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Kyoto University

公司全称:Kyoto University
国家/地区:日本/——
类型:——
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公司介绍:
Kyoto University is an academic and research institute.Kyoto University is based in Japan, collaborates with organizations within and outside of the university, and focused to promote domestic and international knowledge and technology transfer activities

基本信息

地址:

Yoshida Hon-machi Sakyo-ku KYOTO-SHI KYOTO-FU 606-8501; JP; Telephone: +81757537531;

公司官网:

www.kyoto-u.ac.jp/

企业画像
应用技术:
  • 靶向治疗
  • 拟肽类药物
  • 融合蛋白
  • 重组病毒
  • 治疗技术
  • 小分子药物治疗
  • 重组蛋白
  • 细胞疗法
  • 免疫疗法
  • 生物制剂治疗
  • 蛋白
  • 单克隆抗体
  • 天然产物
  • 基因疗法
  • 体内基因治疗
  • 抗体药物
  • miRNA
  • 干细胞疗法
  • RNA疗法
  • 寡核苷酸
热门标签:
  • 改良型新药
  • 单克隆抗体
  • 拟肽类药物
  • 生物类似药
  • 创新药
  • 干细胞疗法
  • 基因疗法
研发信息
靶点:
适应症:
治疗领域:

企业动态

2026年7月19日,由台湾生物产业组织(Taiwan BIO)和全球生物技术创新组织(BIO)共同举办的亚洲最大生物科技盛会BIO Asia–Taiwan 2026在台北圆满落幕。此次会议不仅展示了台湾在全球生物科技领域的影响力,还强调了台湾作为亚洲生物科技枢纽和全球生物科技行业的合作伙伴的地位。会议汇集了来自22个国家的900家参展商和2300个展位,吸引了近60个国家的近15万名参观者。台湾生物产业组织主席Johnsee Lee指出,台湾凭借其亚太地区的战略位置、繁荣的电子产业和生物科技产业,年产值超过8000亿新台币(约合250亿美元),已成为亚洲的生物科技中心。本次会议还促进了区域合作,推动了亚洲生物科技生态系统的开发,为未来的伙伴关系和商业机会创造了新的机遇。
波士顿基因公司宣布与京都大学建立战略研究伙伴关系,共同开展一项多中心II期临床试验。该试验由京都大学的Manabu Muto博士领导,旨在评估免疫检查点抑制剂(ICI)和光动力疗法(PDT)联合治疗晚期胃肠道癌症患者的安全性和有效性。波士顿基因将利用其AI驱动的分子和免疫系统分析能力,结合基因组、转录组、免疫和临床数据,以识别与治疗反应和耐药性相关的分子特征和免疫反应模式,为未来的患者分层和联合疗法开发提供生物学依据。该研究有望支持未来临床试验的设计决策、基于生物标志物的患者选择策略以及涉及联合免疫疗法开发的更广泛工作。
“遗传、发育与疾病——探索本源,推动转化”国际学术会议将于2026年6月3-4日在上海复旦大学江湾校区举行。本次会议聚焦群体遗传学与进化、疾病的遗传学机制、疾病与发育的类器官模型、再生医学等多个前沿方向,旨在深入解析遗传与发育本质,推进基础研究与临床实践的结合。多位国际知名学者将出席,会议还设有青年学者论坛,为青年科研人员提供交流平台。会议由Cell Press细胞出版社、复旦大学生命科学学院等机构联合主办。
2026年,复旦大学生命科学学科迎来百年华诞,举办以“遗传、发育与疾病——探索本源,推动转化”为主题的国际学术会议。会议旨在深入解析遗传与发育本质,结合前沿基础研究与临床实践,推进遗传、发育与疾病领域的交流合作。会议时间定于2026年6月3日至5日,地点在上海复旦大学江湾校区。会议内容包括群体遗传学与进化、疾病的遗传学机制、疾病与发育的类器官模型、再生医学等多个前沿方向。会议将邀请国际知名学者进行报告与研讨,并设有青年学者论坛。会议注册信息及详情可通过官方网站获取。
