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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

ナノテクノロジーは、原子および分子スケールでの材料の操作を可能にすることで、さまざまな産業に革命をもたらしました。ナノマテリアルとは…

財務省と内国歳入庁 (IRS) は最近、持続可能な航空燃料税に関する最新のガイダンスを発表しました。

Caterbot と Robatapillar は、ループや曲がり角を移動する能力で注目を集めている 2 つの人気のあるロボット デバイスです。

関節炎は、世界中で何百万人もの人々が罹患している一般的な症状です。炎症と硬直が特徴です。...

新しい研究は、11世紀のアラブ系イスラム教徒の光学科学者の画期的な研究に光を当て、その貢献は...

心臓血管造影・介入学会 (SCAI) は、MSCAI の James B. Hermiller 医師が任命されたと発表しました。

アモルファス材料の柔らかさを理解する場合、重要な役割を果たす重要な要素の 1 つは...

植物は私たちの生態系に不可欠な部分であり、酸素、食物、そして無数の生物に生息地を提供します。でも、今までに...

大手バイオテクノロジー企業であるサイトモスは、近々開催されるロンドン バイオテクノロジー ショーで画期的な新技術 Celledonia™ を披露する予定です。

i3c BRIC-RCB Ph.D.バイオサイエンスプログラムは現在、来年度の申請を受け付けています。この名誉あるプログラムは、...

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。

微小生理学的システムとしても知られる臓器オンチップは、近年さまざまな業界で注目を集めている最先端の技術です。

Autonomix Medical Inc. は、次の記事で取り上げられているように、革新的な神経治療技術で医療業界に波紋を広げています。

製薬業界では、規制やガイドラインへの準拠を確保することが最も重要です。コンプライアンスの重要な側面の 1 つは...

砂糖の加工は、さまざまな甘味料や食品の製造において重要なステップです。このプロセスの効率は...

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。

バイオ医薬品企業は、臨床試験の効率と有効性を向上させる方法を常に模索しています。新興テクノロジーの 1 つは...

ヘンプ産業の画期的な発展として、最新の Bio.News... でバイオエンジニアリングヘンプの規制認可が認可されました。

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...

HSCプールを枯渇させることによる免疫機能の改善:MS免疫シグネチャーなどに関する新たな発見

最近、画期的な研究により、造血幹細胞 (HSC) プールを枯渇させることで免疫機能を改善する新しいアプローチの可能性が明らかになりました。カリフォルニア大学サンフランシスコ校の科学者チームによって行われたこの研究は、多発性硬化症(MS)などの自己免疫疾患の治療に重要な意味を持っています。

Nature Communications誌に掲載されたこの研究は、免疫系の調節におけるHSCの役割に焦点を当てた。 HSC は、体の免疫応答で重要な役割を果たす白血球を含む、さまざまな種類の血球すべてを生成する責任があります。研究者らは、HSCプールを枯渇させることで、MSのマウスモデルにおいて免疫系をリセットし、炎症を軽減することができた。

この発見は、免疫系が誤って自分自身の組織を攻撃する、MS のような自己免疫疾患を持つ人にとって特に重要です。 HSCプールを標的とすることで、研究者らは免疫反応を調節し、病気の進行を止めることができた。

これらの発見に加えて、この研究では MS に関連する特定の免疫サインも特定されました。免疫細胞の遺伝子発現パターンを分析することにより、研究者らは、MS患者において調節不全となっている重要な経路を特定することができました。この情報は、病気の根本的な原因に特に対処する新しい標的療法につながる可能性があります。

全体として、この研究は、免疫系がどのように機能し、自己免疫疾患を治療するためにどのように操作できるかについての理解において大きな前進を示しています。研究者らは、HSCプールをターゲットにし、MSに関連する特定の免疫サインを特定することにより、この衰弱性疾患を持つ個人に対する、より個別化された効果的な治療法への道を切り開いています。

この分野でさらなる研究が行われるにつれて、免疫機能の改善と自己免疫疾患の治療に対する新しく革新的なアプローチが見つかることが期待されます。この研究の潜在的な意味は膨大であり、MSのような症状を抱えて生きる人々に希望をもたらし、免疫学の分野における明るい未来への道を切り開きます。