June, 13, 2023, Saratoga--
ヘルシンキ大学の研究者は、ある種のデスルホビブリオ菌(Desulfovibrio bacteria)がほとんどの場合、パーキンソン病の考えられる原因であることを実証した。その研究により、デスルホビブリオ菌種のキャリアをス […]
June, 12, 2023, Saratoga--
ミネソタ大学(U of M)の研究チームは、より高速に、正確に神経変性疾患を検出できる画期的な新しい診断技術を開発した。その方法は、アルツハイマー病やパーキンソン病、また慢性消耗性疾患(CWD)など、動物を襲う様々な疾患 […]
June, 12, 2023, Helsinki--
ヘルシンキ大学をリーダーとする研究は、特に記憶喪失の原因となる有害なタンパク質の蓄積が、いわゆるPREP阻害剤によって阻止されることを示した。 パーキンソン病と類似のタンパク質蓄積は、アルツハイマー病や他の認知症でも見ら […]
June, 9, 2023, Cambridge--
生物由来の「スマート縫合糸」は、腸切開あるいは他の種類の手術の後、患者の治癒に役立つ。 数千年前に開発された縫合糸からヒントを得てMITエンジニアは、“smart”縫合糸を設計した。これは、組織を固定するだけでなく、炎症 […]
June, 9, 2023, Evanston--
デバイスは、マイクロバブルを使って血液脳関門を開き、ヒトのグリオブラストーマを処置する。 致命的な脳腫瘍グリオブラストーマ治療の大きな障害は、最も強力な化学療法が、悪性の脳腫瘍に達するために血液脳関門に浸透できないことで […]
June, 9, 2023, Washington--
ウイーン医科大学の研究チームは、一般に通信やLiDARアプリケーションで使用されているVCSELダイオードが、波長掃引型OCT(SS-OCT)の安価な光源になるとことを示した。 この進歩は、眼科医院、家庭でも実際に利用で […]
EPFL、脳の信号をデコードすることでマウスが見るモノを予測
June, 6, 2023, Lausanne--
EPFLの研究チームは、新しいマシンラーニングアルゴリズムを開発した。これは、脳から記録されたデータの隠された構造を明らかにし、マウスが見るものなど、複雑な情報を予測することができる。 脳信号だけに基づいてヒトが見ること […]
June, 5, 2023, Columbia--
オクラホマ大学(University of Oklahoma)、Stephensonバイオメディカルエンジニアリング准教授、Stefan Wilhelm, Ph.D.,をリーダーとする研究チームは、 ACS Nanoに、 […]
赤外分光とAIを駆使し、目の中で光を受容するタンパク質の進化を追う
June, 1, 2023, 大阪/名古屋--
名古屋工業大学大学院工学研究科と大阪公立大学大学院理学研究科の研究グループは、高度に発達した目をもつハコクラゲが、進化の過程でロドプシン(クラゲロドプシン)中の特異な位置にカウンターイオンを移動させた結果、脊椎動物ロドプ […]
May, 31, 2023, Dresden--
放射線が生命を救うことができる。化学療法、手術でもなく、外部からの放射能が抗ガンに役に立たないとき、最新医学は、いわゆる放射性医薬品を使う。 これらの放射性薬剤は、ガン細胞を検出するだけでなく、腫瘍を破壊するために内部か […]
May, 31, 2023, 東京--
日本電信電話株式会社(NTT)は、炭素原子のみからつくられるシート状の物質であるグラフェンを立体化するNTT独自の技術を用いて、立体的な細胞塊の繋がった神経ネットワークから長期的に神経活動を計測することに成功した。 立体 […]
May, 30, 2023, Aachen--
今日までは、胆管のような中空臓器の腫瘍は、通常、手術で腫瘍を除去できないので患者にとっては生存予後不良をともなう。 今では、シリンダー形状のメッシュデバイス、いわゆるステントが、一時的に中空臓器を開くために、手術で挿入さ […]
May, 24, 2023, University Park--
Penn Stateの研究者は、自然からヒントを得て、新しいデバイスを開発した。これは、人の目にある赤、緑、青の光受容体、神経ネットワークを模擬することで画像を生成する。 「われわれは自然から設計を借りた。われわれの網膜 […]
May, 23, 2023, Washington--
チュービンゲン大学(University of Tübingen)の研究チームは、特殊なメガネレンズの集光特性を厳格に定量化、比較するための新装置を開発した、これは近視の進行を遅らせるために使用される。この新しいアプロー […]
UC Santa Barbara、アルツハイマー病への「転換点」
May, 22, 2023, Santa Barbara--
新しい電気的手法が、多くの神経変性疾患の根底にある脳タンパク質のダイナミクスを始動し、分析する。 研究者は、われわれの脳の正常機能にとって基本的な良性タンパク質をタウタンパク質がどのように毒性神経原繊維タングル、アルツハ […]
