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ナノプローブ?デハイネを用いた再生医療研究 臨床応用をめざした間葉系幹細胞移植技術

机译:纳米探针去氢膜干细胞移植技术在再生医学中的临床应用

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摘要

組織や臓器が病気や疾患により不可逆的な機能不全を生じた際の治療法として,再生医療の中心的な技術である細担移植治療の海床応用が期待されている.そこで,ナノプロ」ブデバイスの活用によって,移植源となる細胞の選定からホストへの生着率の確認に至る行程の高効率化が由られている.まず上目的細胞を単離?濃縮する磁気細胞分離(MACS)法に用いる種々め細胞表面抗軌こ対する抗体そ甲ものもナノデバイスであり,それら抗体の標識に用いる磁性ビーズは通常直径50nmはどであ孝二まえ生き努細胞和こおける蛋白賓のノ局在や動態,セカンドメッセンジャーの濃度変化,蛋白質同相宣撫由などの生命現象を可視化計測するナノブローブが開発されたことによって,現在までに細胞内の数多くの分子過程を可視化計測できるようになっでおり,これうは目的細胞への分化マーカーの探索にもおいに寄与んている.従来の局所注人法による移植では実現できなカづた生体内での移植細胞の長期間生存が,岡野など開発した温度応答性培養皿を用いた細胞のシ-ト化によって果たされる可能性が示唆されている.生体和こ移植された細暴を確認する方法はいくつか考えられるが,MRlでは骨髄MSCに磁性ナノ粒子を付加する方法が開発されており,これまセにブタの心筋梗塞モデルにおいて,磁性ナノ粒子で標識ざれた骨髄MSCが障害心筋に分布す者ろとが確認されている.
机译:可以预见,作为再生医学的核心技术的海底移植治疗,将在组织和器官由于疾病而变得不可逆转的功能障碍时,作为一种治疗方法应用于海床。因此,通过利用纳米探针装置,提高了从选择要移植的细胞到确认向宿主的植入率的过程的效率。首先,在磁性细胞分离(MACS)方法中用于分离和浓缩靶细胞的各种抗体也是纳米器件,用于标记这些抗体的磁性珠通常直径为50 nm。迄今为止,随着纳米探针的发展,可以可视化并测量生物现象,例如细胞和谐中蛋白质客体的定位和动态,第二信使浓度的变化以及蛋白质同源性的声明。可视化和测量大量细胞内分子过程已成为可能,这极大地有助于寻找分化标记物进入靶细胞,而传统的局部注射方法则无法实现。已经提出,可以通过使用由Okano等人开发的温度响应培养皿将细胞切成薄片来实现移植细胞在体内的长期存活。有几种可能的方法可以证实活体移植的暴力,但是MR1已经开发了一种向骨髓MSC添加磁性纳米颗粒的方法,并且在猪的心肌梗塞模型中,已经开发了磁性纳米颗粒。已经证实,颗粒标记的骨髓MSC分布在受损的心肌中。

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