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MRNA標的配信研究における発見の革命化
MRNA標的配信研究における発見の革命化
Nov 04, 2024

本日、ヤオハイ・バイオファーマは、mRNAシーケンス設計と最適化の観点から、2つのmRNA大手企業の最新の標的配信研究成果をまとめました。公開されている特許や文献を組み合わせて、その応用についても説明します…

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  • プラスミド精製技術の力
    プラスミド精製技術の力
    Oct 30, 2024

    本日、ヤオハイ・バイオファーマでは、イオン交換クロマトグラフィーを用いたプラスミドDNAの精製方法を紹介します。イオン交換クロマトグラフィーは、反対に帯電した固体相イオン交換剤と溶質分子を結合させる手法です。場合によっては…

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  • ナノキャリアーによるDNAワクチンの革命
    ナノキャリアーによるDNAワクチンの革命
    Oct 29, 2024

    DNAワクチン技術は、がん、動脈硬化、糖尿病などの疾患を治療するための大きな可能性を持っています。これは、タンパク質抗原を符号化するDNAを細胞に導入し、特定のタンパク質を生成し、それを免疫システムに提示するというものです…

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  • リチウムクロライ沈殿の魅力的な世界を探る
    リチウムクロライ沈殿の魅力的な世界を探る
    Oct 28, 2024

    リチウムクロライ沈殿は、溶液からRNAを分離するために広く使用されています。以下はそのプロセスの分解です: 1. サンプル準備:RNAを含むサンプル(例えば体外転写混合物)で開始します。 2. リチウムクロライ添加:…

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  • 再構成タンパク質の生産:エンジニアリングされたE. coli株
    再構成タンパク質の生産:エンジニアリングされたE. coli株
    Oct 25, 2024

    エシュペリア・コリ(E. coli)は、バイオ医薬品産業において再構成タンパク質を生産するために重要な役割を果たしてきました。それは、生物医学的薬品製造のための最初の表現ベクトルとして機能してきました。E. coliは急速な成長と便利な遺伝子操作を特徴としています…

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  • 2024年更新 mRNA純化方法
    2024年更新 mRNA純化方法
    Oct 23, 2024

    精製は、反応していない化学物質や残留物などの不純物を取り除くというmRNA生産において重要なステップです。精製プロセスは、mRNAおよび脂質ナノ粒子(LNP)フォーミュレーションのロット間一貫性を確保し、u...を取り除きます。

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  • P. pastorisの魔法:再構成タンパク質生産への道
    P. pastorisの魔法:再構成タンパク質生産への道
    Oct 16, 2024

    再構成タンパク質とは、遺伝子工学技術を用いてホスト細胞で発現させるタンパク質であり、バイオメディカル研究、治療、診断に広範な応用が見られます。適切な発現システムを選択することは非常に重要です...。

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  • DNAワクチン生産のスケールアップ戦略
    DNAワクチン生産のスケールアップ戦略
    Oct 14, 2024

    最初の体内遺伝子発現の実証以来、裸のDNA注射によるDNAワクチンや遺伝子治療は大幅に進歩しました。これらのアプローチでは、疾患を治療するためにタンパク質発現を誘導するためのプラミドDNAが使用されます。比較して...。

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  • ナノボディーとCAR-Tが出会う:がん治療の未来を形作る
    ナノボディーとCAR-Tが出会う:がん治療の未来を形作る
    Oct 10, 2024

    キメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)療法は、T細胞を遺伝的に変異させ、その表面にキメラ抗原受容体(CARs)を発現させる新しい細胞性免疫療法です。これらの受容体により、T細胞は特定の標的を認識し、特異的に攻撃する能力が得られます…

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  • ナノボディの製造プロセスと応用
    ナノボディの製造プロセスと応用
    Oct 09, 2024

    特定のウイルスや構造物をターゲットとすることで、設計された抗体は特定の高リスク集団に対して治療の可能性を提供できます。しかし、単克隆抗体と同様に、高い生産コストや大きすぎるサイズが広範な応用を妨げています…

