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浜松ホトニクス/3次元画像を高速取得 細胞解析装置 (2024/10/21 新製品フラッシュ2)

浜松ホトニクスは、製薬会社や研究機関向けに、新薬候補物質の有効性や安全性などを評価し、ふるい分ける創薬スクリーニング工程向け細胞解析装置「サイトキューブ ライトシートマイク...

同解析装置「サイトキューブ ライトシートマイクロプレートサイトメータ=写真」は、がん細胞など細胞集団の3次元蛍光画像を高速で取得すると同時に、細胞・細胞集団の大きさや形、数、状態などを...

微細な流路や構造の中に細胞を配置し、臓器機能を再現した臓器チップ技術。基板上に神経細胞のネットワークを形成させ、電気刺激を使いながら情報処理や学習をさせる人工神経細胞回路など、近年多様なバイオシステム...

シングルセル円滑解析 タカラバイオ、前処理機発売 (2024/7/29 生活インフラ・医療・くらし)

従来は細胞片や細胞集団など、異なる細胞の混合物をそのまま用いた遺伝子解析が主流だった。近年は脳やがん組織のような複雑な組織や、iPS細胞(人工多能性幹細胞)から作製される再生医療用細胞...

広島大学の斉藤稔准教授と東京大学の石原秀至准教授は、変形する細胞の集団を高速で大規模シミュレーションする手法を開発した。開発手法により、密集した細胞集団は質的に異なる二つの流動化状...

ニプロ、細胞培養液2種 再生医療・遺伝子治療研究向け (2023/12/20 生活インフラ・医療・くらし1)

マウス造血幹細胞用は増殖した幹細胞の個体移植を可能にした。... 造血幹細胞は生体内の全ての血球細胞の元となる細胞。... 全遺伝情報(ゲノム)編集技術との融合で、ある目的で遺伝子編集...

金沢大学の後藤典子教授らは、乳がん再発の原因細胞を解明し、心不全治療に使われる強心配糖体によりこの細胞の集団を死滅させられることを示した。... その結果、がん幹細胞集団は五つの集団に分かれ、このうち...

農研機構、大気圧プラズマで植物のゲノム編集 (2023/5/25 科学技術・大学2)

これを応用し、約25度Cに低温制御した大気圧プラズマを照射した後、ゲノム編集酵素溶液に浸し、植物細胞にゲノム編集酵素を導入した。 この手法では、ゲノム編集酵素はDNAの形ではなく、た...

しかし、被ばくによる発がんメカニズムはよく分かっておらず、特に低線量被ばくの場合は、生体への影響が小さく、統計学的有意差の検出のための十分な集団の確保が難しいため、発がんのリスクを正確に捉えることは現...

マウスの前障を構成する神経細胞を蛍光色素で可視化するなどして、前障が形成される過程における神経細胞の移動を捉えることに成功した。 ... 久保教授は、「最初に到達した場所に反転移動し...

1細胞レベルの遺伝子発現データは欠損値や未観測値が多いため、これらを補完するアルゴリズムを作り、1細胞レベルでの薬の作用メカニズム同定を実現した。... 従来の創薬は、多様な細胞が混在した細胞集団に対...

研究では新手法を用いて、2万個以上の小脳皮質から出力する「プリキンエ細胞」の複雑スパイクの発火を同時に測定。これまで計測が難しかった「単一試行における時々刻々と変化する複雑スパイク集団が持つ情報」を定...

ES細胞(胚性幹細胞)の約6倍のMS変異を確認。... 研究チームは同一の体細胞集団から複数の姉妹多能性幹細胞株をiPS法と核移植法で樹立。... その結果、マウスiPS細胞や核移植E...

大阪大学産業科学研究所の永井健治教授と同大先導的学際研究機構超次元ライフイメージング研究部門の市村垂生特任准教授らは、細胞集団と個々の細胞の動態を同時に観察できる技術「トランススケールスコープ」を確立...

希少細胞を標的とした創薬や、再生医療用細胞の品質管理への貢献が期待される。 従来は細胞集団単位の糖鎖情報しか得られず、個々の細胞表面の糖鎖を解析する方法がなかった。このため、腫瘍組織...

量子科学技術研究開発機構と東京都立大学の研究グループは、細胞が接着面を微小に引っ張る力を使って簡単に変形するフレキシブルな細胞培養薄膜を開発した。... 表層を細胞の微小な力でも変形できる厚みに調整し...

これまでの研究で、マクロな脳波のさまざまな現象についても、ミクロな脳神経細胞の活動についても相当な知見が得られているが、脳波の変動が細胞レベルのどのような活動から生じているのかは、あまり解明されていな...

最近では、細胞の機能を単なる集団機能として捉えるのではなく、細胞を高い情報能力や応答性を持つ生命体のパーツと考えた1細胞解析が注目されている。重要なのは、1個の細胞を無作為に解析するのではなく、細胞集...

理化学研究所生命機能科学研究センターの辻孝チームリーダーらは、毛髪を繰り返し作り出す器官「毛包」の周期的な再生に必要な幹細胞集団を突き止めた。... 長期間の毛周期が可能な細胞集団と短い毛周期しか示さ...

臓器中の希少な細胞の存在や、そこで働く遺伝子ネットワーク、疾患状態における細胞集団の変化など、単なる遺伝子発現解析の範囲を超えた分子レベルでの病理学的解析も可能であり、我々もこれをいち早く細胞や動物リ...

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