動物と医療と開発に関するagrisearchのブックマーク (109)

  • 思考で生きた「アバター」を操作、米チームがサル実験に成功

    インド・アーメダバード(Ahmedabad)の動物園で飼育されるアカゲザル(2012年5月18日撮影、資料写真)。(c)AFP/Sam PANTHAKY 【2月19日 AFP】サルの思考を、眠っている別のサルに電極で転送し、その腕を操作させる実験に成功したとの研究論文が18日、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)に発表された。 実験を行ったのは、まひの治療法開発に取り組む米科学者チーム。鎮静剤で完全に眠らせたアカゲザルの腕を、別のサルの脳の指令により動かし、ジョイスティックを操作して作業を実行させることに成功したという。チームは、脳と脳が制御しようとする筋肉との連絡が完全に断たれている状態の「完全まひ」を再現するためにこの実験を行った。 論文の共同執筆者、米コーネル大学(Cornell University)電気・計算機工学部のマリアム・シ

    思考で生きた「アバター」を操作、米チームがサル実験に成功
  • 「糖鎖合成酵素の制御方法」の開発

    【研究成果のポイント】 1.神経再生阻害因子とされるコンドロイチン硫酸の発現を制御する方法を開発 2.糖鎖合成酵素の発現制御システムを解明 3.脊髄損傷治療など今後の中枢神経再生治療へ向けた新しい方法を提唱 【研究成果のポイント】 1.神経再生阻害因子とされるコンドロイチン硫酸の発現を制御する方法を開発 2.糖鎖合成酵素の発現制御システムを解明 3.脊髄損傷治療など今後の中枢神経再生治療へ向けた新しい方法を提唱 【研究成果の概要】 新潟大学医学部の五十嵐道弘教授および武内恒成准教授らと、同大学・脳研究所、慶応大・医学部、愛媛大・医学部、神戸薬科大、東京都医学研の共同研究チームは、コンドロイチン硫酸(CS)糖鎖合成酵素T1の遺伝子欠損マウスが、脊髄損傷の劇的な回復を引き起こすことを発見しました。このマウスでは、損傷部位の縮小や神経の突起である軸索の顕著な伸長再生が起こり、さらにはヘパラン硫酸

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    agrisearch 2013/11/15
    新潟大学医学部ほか「コンドロイチン硫酸(CS)糖鎖合成酵素T1の遺伝子欠損マウスが、脊髄損傷の劇的な回復を引き起こすことを発見しました。」
  • 時差ボケしないマウスの開発に成功-シフトワーカーの時差症候群治療薬の開発に期待-

    岡村均 薬学研究科教授、山口賀章 同助教らを中心としたグループは、時差ボケが起こるまったく新しい仕組みを解明しました。この結果は、海外旅行にともなう時差だけでなく、睡眠障害や生活習慣病といったシフトワーカーの病態の新たな治療薬の開発につながるものとして期待されます。 研究成果が、米国科学誌「Science」(日時間2013年10月4日)に掲載されます。 背景  海外旅行は楽しいものですが、時差ボケは悩みの種です。なぜ、夜間に眠れず、昼間に眠くなるのでしょうか? これは、私たちの身体の中に、時間を正確に刻み続ける時計(体内時計、概日時計)が存在しているためです。地球上の生命体は何億年もかけて、約24時間のリズムを刻む概日時計システムを確立しました。特に夜行性の哺乳類になると、この概日時計システムが高度に発達します。夜でも刻み続ける身体の中の時計により時間を予測し、朝を予測し、心置きなく夜

    時差ボケしないマウスの開発に成功-シフトワーカーの時差症候群治療薬の開発に期待-
  • 産総研:主な研究成果 カレイ由来の不凍タンパク質により細胞保存期間を延長

    カレイの不凍タンパク質により4 ℃でマウス膵島細胞の保存期間が72時間から120時間まで延長された 不凍タンパク質の細胞膜への吸着が、細胞保存期間の延長をもたらすと推察 ヒトの膵島細胞を非凍結状態で数日間保存できれば、遠隔地輸送に道が拓かれる 独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢 良治】(以下、「産総研」という)生物プロセス研究部門【研究部門長 鎌形 洋一】津田 栄 上級主任研究員、西宮 佳志 主任研究員、坂下真実 主任研究員らは、株式会社ニチレイフーズ(以下、「ニチレイフーズ」という)研究開発部 応用研究グループ 小泉 雄史 研究員、井上 敏文 研究員らとともに、カレイから抽出される不凍タンパク質を用いると、マウスの膵島細胞を4 ℃の非凍結温度で120時間(5日間)保存できることを見出した。また、120時間保存した後の膵島細胞はインスリン生産能力を保持していた。共焦点レーザー顕

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    agrisearch 2013/09/24
    2013/9/20
  • ニホンウナギから人類初のビリルビンセンサー | 理化学研究所

    ポイント ニホンウナギの緑色蛍光タンパク質UnaGはビリルビンと結合して光る ビリルビンを高感度、迅速、正確に定量する試薬を開発、新生児核黄疸の予防に効果的 ビリルビンの抗酸化作用に注目、ヒトの健康および疾病を診断する試薬として期待 要旨 理化学研究所(理研、野依良治理事長)は、ニホンウナギの筋肉に存在する緑色蛍光タンパク質が、バイオマーカーとして有名なビリルビンと結合して蛍光を発する仕組みを発見しました。この成果を応用して、ヒトの血清などに含まれるビリルビンを直接的に定量する蛍光検出試薬(ビリルビンセンサー)を開発しました。これは、理研脳科学総合研究センター(利根川進センター長)細胞機能探索技術開発チームの宮脇敦史チームリーダー、熊谷安希子基礎科学特別研究員らの研究チームによる成果です。 ニホンウナギは、産卵海域(マリアナ海嶺)の発見や昨今の漁獲高激減など、話題の絶えない魚です。2009

