Construction of three-dimensional cultured cartilage tissue and Spectroscopic analysis

三维培养软骨组织的构建及光谱分析

基本信息

  • 批准号:
    18KK0441
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 9.98万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research (A))
  • 财政年份:
    2019
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2019 至 2023
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

本研究は、多孔性ナノゲル架橋ハイブリッドゲル上で軟骨組織を構築し、分光学的解析法により軟骨基質の質を評価し、最適化を行う。間葉系幹細胞を多孔性ナノゲル架橋ハイブリッドゲルを上で培養することで、軟骨組織を構し、ラマン分光法やFT-IRで非破壊・非侵襲的に解析する。3次元培養技術で良質な軟骨オルガノイドを構築し、それらを海外共同研究施設の強みである疾患モデルに移植することで研究をさらに発展させる。具体的には、治療対象を顎口腔領域だけでなく整形外科領域の軟骨再生療法に拡大し、新規の軟骨再生療法の基盤技術を開発する。申請者は京都工芸繊維大学や京都大学工学部とUCLA歯学部との国際研究ネットワークを活用することで、歯科口腔外科学など様々な分野に関する研究知見、研究資源と人材の国際的交流を推進し、軟骨再生医療の基盤技術を開発する。
In this study, the structure of cartilage tissue, the quality evaluation and optimization of cartilage matrix were studied by spectroscopic analysis method. Mesenchymal stem cells are porous, bridging, and noninvasive in culture, cartilage tissue construction, and FT-IR analysis. 3-D culture technology is a good quality cartilage culture technology, and it is also a research project developed by overseas joint research facilities. Specifically, the development of cartilage regeneration therapy in the field of oral surgery The applicant is interested in promoting the international exchange of research knowledge, research resources, and human resources between Kyoto University of Technology, Kyoto University School of Engineering, and UCLA Dental Surgery, and developing the technology of cartilage regeneration medicine.

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
In vivoにおける多孔性ナノゲル架橋ハイブリッドゲルによる配向性を有する骨組織の再生
多孔纳米凝胶交联混合凝胶体内定向骨组织再生
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    足立 哲也;宮本 奈生;足立 圭司;山本 俊郎;金村 成智
  • 通讯作者:
    金村 成智
多孔性ナノゲル架橋ハイブリッドゲルを用いた骨再生と分光学的解析手法を用いた骨質の分析
使用多孔纳米凝胶交联混合凝胶进行骨再生并使用光谱分析方法分析骨质量
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    足立 哲也;宮本 奈生;田原 義朗;山本 俊郎;松田 修;Giuseppe Pezzotti;秋吉 一成;金村 成智
  • 通讯作者:
    金村 成智
生体アパタイトの結晶構造に着目した新規医療技術開発
聚焦生物磷灰石晶体结构的医疗新技术开发
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    足立 哲也;山本 俊郎;金村 成智
  • 通讯作者:
    金村 成智
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

足立 哲也其他文献

Eosinophil viability-enhancing activity in sputum from patients with bronchial asthma : contributions of interleukin-5 and granulocyte/macrophage colony-stimulating factor
支气管哮喘患者痰中嗜酸性粒细胞活力增强活性:白介素-5和粒细胞/巨噬细胞集落刺激因子的贡献
  • DOI:
  • 发表时间:
    1995
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    足立 哲也
  • 通讯作者:
    足立 哲也
ナノゲル工学を基盤技術とした免疫療法および再生医療の開発
基于纳米凝胶工程的免疫疗法和再生医学的发展
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    足立 哲也;田原 義朗;宮本 奈生;新屋 政春;山本 俊郎;Giuseppe Pezzotti;秋吉 一成;松田 修,金村 成智
  • 通讯作者:
    松田 修,金村 成智
アストロサイトCD38による神経発達への影響
星形胶质细胞CD38对神经发育的影响
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    足立 哲也;宮本 奈生;足立 圭司;山本 俊郎;金村 成智;服部 剛志
  • 通讯作者:
    服部 剛志
ヒト羊膜上培養歯髄由来細胞シートの移植による新規骨再生医療の開発
通过人羊膜培养的牙髓源细胞片移植开发新型骨再生医学
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    滝沢 茂太;山本 俊郎;足立 哲也;大迫 文重;雨宮 傑;金村 成智
  • 通讯作者:
    金村 成智
ラマン分光法を用いた生体組織・病原体の解析と診断技術への応用
使用拉曼光谱分析生物组织和病原体及其在诊断技术中的应用
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    足立 哲也;宮本 奈生;山本 俊郎;PEZZOTTI Giuseppe;金村成智
  • 通讯作者:
    金村成智

足立 哲也的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('足立 哲也', 18)}}的其他基金

Rapid diagnosis of COVID-19 and fungal infections using Raman barcodes
使用拉曼条形码快速诊断 COVID-19 和真菌感染
  • 批准号:
    23K09359
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

相似海外基金

ラマン分光法を用いた腸管虚血に対するバイアビリティ診断方法の確立
肠缺血拉曼光谱活力诊断方法的建立
  • 批准号:
    24K19493
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
全反射ラマン分光法に基づく固液界面分子修飾膜の構造とダイナミクス計測
基于全内反射拉曼光谱的固液界面分子改性薄膜的结构和动力学测量
  • 批准号:
    24K07359
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
ラマン分光法を用いた卵質及び胚培養液の同時分析手法の開発
拉曼光谱同时分析鸡蛋品质和胚胎培养液方法的开发
  • 批准号:
    23K26679
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
ラマン分光法による網膜組織の測定法の開発とその応用
拉曼光谱测量视网膜组织方法的建立及其应用
  • 批准号:
    23K09005
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
ラマン分光法を用いた卵質及び胚培養液の同時分析手法の開発
拉曼光谱同时分析鸡蛋品质和胚胎培养液方法的开发
  • 批准号:
    23H01986
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
ラマン分光法による新たな結晶欠陥解析法の開発
利用拉曼光谱开发新的晶体缺陷分析方法
  • 批准号:
    23K03534
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
ラマン分光法を用いた口腔バイオフィルムの分子構造解析と高感度な迅速診断法の開発
利用拉曼光谱分析口腔生物膜的分子结构并开发高灵敏度的快速诊断方法
  • 批准号:
    23K09196
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
ラマン分光法を利用した新規セラミックインプラント材料表面の解析
使用拉曼光谱分析新型陶瓷植入材料的表面
  • 批准号:
    22K17082
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
氷床表層部における気泡-空隙間ガス分別現象の解明-回転ラマン分光法を応用して-
阐明冰盖表层的气泡空隙气体分馏现象 - 应用旋转拉曼光谱 -
  • 批准号:
    22K03713
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
ラマン分光法とDNB解析を組み合わせた細胞遷移状態分岐点解析技術開発
拉曼光谱与DNB分析相结合的细胞过渡态分支点分析技术的开发
  • 批准号:
    22K14827
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 9.98万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了