可能な開発/iPS細胞/受精/受精卵/オルガノイド/前駆細胞/病態解明/胚性幹細胞/ES細胞/in vitro/マウス/幹細胞/血液/再生医療/腎臓/創薬/多能性幹細胞/ヒトiPS細胞
他の関係分野:工学
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発表日:2025年5月27日
5
廃棄血液から再生医療に重要な血小板溶解物の製造に成功
~廃棄予定の血液フィルターから作製したヒト血小板溶解物が幹細胞培養の新たな選択肢に~
廃棄するフィルターに残存する血小板と血漿成分を回収加工し高品質f-hPLの製造法を確立。作製されたf-hPLは市販FBSの4倍、商用hPLとは同等以上のMSC増殖能を発揮。日本が世界をリードしている再生医療領域における本製剤の応用を期待。【概要説明】北海道大学大学院医学研究院の藤村 幹教授,熊本大学大学院生命科学研究部の大槻 純男教授らの研究チーム、株式会社RAINBOW(本社:札幌市)、及び日本赤十字社北海道ブロック血液センターは、間葉系幹細胞(MSC)*1の増殖に有効な培養サプリメントとして、廃棄予定の白血...
キーワード:再資源化/持続可能/持続可能な開発/再生可能資源/資源循環/廃棄物/ウシ/血清/細胞老化/胎児/白血球/間葉系幹細胞/軟骨/ラット/幹細胞/血液/血小板/再生医療/細胞治療/細胞増殖/細胞培養/創薬/感染症/臨床研究/老化
他の関係分野:環境学工学農学