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    agrisearch 2013/06/14
    「UnaGにビリルビンが結合して蛍光を発することを発見」
  • もう注射は痛くない? ヤマアラシのトゲが医療技術の進化をもたらす | ガジェット通信 GetNews

    進化の発想は意外なところに転がっているようだ。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者らは、ヤマアラシのトゲからインスピレーションを得て、よりよい医療器具の研究を進めている。トゲのメカニズムを精巧な装置で再現し、先端部分の特殊な性質を調べることで、「痛みを抑えられる注射針」や「より安全に組織を結合できる医療用粘着テープ」の実用化を目指す。 日中の動物園で見かけるヤマアラシ。分かりやすい特徴は針状のトゲに覆われている点だ。ヤマアラシのトゲは、皮膚に突き刺さるほどの鋭さを持ち、しかも抜けにくい。3万ともいわれるトゲの先端には極小の突起が備わっている。わずかな力で皮膚を破り、抜くのが困難なヤマアラシの“武器”は、顕微鏡でやっと確認できるほどの小さな突起に秘密があった。 MITの研究グループは、突起のあるトゲとないトゲを比較した実験を行なった。すると、突起のあるトゲは、ないトゲと比較し、およ

    もう注射は痛くない? ヤマアラシのトゲが医療技術の進化をもたらす | ガジェット通信 GetNews
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    agrisearch 2012/12/21
    いわゆる、バイオミメティックス(biomimetics)
  • ダチョウの動脈から人工血管の作成に成功 : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ダチョウの首の動脈を使って、細くて長い人工血管を作ることに、国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が世界で初めて成功したと、21日発表した。 細い人工血管は、血が固まって詰まるのが問題だったが、ブタに移植しても詰まらなかった。心筋梗塞の治療などに応用が期待される。 心筋梗塞などで、詰まった心臓の動脈を迂回(うかい)させるバイパス手術では、内径2ミリ・メートル以下で長さ10センチ・メートル以上の血管が必要だ。しかし人工血管は、内径4ミリ・メートル以上しか実用化されておらず、患者の胸や太ももの血管が使われている。 同センターの山岡哲二・生体医工学部長らは、用に飼育されたダチョウから、頸(けい)動脈を採取。ヒトに似たコラーゲンなどからなる管の構造は保ちながら、拒絶反応につながる細胞を取り除いた。内径は2ミリ・メートル、長さ30センチ・メートルになった。その後、内側に、血管の内皮を再生させるた

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    agrisearch 2012/11/22
    国立循環器病研究センター
  • 京都府大など、ダチョウの卵黄からスギ・ヒノキ花粉抗体の製造に成功

    京都府立大学とベンチャーバンクは3月1日、ダチョウ卵黄より抗体を製造する技術を応用し、スギ花粉およびヒノキ花粉に対する抗体「抗体+スギ、ヒノキ」を製造、商品化し2012年3月より販売を開始することを発表した。 抗体+シリーズは、京都府立大学の塚康浩教授が開発したダチョウ卵黄による抗体の大量生産方法を利用した精製抗体商品で、抗体を加湿器で空間に散布し、または、スプレーで洋服やカーペットなどに噴霧することで、外敵(抗原)の働きを不活性化させることが出来る商品。 両者は共同研究により、花粉に反応するダチョウの卵黄から花粉に対する抗体が取れることを発見、同技術を応用してスギ花粉(Cryj1、Cryj2)とヒノキ花粉(Cho1、Cho2)に反応する抗体の大量製造に成功した。 実際にこの卵黄からの抗体を、スギ花粉をしみ込ませたろ紙に添加し、花粉症の人の皮膚に塗布したところ、スギ花粉をしみ込ませたろ紙

    京都府大など、ダチョウの卵黄からスギ・ヒノキ花粉抗体の製造に成功
  • 九大、麻疹ウイルスがマウス培養細胞でも効率よく増殖するシステムを開発 | エンタープライズ | マイコミジャーナル

    九州大学は9月7日、センダイウイルスの「Cタンパク質」を利用して、ヒトのウイルスである麻疹(はしか)ウイルスがマウス培養細胞で効率よく増殖するシステムの構築に成功したと発表した。 同大学大学院医学研究院ウイルス学分野教授の柳雄介氏らによる研究で、成果は日時間9月7日に「米国科学アカデミー紀要(Proc.Natl.Acad.Sci.USA.)」オンライン速報版で公開された。 発熱・発疹を主症状とする麻疹は有効なワクチンがあるにもかかわらず、途上国を中心として年間2000万人の患者と十数万人の死者を出す主要なウイルス感染症だ。 2000年に、柳氏らの研究グループは麻疹ウイルスが免疫細胞の表面に発現する「ヒトSLAM」分子を受容体として細胞に感染することを発見。2007年には、麻疹の動物モデルとして、マウスのSLAM分子をヒトのSLAM分子に置換した、「SLAMノックインマウス」を作成している