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記事検索結果
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神谷氏とタカラバイオは内耳組織へ高い遺伝子導入効率を示すアデノ随伴ウイルス(AAV)改変体を開発済みで、これを遺伝子導入のためのベクターに使う。
北里大は難聴患者の採血検体から人工多能性幹細胞(iPS細胞)を樹立し、病気の内耳細胞を作製して病気の原因や治療法探索を調べる研究技術を有している。この技術を用いて、伊藤園中央研究所が持...
内耳への血流障害による突発性難聴の病態解明や適切な診断方法の確立につながると期待される。 ... また、抗凝固薬内服と突発性難聴の非治癒の関連については、抗凝固薬の影響による内耳出血...
現在の補聴器や人工内耳には課題があり、治療薬が望まれている。患者からは「補聴器は慣れるまで調整に時間がかかり、聞こえの歪みがある」「人工内耳は騒がしい場所では聞き取りづらい」といった声が聞かれ、治療薬...
空気圧波動を外耳道から導入し、鼓膜を介して耳小骨を振動させることで、内耳に蓄積された内リンパ液の排出を促す。... 内耳の感覚器が内蔵されている内リンパ腔内の圧が高まることで、難聴や耳鳴りなどを伴うめ...
ラゲルペトンに翼はないが、平衡感覚を担う内耳の三半規管が翼竜並みに発達し、動きが素早かったとみられる。
内耳に存在する前駆細胞を有毛細胞へ分化させることで、聴力回復を促すことが期待されるという。 ... 感音難聴は内耳の有毛細胞の損傷や欠落が主な原因で発症する。
外耳道内部の軟骨を振動させて内耳に直接音を伝えるため、耳が聴こえにくい人の鼓膜の負担を軽減できる。
患者由来のiPS細胞を使った研究により、患者の内耳細胞に異常なたんぱく質が蓄積、凝集して、細胞を変性させていることが明らかになった。