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日米の研究チーム、ヒトの皮膚から万能細胞の培養に成功 2007年11月21日 サイエンス・テクノロジー コメント: トラックバック (0) Brandon Keim 京都大学とウィスコンシン大学のそれぞれの研究チームが、ヒトの皮膚細胞に新しい遺伝子を組み込んで再プログラム化し、心臓、筋肉、脳組織など、さまざまな細胞に分化させることに成功した[写真は京都大学の研究のもの]。 Photo credit: Cell Press 生物学的錬金術が先例のない飛躍を見せた。2つの研究チームが、ヒトの皮膚細胞を、物議をかもしている胚性幹細胞(ES細胞)と同様の医学的有望性を秘めた幹細胞に変化させることに成功したのだ。 京都大学の山中伸弥教授[山中氏に関しては、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の教授になるという8月16日付けのプレスリリースがある]と、ウィスコンシン大学のJunying Yu氏がそれ
長寿の鍵は、細胞の「管理された死」:そのプロセス 2007年11月19日 サイエンス・テクノロジー コメント: トラックバック (0) Brandon Keim Image: CarbonNYC 人間が元気に長生きしていくには、細胞が管理された状態で「死ぬ」こと(アポトーシス)が必要と考えられている[ガン化した細胞や異常を起こした細胞は、アポトーシスによって取り除かれ続けている。] 『Nature Cell Biology』に掲載された論文を紹介するプレスリリースによれば、アポトーシスの制御において中心的な役割を果たす酵素『SIRT1』の活動レベルは環境ストレスによって下がり、このことでガンがひきおこされるという。 ジョージア医科大学の研究者らは、フリーラジカル[不対電子をもつ分子や原子。きわめて反応性に富むため、生体に有害な作用を及ぼす]などによって引き起こされた酸化ストレスが、『SEN
人間の身体器官を「立体印刷」する技術 2005年12月 8日 コメント: トラックバック (0) Rachel Metz 2005年12月08日 移植用の皮膚片、新しい気管、心臓の組織片、どれが入り用だろうか? 手元のプリンターのスイッチを入れたまえ。出てくるよ。 プリンターの動作音が命を救う音になる――そんな未来を目指し、研究に取り組む科学者たちがいる。 ミズーリ大学コロンビア校のガボール・フォガクス教授(生体物性学)の指揮の下、全米科学財団から500万ドルの支援を受け、3つの大学の研究者が共同でバイオインクとバイオペーパーを開発した。これを使えば、いわゆる「生体器官印刷」(organ printing)が現実のものとなる。 この研究では、特別なプリンターを用い、人間の血管に似せた管や心筋細胞シートの立体印刷にすでに成功している。 「これは非常に重要性の高い研究になるはずだ」と語るのは、
心臓細胞を3次元印刷、本物のように鼓動開始 2007年11月12日 サイエンス・テクノロジー コメント: トラックバック (0) Alexis Madrigal ミズーリ大学コロンビア校のGabor Forgacs教授が、ニワトリの心臓からさまざまな種類の細胞を取り出し、培養に適したゲルを塗った大型のシートに3次元印刷した。印刷された細胞は、機能系列ごとに分化しながら、シート上に増殖していった。その後、これらの細胞はまるで心臓のように鼓動を開始した。 Gabor Forgacs教授が主執筆者を務めた論文は、次号の『Tissue Engineering』誌に掲載される。 同氏はこの新しい研究について、「多様な種類の細胞を使用可能なことと、それらの細胞が融合するときに発生する事象を人間がコントロールする必要がないことが示された。自然の知恵に任せればいいのだ」と述べている。つまり、所定の構造に置
とある昆虫研究者のメモと日記。主に面白いと思った論文の紹介をしています。リンクフリー。コメント大歓迎。今日は進化のお話。面白かったから図を使って説明してみよう。 まず、一般的な生物において、タンパク質が遺伝子の突然変異によって新規機能を獲得するステップについて説明しよう。下の図では有性生殖する2倍体の生物の片方の染色体に乗っている遺伝子が突然変異を起こし、生存に必須な旧機能を失う変わりに、生存に必須ではないが適応度を上げる新機能を獲得したケースについて説明している。まあ、そんなことが一気に起こることは稀だろうが、徐々に進行するケースは図を書くのが面倒くさいので一気に起こることとする。新旧両機能の両立が無理であるならば、変化は徐々に起きても一気に起きても結果はまあ変わらないだろう。 この場合、問題なのは変異が起きた世代からみて孫の世代にあたる世代から、変異遺伝子をホモに持つ個体が出現し、
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平成19年7月13日 科学技術振興機構(JST) 電話(03)5214-8404(広報・ポータル部広報課) 基礎生物学研究所 電話(0564)55-7628(連携・広報企画運営戦略室) JST(理事長 沖村憲樹)と自然科学研究機構 基礎生物学研究所(所長 岡田清孝)は、細胞内の分解/リサイクルシステムであるオートファジー(自食作用)における特殊な膜構造を作り出す仕組みを明らかにしました。 オートファジーとは、細胞が持つタンパク質や構造体を大規模に分解/リサイクルするための仕組みのことです。オートファジーは細胞内の新陳代謝を高めたり、飢餓時には分解産物からエネルギーを得るなど、様々な生命活動において重要な働きをしています。オートファジーには、分解すべきものを取り囲んで隔離する特殊なふくろ(オートファゴソーム)が必要ですが、このふくろを作り上げる仕組みはこれまで謎に包まれていました。 研究グル
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“Cell”の近刊(2007年5月18日)にエンドサイトーシス膜陥入機構解明に関する論文が載り、理化学研究所から共同研究の成果として、プレスリリースされた。以下特に生理研ナノ形態生理部門の寄与を中心にその紹介を行う。 細胞がウイルスなどの微粒子を取り込む基本過程の一つに「エンドサイトーシス」と呼ぶ現象がある。この過程ではまず細胞膜の表面がへこみ、微粒子を包み込むようにくぼんでいく。その後くぼんだ部分が引きちぎられ、微粒子が内部に取り込まれる。これまで細胞膜がくぼんでいく仕組みは不明だった。 理化学研究所研究チーム(横山グループ)は、膜をくぼませる機能を持つと推定された「EFCドメイン」と呼ぶたんぱく質に着目。X線結晶解析の手法で立体構造を解明した(図1a)。その結果、弓のような形を持っていることが判明。一方染色法を使う従来顕微鏡像から細胞膜のチューブ化を見出し(図1b)、EFCドメイン高分
日経サイエンス 2022年10月号掲載の生物学関係記事(2022.09.15) 2022年10月号の 日経サイエンス に掲載された生物学に関係する記事の中で, 特に印象に残ったものをいくつか紹介します。 10月号は特集「深海新発見」の記事が中心で,紹介するのはいずれもこの特集の記事になります。 1 本目は「宇宙から見えた発光する海」(ナイハウス, 2022)で,海が広範囲で白く発光する現象について紹介しています。 この現象は半ば伝説上のもので,偶発的な遭遇頼みだった研究ですが,衛星画像を画像を用いた研究が導入され, その発生機構などへの理解が深まる様子が書かれています。海洋に残された研究途上の不思議な現象の一つとして, 興味深い記事でした。 2 本目は「生物から新薬候補続々」(ストーン, 2022)で,海洋生物から新薬候補を探す研究が紹介されています。 生物から新薬候補を探すのは従来から行
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