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  1. 1969年5月. 「医用技術 研究施設」として設立. 三浦茂教授が初代施設長に就任. 1976年5月. 「医用工学研究施設」に改称. 桜井靖久教授が施設長に就任. 1999年4月. 岡野光夫教授が施設長に就任. 2001年4月.

  2. 研究内容. 温度応答性培養皿の発明と次世代バイオマテリアル界面. iPS細胞の大量培養技術. 細胞シート工学による再生医療. 細胞シート工学による新規治療法の開発. 三次元組織構築技術. ヒト組織・臓器モデルの開発. 細胞を用いた新しい食料生産システム ...

  3. 温度応答性培養皿UpCell®の開発とさらなる次世代型温度応答性培養皿のプラットフォーム技術の開発. 1989年に岡野光夫教授らは、均一な20ナノメートル膜厚の温度応答性高分子ポリ( N -イソプロピルアクリルアミド) (PIPAAm)を電子線重合法で表面修飾した温度応答性培養皿を発明しました (UpCell®の製品名で販売中)。 この培養皿は、37℃で細胞を培養、単層化させた後に、20℃に低下するだけで細胞シートをその構造と機能を損なうことなく剥離、回収することができ、この発明により単層細胞シートの生体移植、積層化次元組織の構築が可能です。 現在、電子線照射装置などの大型設備が不要な、製造コスト削減による量産化を目指した温度応答性培養皿の開発を行っています。

  4. 2021年6月22日 · 超音波を用いた培養次元組織内の脈管形成促進に関する論文がBiotechnology & Bioengineeringに掲載されました. 今城哉裕 ポスト・ドクターの論文です. “Travelling ultrasound promotes vasculogenesis of three-dimensional-monocultured human umbilical vein endothelial cells”.

  5. 本研究所で開発しました3次元浮遊 撹拌懸濁培養技術は、すでに国内外の多くの企業、大学等で活用されており、特に心筋細胞に関しては、ヒトiPS細胞由来心筋シート移植first in human医師主導治験の基盤技術となっています。 疾患・創薬研究は、動物モデルを用いた検討が主でありますが、種差の観点から、ヒト細胞への期待は高く、心臓のような実質臓器の機能は、組織・臓器を構成する様々な細胞の相互作用によって制御されることから、より生体に近い組織モデルの開発が望まれます。

  6. DTI. 拡散テンソル画像とは、水分子の拡散の異方性(diffusion anisotropy)を利用した撮影法である。 脳においては髄鞘が存在することで水分子の拡散の異方性が顕著に生じるため、拡散テンソル画像によりさまざまな方向に走行する神経線維を描出することが可能である。 当院で稼働している3T MRI装置では、神経線維の拡散の異方性を32軸のMPG (motion probing gradient) pulseを印加することができ、鮮明な画像を得られる。 FA (fractional anisotropy) map. 神経線維が走行する方向にあわせカラー表示することが可能である。 (頭尾方向:青、左右方向:赤、前後方向:緑) MR tractography.

  7. 国内学会・シンポジウム等における発表. 〇原口 裕次(東京女子医科大学 先端生命医科学研究所). “藻類・動物細胞による共生リサイクル培養を用いた次元組織作製の試み”. 第2回細胞農業会議 東京 2019年3月9日(口頭発表). 〇清水 達也(東京女子 ...

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