【Application Note】初代肝細胞を⽤いたミトコンドリア毒性の測定
ミトコンドリア機能障害は薬物誘発性肝毒性において中⼼的な役割を果たすことが知られています。したがって、ミトコンドリア毒性の早期検出は、初期の薬剤開発の取り組みにおいて重要な要素です。不死化細胞株はin...
ミトコンドリア機能障害は薬物誘発性肝毒性において中⼼的な役割を果たすことが知られています。したがって、ミトコンドリア毒性の早期検出は、初期の薬剤開発の取り組みにおいて重要な要素です。不死化細胞株はin...
細胞の⽣体エネルギーの制御は、がん細胞増殖の重要なドライバーであると認識されています。⽣体エネルギー代謝を調節する主要な経路を特定することは、がん治療の新しい治療標的を開発するための有望な戦略です。⽣...
2000 年代の変わり⽬に、トログリタゾンなどの医薬品が市場に投⼊されましたが、代謝/ミトコンドリア毒性に関連する肝障害が判明し、すぐに取り下げられました。これらの使⽤中⽌により、薬物の安全性の中核的...
治療用アンチセンスオリゴ (ASO) 研究を行っているサイエンティストのSyed Aliと彼のチームが、なぜSeahorse XFの採⽤に踏み切り、研究にどのように活用しているのかをご紹介しています。
安全で効果的な治療法の発見と開発において、創薬ターゲットの同定は重要なステップとなります。これまで、エネルギー代謝は単に「ハウスキーピング」を行うためのものと考えられてきましたが、現在では多くの細胞機...
Agilent Seahorse XFテクノロジーは、細胞のエネルギー代謝に関するリアルタイムな洞察を提供し、T細胞の活性化と機能の研究にとって重要です。この有⽤性は、XF Hu T Cell活性化ア...
Agilent Seahorse XFテクノロジーは、⽣細胞のエネルギー代謝をリアルタイムに計測し、細胞の健康と適応に直接関係する重要な機能情報を提供します。 XF基質酸化ストレステストは、細胞の表現...
エネルギー代謝の変化は、今、多くの疾患の駆動装置と認識されています。がん研究において、代謝中間体が有望な治療標的として浮上するという、薬剤標的の定義の中で⼤きな進歩が⾒られています。
機能障害性の代謝が、がん・免疫疾患・神経変性・糖尿病・肥満を含む多くの異なる疾患状態と関連していることは、今ではよく受け⼊れられています。従って、代謝を調節する遺伝⼦・タンパク質・経路に注⽬することは...
近年、ミトコンドリアおよび細胞代謝プロセスが、それらのよく知られた役割である基質酸化とATP産⽣に加え、細胞分化、細胞増殖、免疫細胞応答、低酸素感知、アポトーシスにおいても中⼼的であることが確⽴されて...