Human Practices

munich

June 15, 2023
finalist
SpecifiCAR, CAR T-cell therapy, OSCAR database, Human Practices

munich # 概要 # munich チームの iGEM プロジェクトは、がん治療における CAR T細胞療法の改善を目指しています。彼らのプロジェクト “SpecifiCAR” は、CAR T細胞の特異性を向上させることで、治療の効果を高め、副作用を減らすことを目指しています。また、彼らは CAR T細胞療法の研究を支援するためのデータベース “OSCAR” も開発しています。 description について # ミュンヘンチームは、固形腫瘍に対するCAR-T細胞療法の効果を向上させるためのプロジェクト、“SpecifiCAR"を提案しています。彼らは、CAR-T細胞が固形腫瘍を攻撃する能力を向上させるための新たな方法を開発し、その結果を共有しています。 engineering について # チームは、CAR-T細胞の設計と構築に関する詳細な情報を提供しています。彼らは、異なるタイプのCAR-T細胞がどのように機能し、それらがどのように固形腫瘍を攻撃するかについて説明しています。 results について # このページでは、チームが行った実験とその結果について説明しています。彼らは、新たなCAR-T細胞療法が固形腫瘍に対してどの程度効果的であったか、また、その療法がどのように改善されたかを詳細に説明しています。 proof-of-concept について # ここでは、チームが提案した新たなCAR-T細胞療法の概念証明について説明しています。彼らは、そのアプローチが理論的にはどのように機能するか、そしてそれが実際にどのように機能したかを詳細に説明しています。 model について # このページでは、チームが使用した数学モデルとその結果について説明しています。これらのモデルは、新たなCAR-T細胞療法がどの程度効果的であるかを予測するために使用されました。 education について # ミュンヘンチームは、一般の人々や学生に向けた教育プログラムを開発しました。彼らは、シンセティックバイオロジーとその応用についての理解を深めるためのワークショップやセミナーを開催しています。 human-practices について # このページでは、チームがどのようにしてプロジェクトを社会に適応させ、それが人々の生活にどのような影響を及ぼすかについて説明しています。彼らは、科学者、医師、患者、一般市民との対話を通じて、プロジェクトの影響を理解し、それを改善するための方法を探っています。 詳細はこちらをご覧ください: https://2022.igem.wiki/munich/description https://2022.igem.wiki/munich/engineering https://2022.igem.wiki/munich/results https://2022.igem.wiki/munich/proof-of-concept https://2022.igem.wiki/munich/model https://2022.igem.wiki/munich/education https://2022.igem.wiki/munich/human-practices

tu-eindhoven

June 15, 2023
finalist
!MPACT, Synthetic Biology, Education Program, Human Practices

tu-eindhoven # 概要 # tu-eindhovenチームのiGEM wikiページは、チームのプロジェクト全体を概観するための場所です。ここでは、チームの目標、プロジェクトの概要、チームメンバーの紹介、スポンサーへの感謝などが記載されています。 description について # tu-eindhovenチームは、抗体の効率的な生産を可能にするためのプロジェクト “!MPACT” を提案しています。彼らは、抗体の生産には時間とコストがかかるという問題を特定しました。この問題を解決するために、彼らはバイオリアクターの設計と構築を提案しています。このバイオリアクターは、抗体を生産する細胞を含むゲルを使用します。これにより、抗体の生産が効率化され、コストと時間が節約されます。 engineering について # エンジニアリングページでは、チームがどのようにしてバイオリアクターを設計し、それがどのように機能するかを詳細に説明しています。彼らは、細胞をゲルに包み込むことで、細胞が必要とする栄養素を効率的に供給できることを発見しました。また、この方法では、細胞が抗体を直接バイオリアクターの中に分泌するため、抗体の収集が容易になります。 results について # 結果ページでは、チームが行った実験とその結果について説明しています。彼らは、バイオリアクターが抗体を効率的に生産できることを実証しました。また、彼らはバイオリアクターが長期間安定して動作し、抗体の品質が一貫していることも確認しました。 proof-of-concept について # プルーフ・オブ・コンセプトページでは、チームが行った初期の実験とその結果について説明しています。これらの実験は、バイオリアクターの設計が実際に機能することを示すためのもので、チームはその成功を報告しています。 model について # モデルページでは、チームがバイオリアクターの動作を理解するために使用した数学的モデルについて説明しています。彼らは、細胞の成長、抗体の生産、および栄養素の消費に関するモデルを作成しました。これらのモデルは、バイオリアクターの最適な運用条件を決定するのに役立ちました。 education について # 教育ページでは、チームが合成生物学についての教育活動をどのように行ったかを説明しています。彼らは、小学生、高校生、大学生、一般の人々を対象に教育活動を行いました。特に注目すべきは、「チャレンジデー」と呼ばれるイベントで、高校生が自分たちの合成生物学プロジェクトを考え、それをポスターにまとめ、プレゼンテーションを行う機会が与えられました。 human-practices について # ヒト中心の実践ページでは、チームがプロジェクトを進める上で、さまざまなステークホルダーの意見をどのように取り入れたかを説明しています。彼らは、プロジェクトが社会に与える影響を理解し、それをプロジェクトの設計に反映するために、ステークホルダーとの対話を重視しました。 詳細はこちらをご覧ください: https://2022.igem.wiki/tu-eindhoven/description https://2022.igem.wiki/tu-eindhoven/engineering https://2022.igem.wiki/tu-eindhoven/results https://2022.igem.wiki/tu-eindhoven/proof-of-concept https://2022.igem.wiki/tu-eindhoven/model https://2022.igem.wiki/tu-eindhoven/education https://2022.igem.wiki/tu-eindhoven/human-practices