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  1. 岡野光夫教授をリーダーとしたFIRSTプログラム(内閣府最先端研究開発支援プログラム「再生慰労産業化に向けたシステムインテグレーション-臓器ファクトリーの創生-」)では、このfMPの設計思想に基づき、大阪大学の紀ノ岡正博教授やエイブル株式会社、株式会社日立製作所、株式会社セルシード、日本電工株式会社、澁谷工業株式会社の方々と協力し、世界初の積層化骨格筋芽細胞シートの自動製造システム“組織ファクトリー (Tissue Factor)”を開発しました。 さらに現在、私たちはfMPを利用して、ヒトiPS細胞を用いた再生医療製品の製造設備の開発にも取り組んでいます。 自動化製造システムで積層化した. 骨格筋筋芽細胞シート.

  2. 6 天前 · 2024.05.23. 受賞/Award. 受賞者・受賞名・受賞日. 第23回日本再生医療学会総会 優秀演題賞 口演. 飯田達郎(大学院生・循環器内科) “配向した心筋組織のシート化と三次元配向組織の構築と機能的評価” 勝浦美沙子(大学院生・小児科) “間欠的加圧培養の細胞への影響検証と血管豊富な移植組織の構築” 鈴木理子(交換学生・早稲田大学) “培養肉生産に向けた固体酸触媒を用いた藻類からの栄養抽出と動物細胞培養” 2024年3月28日. 第23回日本再生医療学会総会Website. Tweet. Share. +1. 加藤等さん、西丸達也さんが“優秀ポスター表彰”受賞前の記事. 研究活動/Activity Report. 受賞/Award.

  3. 2022年2月1日 · ホーム. お知らせ. 三次元細胞組織内への灌流可能な血管網様構造の構築技術に関する論文がMicrovascular Research誌に掲載されました. 2022.02.1. 三次元細胞組織内への灌流可能な血管網様構造の構築技術に関する論文がMicrovascular Research誌に掲載されました. 非常勤講師 戸部 友輔 先生(早稲田大学)の論文です。 “Perfusable vascular tree like construction in 3D cell-dense tissues using artificial vascular bed”

  4. 2023年5月10日 · Abstract. Methods to induce islet β-cells from induced pluripotent stem cells or embryonic stem cells have been established. However, islet β-cells are susceptible to apoptosis under hypoxic conditions, so the technique used to transplant β-cells must maintain the viability of cells in vivo.

  5. 2024年04月11日 第40回吉岡彌生記念講演会のご案内:2024年5月22日~29日配信 2024年02月21日 好評受付中! 3月7日(木)第10回地域連携セミナー 2024年02月02日 【プレスリリース】男子看護学生のためのキャリアセミナー開催のお知らせ 2023年12月07日 【1/18(木)開催】高橋倫子先生ご登壇!

  6. 糖尿病は、インスリン分泌不全およびインスリン抵抗性により、全身の様々な合併症を来す疾患です。 糖尿病代謝内科との共同で、ヒトiPS細胞由来膵島細胞を用いた糖尿病の根治的治療法の開発や、間葉系幹細胞シート移植による皮膚潰瘍治療および糖尿病性腎症への新規治療法の開発も進めています。 腎不全対する再生医療. 末期腎不全による透析治療患者は31万人を超えており、慢性腎不全により徐々に低下する腎機能を直接保持、改善する治療法は未だにありません。 そこで、腎臓内科と共同で腎臓の表面に治療有効性のあるサイトカイン分泌細胞シートを移植し、その治療効果について評価を行っています。 現在、細胞シート移植後の腎不全モデルの腎繊維化抑制効果を確認し、臨床応用に向けた研究を続けています。 管状心筋組織の作成.

  7. 2018年3月15日 · 概要. 東京女子医科大学先端生命医科学研究所の増田 (青木)信奈子助教および同大学先端生命医科学研究所・循環器内科の松浦勝久准教授らの研究グループは、再生医療用ヒト心筋組織開発の過程で、ヒト心臓線維芽細胞およびヒトiPS細胞より分化誘導された線維芽細胞に血管新生抑制作用があることを見出し、その責任因子としてそれらの線維芽細胞に高発現するLYPD1を同定するとともに、LYPD1タンパク自体に血管新生阻害作用があることを見出しました。 本研究成果は、再生医療のみならず血管新生抑制機序の解除による虚血性心疾患への治療法開発など幅広い展開が期待されます。

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