±15µmの精密塗布が創薬現場を変える NTNの“工場発”微細塗布技術が細胞実験へ進出
軸受で知られるNTNは2025年11月、針先を使う微細塗布装置でiPS細胞由来の心筋細胞を実験プレート上で狙い通り自動配置するバイオプリンティング技術を発表。創薬現場のスポイト作業を自動化する精密塗布技術の導入が期待される。高精度な配置で創薬実験の効率化を目指す。
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軸受で知られるNTNは2025年11月、針先を使う微細塗布装置でiPS細胞由来の心筋細胞を実験プレート上で狙い通り自動配置するバイオプリンティング技術を発表。創薬現場のスポイト作業を自動化する精密塗布技術の導入が期待される。高精度な配置で創薬実験の効率化を目指す。
理化学研究所とカロリンスカ研究所の国際チームが、マウスの脳から採取した神経細胞の観察で、アルツハイマー病の新たな治療標的となる細胞表面受容体タンパク質を発見。受容体に結合する物質を薬として設計すれば、安全で実用的な治療薬開発につながる可能性がある。
東北大学を中心とする国際チームが、2025年11月11日に小胞体内部でインスリンの形づくりや品質管理を担う特別区画を発見。タンパク質折り畳みの分子メカニズム解明は、難治疾患の理解と創薬に新たな道筋を示す。臨床応用や薬剤ターゲット探索につながる可能性もある。
米グーグルは超伝導量子チップ「Willow」と新手法「Quantum Echoes」で創薬や材料探索向けの量子化学計算を大幅に加速、世界最速級スーパーコンピューター比1万3千倍の性能を示し、結果の検証性も確保したとネイチャー掲載の論文で5年以内の実用化を見通すと発表した。
Googleとイェール大学が単一細胞解析向けAI「Cell2Sentence-Scale 27B」を一般公開。がん免疫治療の仮説創出から検証までを支え、研究現場でのデータ解釈や臨床応用、創薬の時間短縮につながる可能性が注目される。研究者と製薬企業の連携で開発加速が期待される。