新技術・技術紹介– category –
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新技術・技術紹介
Frontiers誌、RNAベース薬の現代医学における変革的役割をレビュー、siRNA・mRNA・ASOのデリバリー戦略を強調
Frontiers スイス 概要 Frontiers誌のレビューは、RNA治療薬が疾患関連RNA分子を直接標的とすることで、現代医学における革新的なアプローチへと進化したことを包括的に概説している。特に、siRNA、mRNA、アンチセンスオリゴヌクレオチド(ASO)など多様な... -
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Tango Therapeutics、FOCAD欠損癌に初の選択的経口HBS1L分子糊分解剤TNG961を発表、精密腫瘍学の新戦略
AACR Journals (Cancer Discovery) アメリカ 概要 Tango Therapeutics社は、FOCAD(Folate Cycle Adenosine Deaminase)欠損癌を標的とした初の選択的経口HBS1L分子糊分解剤TNG961を開発したと発表した。TNG961はHBS1L-PELO複合体を破壊することで翻訳停止... -
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siRNA、LNPとGalNAc結合技術で遺伝子サイレンシングの課題を克服し治療応用を拡大
Inside Therapeutics アメリカ 概要 Inside Therapeuticsは、siRNAが遺伝子サイレンシングにおける変革的な役割を果たす一方で直面するデリバリー課題を、脂質ナノ粒子(LNP)とN-アセチルガラクトサミン(GalNAc)結合技術によって克服していると解説した... -
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患者特異的リンパ組織チップ上でmRNAワクチン免疫応答を再現、前臨床評価を加速
Wyss Institute アメリカ 概要 Wyss Instituteの研究者らが、ModernaとBioNTechのmRNAワクチンが誘発する免疫応答を患者特異的なリンパ組織チップで再現する革新的な技術を開発した。このヒト由来の生体外モデルは、ワクチン接種後の筋肉内注射から防御抗... -
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標的型タンパク質分解薬、初の経口ER PROTAC「vepdegestrant」がFDA承認で新たな治療時代へ
MDPI スイス 概要 MDPIの科学計量学的レビューは、標的型タンパク質分解(TPD)分野の25年間の進化を詳細に分析し、PROTACs、分子糊、LYTACsなどの高度なモダリティが臨床応用へと移行していることを強調している。特に、2026年5月1日には、ArvinasとPfize... -
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SGN-CEACAM5C(PF-08046050)抗体薬物複合体(ADC)が結腸直腸癌を含む進行性固形腫瘍の第1相臨床試験で評価
Fight Colorectal Cancer アメリカ 概要 2026年7月の臨床試験ラウンドアップで、SGN-CEACAM5C(PF-08046050)抗体薬物複合体(ADC)が、結腸直腸癌を含む進行性固形腫瘍の成人患者を対象とした第1相試験で評価されていることが注目されました。この試験は... -
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ルテチウム177 PSMA RLTの適応治療を評価する第2相OPTIMAL-e試験、転移性ホルモン感受性前立腺がんで患者への投与開始
Urology Times アメリカ 概要 第2相OPTIMAL-e試験が、転移性ホルモン感受性前立腺がん(mHSPC)患者への投与を開始しました。この研究は、 investigational PSMA(前立腺特異的膜抗原)標的放射性リガンド療法であるルテチウム177(177Lu)DOTA-HYNIC-panP... -
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GZL626がアンドロゲン受容体(AR/AR-V7)を分解する新規分子接着剤デグラダーとして進行性前立腺がんの抵抗性を克服
bioRxiv 不明 概要 bioRxivに公開されたプレプリント論文は、フルレングスのアンドロゲン受容体(AR)とそのスプライスバリアントAR-V7の両方をプロテアソーム依存的に分解する新規低分子分子接着剤デグラダーGZL626の特定について記述しています。GZL626... -
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ChemRxiv、AIを活用した構造認識型小分子創薬ワークフローを公開:エージェント型・説明可能AIが設計から優先順位付けまで
ChemRxiv 不明 概要 ChemRxivに公開されたプレプリント論文は、エージェント型および説明可能な機械学習と生成分子設計を統合した、構造認識型小分子創薬のためのAIワークフローを記述しています。このシステムは、新しい分子構造を生成し、効力を予測し、... -
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T細胞標的mRNA LNPがサイトカイン共提示により生体内工学を強化:IL-7共提示で脾臓T細胞へ機能的mRNA導入を偏向
