GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷正寿)は、国立大学法人東京大学医科学研究所の癌防御シグナル分野(中西 真教授)と、生成AIを活用して人間の老化細胞のシグナルを解き明かすことを目的とした「生成AIを活用した人間の老化細胞の特定 ...
まず、理研が独自に開発したターゲットシークエンス法を用いて、4つのミスマッチ修復遺伝子のタンパク質への翻訳に影響が大きいとされる翻訳領域およびその周辺2塩基の合計1万363塩基の配列を、11万2,927人全員について調べた。その結果、11万1,974 ...
次なるパンデミック(世界的大流行)で100日以内にワクチンを提供する――。無理とも思える難題に正面から挑むのが、東京大学医科学研究所の国際ワクチンデザインセンターだ。国内外の研究者、企業、行政と連携し、開発期間の短縮に向け、遅延要因の ...
Unraveling the Mysteries of Viruses: From Cutting-Edge Research to a Future of Coexistence 東京大学 医科学研究所 感染・免疫部門 システムウイルス学分野 ・ウイルスが増えやすくなるように進化するってほんと? ⇒増えやすいウイルスが選択される。 ・野生動物と接するときの ...
東京大学医科学研究所癌防御シグナル分野教授 ...
パンデミックは必ず再び起こる――。新たな病原体が出てきた時に、いち早く解析して社会に情報を発信していく。そう決意を語る東京大医科学研究所の佐藤佳教授(42)は、新型コロナウイルス研究の実績をもとに、次の時代を見つめている。 東大医科学 ...
インタビューの前編では、伊東潤平氏(東京大学医科学研究所准教授)に、新型コロナウイルスで次に流行する可能性が高い変異株を早期に予測する手法について話を聞いた。ただ、この方法では「既に観測されている変異株」だけが予測候補となる。
内在性ヘルペスウイルス6Bは自己免疫疾患のリスク因子である 〜ウイルスと免疫疾患やCOVID-19の関連を解析〜 【研究成果のポイント】 内在性ヒトヘルペスウイルス6B(HHV-6B)(※1)が、全身性エリテマトーデス(SLE)や肺胞蛋白症(PAP)の遺伝的リスク ...
デルタ、オミクロンと、次々と姿を変えながら人々の暮らしを脅かした新型コロナウイルス。その変異は人類の対策を待ってはくれず、私たちは常に後手に回らざるを得なかった。だが、伊東潤平氏(東京大学医科学研究所准教授)は「次に流行する変異株 ...
2024年1~6月の間に、わが国で新型コロナウイルス(以下、コロナ)で亡くなった人数は、人口10万人あたり14.6人。流行のピークだった2022年の38.1人からは大幅に減ったが、死因の2.3%を占める。インフルエンザ(1.0人)の約15倍である。 そんななか、東京 ...
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