May, 19, 2023, Cambridge--
新しい研究では、免疫刺激薬が、全身性炎症を起こすことなく、腫瘍の成長を遅らせる。 身体の免疫系を刺激して腫瘍を攻撃するガン薬剤は、多くのタイプのガンの処置に有望な方法である。しかし、これらの薬剤の中には、静脈を通して送達 […]
May, 16, 2023, Castelldefels--
神経伝達物質は、ニューロン間、または他の隣接細胞へ信号を運ぶ化学的メッセンジャとして機能する。脳は、心拍、呼吸、筋肉運動や睡眠など重要な身体機能を調整するために神経伝達物質を必要としている。 スペインのICFO–The […]
May, 12, 2023, Cambridge--
記憶回路の一部を形成するニューロンは、アルツハイマー病で神経変性の兆候を示す最初の脳細胞である。 神経変性、つまりニューロン機能の漸進的損失は、アルツハイマー病の主要特徴の一つ。しかし、それは脳の全ての部分に等しく影響す […]
May, 11, 2023, Houston--
関節リウマチのような慢性疾患では、処置は生涯注射を必要とする。針に対する恐れ、注射に関連する感染や痛みは、患者が服用をスキップすることに関係してくる。これが、有効性と限定的な副作用を組合せ、患者を十分に治療する新しいデリ […]
May, 9, 2023, Cambridge--
SMARTで開発されたデバイスは、一定量の農薬を特定植物組織に届くようにデリバリできる。いずれ、作物の品質や疾病管理改善に使えるようになる。 微量栄養素、殺虫剤、抗生物質などの農薬を作物に効率的に導入するデリバリシステム […]
May, 9, 2023, Fremont--
ナノカーゴーは、治療薬カーゴーを身体の目的地に送達するために使用できる人工の微小コンテナ。しかし、薬剤分子によっては、大きすぎて標準サイズのナノケージ「ボックス」に収まらないものもある。 Nature Synthesis […]
May, 8, 2023, New York--
Mount Sinai Health System およびMemorial Sloan Kettering Cancer Centerの研究者は、新しい薬剤デリバリアプローチを開発した。これは ナノ粒子を使って、より効果 […]
May, 1, 2023, Los Angels--
消しゴムサイズの治療スポンジが、マウスで抗腫瘍反応を高め、ガンを抑制した。 固形ガンの中には、一部は、ヒト生物学をそれ自身に向けさせることで治療に抵抗するモノか多い。腫瘍は、抑制性T細胞として知られる特別な白血球細胞で周 […]
特定の神経伝達物質を検出する蛍光性分子インプリント高分子ナノ粒子の合成に成功
April, 25, 2023, 東京--
芝浦工業大学工学部応用化学科・吉見靖男教授らの研究チームは、特定の神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン、アセチルコリン)を検出する蛍光性分子インプリント高分子ナノ粒子の合成に成功した。 神経細胞は、神経伝達物質と呼ばれる […]
April, 24, 2023, Houston--
Houston Methodistナノメディシン研究者は、米粒よりも小さなデバイスにより免疫治療を直接腫瘍にデリバリすることで膵臓ガンを制御する方法を発見した。膵臓ガンは、最もアグレッシブで治療が困難なガンの一つである。 […]
April, 24, 2023, Cardiff--
英Cardiff Universityの研究者は、生物で金属ナノ粒子の毒性を評価する新しいイメージング法を考案した(Appl. Phys. Lett., doi: 10.1063/5.0140651)。 そのような微小粒 […]
April, 20, 2023, Lausanne--
スイス連邦工科大学(EPFL)のBlue Brain プロジェクト研究者は、マウス脳の視床微小回路トの画期的な計算モデルを開発した。これは、脳機能と機能不全でこの領域が果たす役割に新たな洞察を与える。 視床網状核、視床網 […]
April, 14, 2023, Vancouver--
脳深部電気刺激法(DBS)は、進んだパーキンソン病の患者ではますます一般的な治療になってきたが、その治療は、まだ大きなリスクをともなう。2タイプの分光法を行う新しいプローブは、医者が脳内で器具をより正確にナビゲートするの […]
April, 13, 2023, Vancouver--
デンマーク工科大学(Technical University of Denmark)の研究者は、生きた細胞内の複雑なダイナミクスを研究する新方法を開発した。 これには、細胞内センサとして、光学的に捕捉されたナノダイヤモン […]
April, 11, 2023, 和光--
理化学研究所(理研)放射光科学研究センター 利用技術開拓研究部門 SACLA利用技術開拓グループの岩田 想 グループディレクター(京都大学大学院 医学研究科 教授)、分子動画研究チームの南後 恵理子 チームリーダー(東北 […]