PubMed (bioRxiv) 不明 概要 本研究は、IL-7(インターロイキン-7)を抗CD3および抗CD28抗体と共提示する脂質ナノ粒子(LNP)の改良設計を提示しています。この新しいLNPは、初代ヒトT細胞における粒子取り込みと遺伝子導入効率を著しく向上させ、CAR mRNA... -
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Galmed、心臓標的LNP製剤を開発:SCD1阻害薬Aramcholで心臓線維症への新たな疾患修飾療法
GlobeNewswire via Galmed イスラエル 概要 Galmed社は、SCD1阻害剤Aramcholの新規脂質ナノ粒子(LNP)製剤を開発し、心臓への標的送達を実現しました。Barcode Nanotechとの協業によるこの技術革新は、Aramcholの生体内分布を肝臓から心臓の筋肉へと転換... -
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オレゴン州立大学、糖衣ナノ粒子による新たな膠芽腫治療法を開発:マウス生存率を50%向上
Oregon State University via Medical Xpress アメリカ 概要 オレゴン州立大学の研究者らは、糖衣ナノ粒子を用いて腫瘍抑制遺伝子の指示を脳癌細胞に直接送達する新しい実験的膠芽腫治療法を開発しました。マウスを用いた研究では、この治療法が血液脳関門... -
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Denali Therapeutics、血液脳関門通過生物製剤の進展を発表:AVLAYAH™がハンター症候群でFDA迅速承認
Denali Therapeutics アメリカ 概要 Denali TherapeuticsのCEOであるRyan Watts博士は、AAIC 2026で血液脳関門(BBB)を通過する生物学的治療法の画期的な進歩について基調講演を行います。同社は2026年3月に、BBBを通過するよう設計されたハンター症候群... -
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GEヘルスケアとメイヨークリニック、進行性前立腺がんの個別化放射性リガンド療法を共同研究:MI-BET試験開始
GE HealthCare アメリカ 概要 GEヘルスケアとメイヨークリニックは、進行性前立腺がん患者向けの個別化放射性リガンド療法(RLT)を推進するための共同研究「MI-BET試験」を開始しました。この研究は、画像診断と血液ベースのバイオマーカーの統合により、... -
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Nava Therapeutics、脂質ナノ粒子(LNP)プラットフォームで8900万ドルを調達:RNA治療薬の送達を革新
Endpoints News アメリカ 概要 Nava Therapeuticsは、RNAベース治療薬の効率的な送達に特化した脂質ナノ粒子(LNP)プラットフォームを推進するため、8900万ドルのシリーズA資金調達を完了したと発表しました。この大型資金調達は、LNP技術の重要性と、次... -
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BBB透過型ナノ粒子:神経変性疾患治療のブレークスルーに向けた新戦略
DovePress - International Journal of Nanomedicine イギリス 概要 『International Journal of Nanomedicine』に掲載された研究は、血液脳関門(BBB)を効果的に透過するナノ粒子の最新設計が、神経変性疾患治療薬の脳内送達において画期的な進展をもた... -
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生成AIが産業変革を加速:創薬における革新的ユースケースが2026年に拡大
Masai School Blog インド 概要 Masai Schoolのブログ記事は、生成AIが2026年に多様な産業で革新的なユースケースを拡大しており、特に創薬分野での影響を強調しています。記事では、生成AIが新薬候補の設計、既存化合物の最適化、および臨床試験デザイン... -
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標的タンパク質分解(TPD)薬物発見の指数関数的進展:新規モダリティが創薬を加速
MarinBio アメリカ 概要 MarinBioは、標的タンパク質分解(TPD)薬物発見が指数関数的な進展を遂げ、創薬を加速する新たな主要モダリティとして確立されつつあることを強調する記事を公開しました。TPD技術は、従来の低分子阻害剤では対処できなかった「創... -
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AIが創薬プロセスを「数年から数日」に短縮:分子設計から生成化学まで変革
Uplatz (YouTube) 不明 概要 この動画では、AIがいかに分子設計、タンパク質構造予測、生成化学を加速させることで創薬を変革しているかが解説されている。AIは分子を数日で設計できる一方で、臨床試験フェーズには依然として10年程度の期間が必要であるこ... -
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スペイン研究者、AIシステムCoCoGraphを開発:数百万の新規分子を生成し創薬・材料科学を加速
The Daily Guardian スペイン 概要 スペインの研究者たちは、基本的な化学法則に準拠した数百万もの新規分子を生成できるAIシステム「CoCoGraph」を開発した。Nature Machine Intelligenceに発表されたこの画期的な成果は、広大な未踏の化学領域を探索する...