機能性スクリーニングによりRBM42が発がん性mRNA翻訳特異性の仲介役として同定される

がんの発生と進展はがん遺伝子の発現と密接に関連しており、がん遺伝子の発現制御は複雑なプロセスです。その中で、翻訳制御(translation control)ががん遺伝子発現における役割に注目が集まっています。MYCは重要ながん遺伝子であり、特に膵管腺癌(PDAC)において、MYCの過剰発現は腫瘍の浸潤性と不良な予後と密接に関連しています。しかし、MYCの翻訳制御メカニズムはまだ明確ではありません。このメカニズムを解明するため、研究者たちは機能ゲノムスクリーニング技術を用いてMYC翻訳を制御する鍵となる因子を特定し、PDAC腫瘍発生におけるその役割を探る研究を行いました。 論文の出典 この論文は、University of California San FranciscoのJoanna R....

細胞形状、マトリックス、組織動態の結合が胚パターンの堅牢性を確保

研究背景 哺乳動物の胚発生の初期段階において、胚細胞は複雑な制御メカニズムを通じて徐々に異なる細胞型に分化し、特定の機能を持つ組織を形成します。このプロセスは組織パターン形成(tissue patterning)と呼ばれ、細胞運命の決定、細胞動態の調整、および組織形状の調節を含みます。しかし、胚発生プロセスにおいて固有の変動性が存在するにもかかわらず、胚がどのようにしてその変動性の中で正確なパターン形成を実現するかは未解明のままでした。特にマウス胚においては、胚のサイズが最大4倍異なる場合でも正常に発生することが観察されています。これは、胚発生プロセスにおいてロバスト性(robustness)が存在し、異なる条件下でも安定したパターン形成が維持されることを示しています。 本研究は、マウス胚の...

スペクチノマイシンを含有する抗菌性ポリビニルアルコール/酸化銀ナノバイオコンポジットハイドロゲル:合成、特性評価、膨潤、細胞毒性、および制御薬物放出キャリア

学術的背景 薬物送達の分野において、薬物の長期的かつ制御された放出を実現することは重要な研究テーマです。水ゲルは、生体適合性と生分解性に優れた材料として、薬物送達、組織工学、創傷被覆材などの分野で広く利用されています。しかし、従来の水ゲルは機械的強度が低く、実際の応用においてその性能が制限されています。この問題を克服するため、研究者たちは無機ナノ粒子を水ゲルネットワークに導入し、機械的、熱的、光学的特性を向上させることを試みています。ポリビニルアルコール(PVA)は水溶性ポリマーであり、優れた生体適合性と化学的安定性を有し、水ゲルの基質としてよく使用されます。さらに、酸化銀(AgO)ナノ粒子はその優れた抗菌性能から、近年バイオメディカル分野で注目されています。本研究では、AgOナノ粒子をPV...

ラットにおける抗関節炎効果を持つバリシチニブナノエマルゲルの開発と特性評価

学術的背景 関節リウマチ(Rheumatoid Arthritis, RA)は、関節滑膜に影響を及ぼす慢性の自己免疫疾患であり、炎症と侵食性病変を引き起こします。世界人口の約0.5%から1%がこの疾患に苦しんでおり、特に高齢者においては、嚥下困難などの問題が伴うため、経口薬の服薬遵守率と効果が制限されています。現在、RAの治療は、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、コルチコステロイド、疾患修飾抗リウマチ薬(DMARDs)などの全身投与に依存しています。その中でも、バリシチニブ(Baricitinib, Btb)などのJanusキナーゼ(JAK)阻害剤は、中等度から重度のRA治療において顕著な効果を示しています。しかし、バリシチニブの経口製剤は、生物学的利用能が低く、食事の影響を受けやすい...

ピロガロール銀ナノ粒子およびナノ複合材料の合成と特性評価、およびHEK293細胞における放射線誘発毒性への影響

学術的背景 がんは世界的に複雑で高頻度に発生する疾患であり、年間約1000万人の死亡原因となっています。早期診断と有効な治療は患者の生存率を向上させる鍵です。現在、がんの治療手段には手術、化学療法、放射線療法、免疫療法などがあります。その中でも、放射線療法(radiation therapy)はがん治療の重要な構成要素であり、特に術後段階の患者に適しており、局所腫瘍の再発リスクを著しく低減することができます。しかし、放射線療法にもいくつかの課題があり、例えばがん細胞が放射線耐性を獲得したり、周囲の正常細胞に放射線誘発毒性(radiation-induced toxicity)を引き起こす可能性があります。この毒性は治療効果に影響を与えるだけでなく、患者の健康に長期的な損害をもたらす可能性があ...

アラビノキシランを組み込んだポリ(ε-カプロラクトン)ナノファイバーマトリックスは線維芽細胞の接着と増殖を促進する

学術的背景 創傷治癒は、止血、炎症、増殖、リモデリングなど、複数の段階を経る複雑な生理的プロセスです。しかし、重度の外傷や慢性創傷の場合、包帯や縫合などの従来の治療法は効果が限られています。近年、組織工学(tissue engineering)の発展により、創傷修復に新たなアプローチが提供されています。生体模倣スキャフォールド材料を構築することで、細胞に適した成長環境を提供し、組織再生を促進することが可能です。その中でも、ナノファイバーマトリックス(nanofibrous matrix)は、その高い比表面積と生体模倣構造から、組織工学において注目されている研究分野です。しかし、ポリカプロラクトン(poly(ε-caprolactone), PCL)のような単一の合成ポリマーは、優れた機械的特...