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  • プラミドDNA:癌治療の鍵となるコード
    プラミドDNA:癌治療の鍵となるコード
    Sep 27, 2024

    最近、遺伝子治療は癌治療において大きな潜在力を示しています。これは、外因性の正常遺伝子を人間のターゲット細胞に導入し、患者内の遺伝子を修復、置換、または調整することで、最終的に治療目標を達成します…

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  • ペプチド薬物:バイオメディシンの未来
    ペプチド薬物:バイオメディシンの未来
    Sep 26, 2024

    ポリペプチド薬の市場は、2020年から2030年にかけて世界的に年間複合成長率8.5%で急速に拡大しており、2030年までに1418億米ドルに達すると予測されています。ポリペプチド薬は、...のような方法で生産されます。

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  • 酵母:ポリオのVLPワクチンにおけるキープレーヤー
    酵母:ポリオのVLPワクチンにおけるキープレーヤー
    Sep 25, 2024

    ポリオ(小児まひ)はウイルスによって引き起こされ、発熱、上気道の不快感、四肢の麻痺などの症状が現れます。この病気は予防可能ですが治療が困難であり、生涯にわたる障害や最悪の場合死亡につながることもあります。したがって、ワクチンは...

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  • 驚異的な発酵速度制御戦略
    驚異的な発酵速度制御戦略
    Sep 24, 2024

    微生物の発酵速度制御は、温度、pH、溶解酸素、基質濃度などの主要な要因を精密に調整することで成長条件を最適化し、微生物が最適な生理状態にあることを確保することを目指します。...

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  • ペット用インスリンソリューションで甘い生活を
    ペット用インスリンソリューションで甘い生活を
    Sep 23, 2024

    糖尿病(DM)は、人間だけでなく愛するペットにも影響を与える普遍的な疾患です。ペットの食事が改善すると、肥満の増加により糖尿病を発症する可能性が高くなります。250万件のデータベースに基づいています…

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  • 連続バッチ発酵戦略の力を利用する
    連続バッチ発酵戦略の力を利用する
    Sep 20, 2024

    ピチア・パストリスは、さまざまな異種タンパク質の生産に広く使用されています。フィードバッチ給餌を通じて実施される高細胞密度発酵(HCDF)技術は、バイオ医薬品の大規模生産に成功しました…

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  • ヤオハイでB型肝炎を克服する
    ヤオハイでB型肝炎を克服する
    Sep 19, 2024

    世界保健機関(WHO)によると、毎年150万人の新たな慢性B型肝炎感染者が発生し、全世界で2億9600万人が影響を受けています。B型肝炎はCOVID-19に次いで最も多くの死者を出す病気です。したがって、私たちは…

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  • イーストとE. coliのリリーステストにおける比較分析
    イーストとE. coliのリリーステストにおける比較分析
    Sep 18, 2024

    バイオ医薬品の分野では、大腸菌(E. coli)と酵母は、バイオ製剤の工業化やバッチ間の安定性などの重要な課題に対処するために広く使用されている微生物発現系です。レベラ...

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  • インスリン技術における画期的な進歩について知っていましたか?
    インスリン技術における画期的な進歩について知っていましたか?
    Sep 14, 2024

    再合成ヒトインスリンは、遺伝子組み換え薬の大量生産を象徴する事例であり、微生物発現の主要な応用分野です。その発見から一世紀が経過した現在でも、インスリン薬は継続的に進化しています...

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  • VLPの人類および獣医学用ワクチンへの応用
    VLPの人類および獣医学用ワクチンへの応用
    Sep 13, 2024

    先週、私たちはVLP(ウイルス様粒子)の特徴、作用機序(MoA)、および発現システムについて簡単に紹介しました。VLPはウイルスの遺伝物質を持たないウイルスの構造タンパク質です。さらに、その利点にはナノスケールでの自己集合や反復性が含まれます...

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