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ナノマテリアルのカスタマイズされた合成のための新興スマートラボ

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人工知能 (AI) 創薬の大手企業である Insilico Medicine は最近、本社を移転すると発表しました。

スイスの製薬大手ノバルティスは最近、ドイツのバイオテクノロジー企業モルフォシスとの提携への総額3億ドルの大規模投資を発表した。

フロリダ州マイアミにある有力ながん治療センターであるシルベスターがん研究所は、細胞療法を医療に取り入れる最前線に立っています。

有力ながん研究および治療センターであるシルベスター キャンサーは、次のような取り組みを導入することで転移性がんとの闘いで進歩を遂げています。

海洋生物学者によって行われた最近の研究では、サメの赤ちゃんに関する興味深い発見が明らかになりました。彼らは近くにいることを好みます...

近年、医療業界では、改善を目的とした人工知能 (AI) の使用への大きな移行が見られます。

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研究 研究の最初の投稿日 2019-03-27 研究の最初の投稿日 2019-03-29 最終更新の投稿日 2023-04-19 開始月 年 XNUMX 月...

人気の胸やけ治療薬ザンタックを開発した製薬会社サノフィは、起こされた訴訟の大半で和解に達した。

インドは、初の自家製遺伝子の発売により、医療分野で大きな前進を遂げました。

Brain & Behaviour Research Foundation は、精神的健康障害に関する最先端の研究に資金を提供することに特化した大手非営利組織です。

Biotech Land は、バイオテクノロジー分野のリーディングカンパニーであり、バイオテクノロジー由来の革新的な製品の開発を専門としています。

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希少疾患の革新的な治療法の開発を専門とするバイオテクノロジー企業である Aardvark Therapeutics は、200 億ドルの資金調達を準備しています...

新しい研究により、米国におけるとらえどころのないカナダオオヤマネコの歴史的な生息域が明らかになり、次のようなことが示唆されています。

研究 研究の最初の投稿日 2019-06-12 研究の最初の投稿日 2019-06-18 最終更新の投稿日 2023-07-06 開始月 年 XNUMX 月...

研究者たちはどのようにして人間の耳を模倣した移植片を作成したか

研究者たちは、人間の耳の構造と機能を厳密に模倣した移植片を作成することにより、組織工学の分野で大きな進歩を遂げました。これらの革新的な移植片は、耳の欠損や損傷の治療に革命をもたらし、患者により自然で効果的な解決策を提供する可能性があります。

人間の耳は、聴覚と平衡感覚の維持において重要な役割を果たす複雑な器官です。怪我、病気、または先天的欠陥によって耳が損傷すると、人の生活の質に重大な影響を与える可能性があります。耳欠損の従来の治療には、合成材料または体の他の部分からの軟骨移植片を使用した外科的再建が含まれることがよくあります。ただし、これらの方法は侵襲的でコストがかかる可能性があり、必ずしも満足のいく結果が得られるとは限りません。

近年、研究者らは組織工学技術を利用して、人間の耳の構造によく似た移植片を作成することを研究しています。これらの移植片は通常、コラーゲン、フィブリン、合成ポリマーなどの生体適合性材料から作られ、その後、軟骨、皮膚、血管など、耳にあるさまざまな種類の組織に分化できる細胞が播種されます。

耳移植片を作成する際の重要な課題の 3 つは、耳の複雑な形状と構造を再現することです。外耳、または耳介は、音波を捉えて外耳道に導くために不可欠な独特の XNUMX 次元形状をしています。研究者らは、個人の耳の形状やサイズに合わせたカスタムメイドの移植片を作成するために、XNUMXD スキャンや印刷などの高度なイメージング技術を開発しました。

耳移植片のもう 1 つの重要な側面は、周囲の組織と統合して治癒を促進する能力です。研究者らは、成長因子を組み込んだり、組織の再生を刺激する生物活性材料を使用したりするなど、移植片の統合を強化するさまざまな方法を実験してきました。これらのアプローチは前臨床研究で有望な結果を示しており、一部の移植片は宿主組織にうまく統合され、時間の経過とともに構造的完全性が維持されています。

耳移植片の開発は、耳の欠損や損傷を持つ患者にとって大きな期待を集めています。これらの革新的なソリューションは、従来の再建手術に代わる侵襲性が低く、より自然な代替手段を提供し、結果の改善と合併症の軽減の可能性をもたらします。将来的に研究者らは、技術をさらに改良し、ヒト患者におけるこれらの移植片の安全性と有効性を評価する臨床試験を実施したいと考えている。

全体として、人間の耳を模倣した移植片の作成は、組織工学と再生医療における大きな進歩を表しています。研究者らは、生体適合性材料と細胞ベースの治療の力を活用することで、耳疾患のより個別化された効果的な治療への道を切り開いています。継続的な研究開発により、これらの革新的な移植片は耳科学の分野を変革し、耳関連の症状を持つ無数の人々の生活を改善する可能性を秘めています。