Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

Microorganisms in Medicine and Therapeutics01:29

Microorganisms in Medicine and Therapeutics

314
Microorganisms play a fundamental role in vaccine development, gene therapy, and therapeutic production. Their biological properties are harnessed to advance medicine and public health. Beyond immunization, microorganisms contribute to gut health, antibiotic synthesis, and genetic disease treatment.Live Attenuated and Inactivated VaccinesLive attenuated vaccines, such as the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine, utilize weakened forms of pathogens to closely resemble natural infections.
314

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Scleroderma calcinosis cutis score (SC2S): an imaging metric to quantify SSc-calcinosis cutis.

Rheumatology (Oxford, England)·2026
Same author

Development of the iterative correction method in laser interferometry for plasma diagnostics.

Optics express·2026
Same author

Quantitative analysis of novel brominated flame retardants using multilayer silica/Florisil purification coupled with GC-MS/MS and assessment of their levels in vegetables by plant parts.

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987)·2026
Same author

Principle-based multiphysics simulation for 3D bioprinting systems: modelling inkjet, extrusion, and DLP processes.

Biofabrication·2026
Same author

Segment anything model guided dual-mask framework for anatomically faithful medical image translation.

Scientific reports·2026
Same author

Advances in 3D printed blood-brain barrier models.

Biofabrication·2026

関連する実験動画

Updated: Sep 10, 2025

A Multilayer Microfluidic Platform for the Conduction of Prolonged Cell-Free Gene Expression
11:23

A Multilayer Microfluidic Platform for the Conduction of Prolonged Cell-Free Gene Expression

Published on: October 6, 2019

10.3K

エクス・ビボおよびイン・ビボ遺伝子治療のためのマイクロ流体プラットフォーム

Sungjun Kwak1, Hyojeong Lee1, Dongjun Yu1

  • 1Department of Biological Sciences and Bioengineering, Inha University, Incheon 22212, Republic of Korea.

Biosensors
|August 27, 2025
PubMed
まとめ

マイクロ流体プラットフォームは,核酸治療薬 (NAT) の提供のための先進的なソリューションを提供します. これらの統合システムは 細胞操作と組織標的を統合し スケール可能でプログラム可能で 臨床的に翻訳可能な遺伝子治療を実現します

キーワード:
遺伝子療法マイクロ流体核酸ベースの治療薬

さらに関連する動画

High-throughput Protein Expression Generator Using a Microfluidic Platform
09:26

High-throughput Protein Expression Generator Using a Microfluidic Platform

Published on: August 23, 2012

11.9K
Generation of a Human iPSC-Based Blood-Brain Barrier Chip
10:20

Generation of a Human iPSC-Based Blood-Brain Barrier Chip

Published on: March 2, 2020

12.8K

関連する実験動画

Last Updated: Sep 10, 2025

A Multilayer Microfluidic Platform for the Conduction of Prolonged Cell-Free Gene Expression
11:23

A Multilayer Microfluidic Platform for the Conduction of Prolonged Cell-Free Gene Expression

Published on: October 6, 2019

10.3K
High-throughput Protein Expression Generator Using a Microfluidic Platform
09:26

High-throughput Protein Expression Generator Using a Microfluidic Platform

Published on: August 23, 2012

11.9K
Generation of a Human iPSC-Based Blood-Brain Barrier Chip
10:20

Generation of a Human iPSC-Based Blood-Brain Barrier Chip

Published on: March 2, 2020

12.8K

科学分野:

  • バイオテクノロジー
  • 生物医学工学
  • 分子療法

背景:

  • 核酸治療薬 (NAT) は臨床的に有望だが,実施に問題がある.
  • 効率的かつスケーラブルな投与は,ex vivoおよびin vivo遺伝子治療において極めて重要です.
  • マイクロフリウジックは 細胞内伝達とキャリア製造の 精密な制御を提供します

研究 の 目的:

  • 細胞の遺伝子配送のための微流体戦略をレビューする.
  • 系統投与のためのキャリア合成について議論する.
  • 統合された微流体システムを強調し,ex vivoとin vivoの投与を統合する.

主な方法:

  • メカノポレーション,電極ポレーション,そしてセルラー配送のためのソノポレーション.
  • 脂質ナノ粒子,ポリマー粒子,細胞外小胞の合成
  • 配送と工学を組み合わせた統合マイクロ流体システムの開発

主要な成果:

  • マイクロフリウジックは 精密な細胞内伝達と 一貫したキャリア製造を可能にします
  • 統合されたシステムは 細胞操作から組織標的化までの ワークフローを効率化します
  • 例としては,EVを分泌する細胞に遺伝物質を供給したり,ヒドロゲル包装したりする.

結論:

  • 統合されたマイクロ流体プラットフォームは 次世代のNATにとって不可欠です
  • これらのプラットフォームはスケーラブルで プログラム可能で 臨床的に翻訳可能な 遺伝子治療を可能にします
  • 遺伝子配送とキャリアエンジニアリングの融合は NAT の進歩の鍵です