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TOPPANHD、米がんセンターと抗がん剤評価を研究 (2023/11/23 電機・電子部品・情報・通信2)

TOPPANホールディングス(HD)は米テキサス大学MDアンダーソンがんセンター(MDACC)と共同で、同社の3次元(3D)細胞培養...

この化合物は、子宮頸がんの発がんに関与するヒトパピローマウイルス(HPV)由来のたんぱく質の発現を抑制するなどし、子宮頸がん細胞の増殖を抑える。... ヒト子宮頸がん細胞に投与した結果...

この細胞集団は予後不良なトリプルネガティブ乳がんが発生する乳腺前駆細胞と似た性質を持ち、「祖先がん幹細胞」と名付けた。 祖先がん幹細胞は、ナトリウム(Na)イオンを細...

住友ファーマ、経口抗がん剤臨床試験で良好な容認性確認 (2023/11/15 生活インフラ・医療・くらし2)

初期の臨床活性が示され、がんの新たな治療法の開発を進める。 がん細胞の増殖や細胞移動に関わるとされるPIM1キナーゼの阻害剤では、骨髄線維症患者対象のフェーズ1・2試験で経口投与での...

BioPhenoMA(バイオフィノーマ、東京都新宿区、藤井直人最高経営責任者〈CEO〉)は、抗がん剤を使っても生き残った細胞から分泌する特定のたんぱく質が、がん細胞...

GEヘルスケア・ジャパン(東京都日野市、若林正基社長)は13日、がん治療の分野で大阪大学と共同研究を開始したと発表した。... 同社の画像診断技術を活用し、治療が難しいがんに対する新た...

がん細胞の増殖を抑制するチロシンキナーゼ阻害薬(TKIs)が液滴の形成を促し、がん細胞の転移を促進するたんぱく質を分解することが分かった。... 多くのTKIsが開発されているが、この...

微生物の殺菌、がん細胞を選択的に殺傷するプラズマ活性化乳酸リンゲル液(PAL)の発明などの実績を重ねている。 ... 生育への作用についてはプラズマ照射による活性酸素...

ニュース拡大鏡/第一三共、メルクと提携 抗がん剤開発加速 (2023/10/23 生活インフラ・医療・くらし)

世界で臨床試験、着々 第一三共は、がん領域の主力製品として集中投資をする抗体薬物複合体(ADC)の開発を加速する。... (安川結野) ...

がん細胞で選択的に薬剤を合成し、同触媒によって薬剤の濃度を局所的に向上できたためと考えられる。... 抗がん剤を使ったがん治療には副作用がある場合が多く、正常細胞にも毒性を示す。副作用を抑える手法とし...

ピロリ菌感染により胃の細胞が腸の細胞に変化した「腸上皮化生細胞」は、胃がん細胞になる危険性が高いことを示した。... DNAにメチル基が結合するDNAメチル化異常はがん抑制遺伝子の機能をなくし、がん化...

医療現場へ早期普及目指す α線内用療法は、「全身に転移した悪性腫瘍(がん)や、褐色細胞腫などの希少ながん」の治療法として高い期待が寄せられている。放射線の一...

カドヘリンとがん細胞はともに上皮組織に関係するためだ。... 卵巣がんや胆道がんなど進行固形がんを対象にしている。22年には米ペンシルベニア大で神経内分泌腫瘍や消化器がんを対象にキメラ抗原受容体T細胞...

ADCとは、抗体と低分子化合物を結合させた抗がん剤。がん組織の分子と抗体が結合してがん細胞を狙って攻撃できるため、副作用を抑えながら高い治療効果が期待できるモダリティー(治療手段)とし...

がん細胞、自死に誘導 群馬大など仕組み解明 (2023/9/14 科学技術・大学1)

細胞死に抵抗性のある器官において特異的に細胞死が生じる遺伝子変異体を発見し、この変異体では細胞内のたんぱく質恒常性が崩れると、細胞死が誘導されることが分かった。がん細胞など、細胞死に抵抗性を持つ細胞に...

東レ、米日韓でがん治療薬「TRK-950」の臨床試験 (2023/8/31 生活インフラ・医療・くらし)

TRK―950は東レが見いだした新規がん治療標的Caprin―1を目印として、がん細胞に結合し、これを攻撃するモノクローナル抗体製剤。 Caprin―1は胃がんなど大部分の固形がんの...

これまでの研究で、がん細胞で高発現している抗原や受容体、アルツハイマー型認知症との関連性が高いアミロイドβなど、病気の進行に直結する物質が特定され、それらの物質に特異的に結合する化合物も明らかになった...

マンノースを多量投与されたがん細胞は、抗がん剤のシスプラチンにデオキシリボ核酸(DNA)複製が妨害されても克服するのに必要なデオキシリボヌクレオシド三リン酸(dNTP)...

がん治療に用いるウイルスは体中のがん細胞を破壊(溶解)させることから、腫瘍溶解性ウイルスと呼ばれる。 ... そのため患者に投与された腫瘍溶解性ウイルスはがん細胞のみ...

J-BEAM、小型で高い照射強度のBNCT装置開発 (2023/7/17 生活インフラ・医療・くらし)

また、がん細胞を破壊する体内への中性子の照射の深さが限られている。... 実証では6方向から中性子をあて、薬剤が入ったボロン化合物をがん細胞へ均一に照射。... がん細胞を破壊するスピードを上げるため...

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