人工智能基因组学公司One Genomics与京都大学下属的CiRA基金会达成战略研究合作协议,旨在推进精准基因组工程技术。One Genomics将贡献其专有的高精度、可调节的CRISPR设计平台,包括其专利的“Safeguard”方法,而CiRA基金会将利用其在再生医学领域的世界领先专业知识,将这些技术应用于人类iPS细胞,以提升相关细胞环境中的工程性能。双方共同目标是推进基因组工程技术,使其在细胞和临床应用中实现更高的精度、可控性和可靠性。One Genomics致力于开发前沿的AI虚拟细胞和系统模型,以模拟人类细胞和生物系统的衰老和功能恢复,同时具备高精度、可调节的基因组工程能力,以实现对细胞状态的编程控制。这些能力支持调节衰老生物学的遗传和表观遗传方法,并使基因组引导的应用超越衰老,包括遗传疾病建模和校正。CiRA基金会成立于2020年4月,作为京都大学iPS细胞研究中心(CiRA)的分支,致力于以可负担的价格提供顶级iPS细胞技术,参与iPS制造、质量控制和管理,并积极推动自动化iPS细胞制造的研发,为再生医学的实用化做出贡献。
美国生物技术公司RegCell,专注于开发针对自身免疫疾病和移植的突破性疗法,其基于表观遗传重编程平台,利用调节性T细胞(Tregs)的自然生物学,宣布其科学创始人、京都大学名誉教授、大阪大学杰出教授Shimon Sakaguchi博士因在调节性T细胞(Tregs)及其在维持免疫自耐受中的关键功能方面的开创性发现而获得2025年诺贝尔生理学或医学奖。Sakaguchi博士及其同事Mary E. Brunkow博士和Fred Ramsdell博士的研究加深了我们对免疫系统如何区分病原体入侵者和自身细胞机制的理解,这一知识对免疫学领域产生了深远影响,对预防和治疗自身免疫疾病以及提高器官移植成功率至关重要。Sakaguchi博士于1995年发现了之前未知的Tregs,并后来证明Foxp3基因控制其发育。RegCell公司首席执行官Michael McCullar博士表示,Sakaguchi博士作为公司的科学创始人和董事会成员,这一荣誉是对其科学愿景和致力于推进人类健康承诺的进一步验证。RegCell公司致力于开发能够逆转自身免疫疾病和克服移植挑战的安全、改变生活的细胞疗法。
TAE Life Sciences(TLS)宣布与京都大学合作的研究成果,显示其下一代硼药物与免疫检查点抑制剂联合使用时,在特定条件下对肿瘤生长的抑制效果显著优于单独使用免疫疗法或硼中子俘获疗法(BNCT)。TLS与京都大学的合作取得了持续的成功,双方已将BNCT研究伙伴关系延长至2026年12月。TLS的研究结果与近期第三方发表的文献一致,强调了BNCT与检查点抑制剂之间独特的协同作用。2024年日本的两项独立研究均报告称,将BNCT与PD-1/PD-L1阻断结合使用可以增强肿瘤控制和生存率,这进一步证实了TLS自身的观察结果。TLS的首席执行官Rob Hill表示,这些临床前研究结果证实了其专有硼化化合物的潜力,不仅能够实现靶向BNCT,还能增强免疫疗法的疗效。TLS的首席科学官Kendall Morrison补充说,通过将这一伙伴关系延长至2026年,确保了临床前测试、联合优化和转化研究的连续性,这些研究支持了其IND(新药临床试验申请)的推进。TLS的研究成果强调了其新型硼药物将BNCT从靶向辐射疗法转变为强大的免疫肿瘤策略的潜力。通过结合BNCT的精确性和检查点抑制剂的全身性效应,这些药物可能有助于克服耐药性,扩大患者受益,并为难以治疗的癌症建立新的标准。TLS与京都大学的伙伴关系延长为推进该计划向IND研究、首次人体试验和即将到来的科学里程碑迈进提供了坚实的基础。
京都大学、Noster Inc.等研究团队发现,肠道细菌链球菌有助于预防与过量糖摄入相关的肥胖。研究揭示了这种共生细菌如何将饮食中的蔗糖转化为有益的胞外多糖(EPS),这些EPS随后被其他肠道微生物代谢为支持代谢健康的短链脂肪酸(SCFAs)。该研究强调了链球菌在减轻蔗糖影响方面的独特作用,其产生的EPS作为益生元,滋养有益的肠道微生物,产生SCFAs,这些化合物已知可以调节能量代谢、减少脂肪储存并改善胰岛素敏感性。研究包括几个关键实验,将链球菌定位为代谢健康和肥胖抵抗的潜在生物标志物。通过利用链球菌的独特特性和其产生有益代谢物的能力,可以开辟解决肥胖和相关代谢紊乱的新途径。
TAE Life Sciences与京都大学合作,在硼中子俘获疗法(BNCT)领域取得突破性临床前成果,该疗法有望重新定义癌症治疗潜力。研究利用TAE Life Sciences新型硼-10药物和京都大学研究反应堆(KURR)的中子源,在《药物化学杂志》上发表了关于“abscopal效应”的研究,该效应表明局部辐射治疗可导致未治疗部位的肿瘤缩小,对治疗转移性和微转移性癌症具有重要意义。实验结果显示,BNCT治疗可激发免疫反应,产生记忆细胞,防止远处肿瘤复发。此外,BNCT还具有潜在的系统效应,可降低未接受治疗的肿瘤生长速度。研究还探讨了BNCT与免疫检查点抑制剂结合的可能性,以增强肿瘤治疗效果。这些成果为癌症治疗带来了新的希望。

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