A Latest Article On Tsuji's Work - October, 2018

Captain Rex

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https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201810/201810_10_en.html

Credit for finding this article goes to Winston commentator on hairlosscure site.

The good news is that they still believe in their goal of implementing the cure by 2020. Kudos to them. It's a huge relief from my side and a lot of people I guess.

Here's a thing in the article that upsets me though. Maybe I am over-speculating. But read this.

The road from research and development to preclinical testing was not easy. There were not many hair follicles available, and it took seven years to increase the number of hair follicle anlage (an organ or tissue in its earliest recognizable stage of development) for practical application via stem cells. Manufacturing the anlages was done by hand on a micro scale, but they were able to achieve stable mass production by working jointly with other companies. To keep hair growing and stop the pores from closing, thin nylon fibers are inserted, which also enabled them to regulate hair density.

I am not sure whether those nylon fibers are mandatory for human beings or not, maybe they were required for the mice under experimentation, who knows? Only they can clarify it. However, the idea of an artificial fiber sticking to my head even after paying a lot of money kind of annoys me. But then again, we should be glad and very lucky to have this option atleast.
 

d3nt3dsh0v3l

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https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201810/201810_10_en.html

Credit for finding this article goes to Winston commentator on hairlosscure site.

The good news is that they still believe in their goal of implementing the cure by 2020. Kudos to them. It's a huge relief from my side and a lot of people I guess.

Here's a thing in the article that upsets me though. Maybe I am over-speculating. But read this.



I am not sure whether those nylon fibers are mandatory for human beings or not, maybe they were required for the mice under experimentation, who knows? Only they can clarify it. However, the idea of an artificial fiber sticking to my head even after paying a lot of money kind of annoys me. But then again, we should be glad and very lucky to have this option atleast.
I don't think they are suggesting keeping nylon fibers in your head.

The hair primordia that are injected into your scalp by this method are not fully developed follicles. They are a clump of two cell types that have been allowed to self-assemble only in brief (see e. in the first figure below). The primordia will be injected into the scalp where they will complete their growth into fully assembled follicle units integrated into the skin. The problem is of setting the direction of the follicle to enable natural-looking hair patterns. To that extent, researchers have shown thus far that the simple addition of a nylon thread to primordium body "guides" the development of that primordium along the axis of the fiber (f. in the figure below). That is the main purpose of the fiber. One imagines that thread is only expected to last around the amount of time it takes for the follicle to complete growth and establish itself in the skin, after which point the fiber will likely be expelled from the scalp.

From Tsuji's text "Organ Regeneration"
upload_2018-10-31_14-19-57.png


Additionally, from Tsuji's "Organ Regeneration 2"

"To prevent post-transplant cyst formation by the rapid closing between the host skin epithelium and the bioengineered hair follicle germ, [and] as a guide for the direction of the infundibulum, an inter-epithelial tissue-connecting nylon thread is highly effective for the accurate arrangement of the newly formed hair pore of the bioengineered hair follicle to the surrounding host skin epithelium" (Toyoshima et al. 2012; Tezuka et al. 2016).

upload_2018-10-31_14-24-41.png


You can see that at day 25, the nylon thread is no longer present and that the now mature hair follicle is producing hair that followed the nylon thread's original trajectory.
 

lemoncloak

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Nigga the threads, if any, will be temporary... I'll let them sow these b****s up my rectum if that means I'll be nw1 for life

Thanks for the find tho
 

forlorn

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The nylon threads are temporary. I imagine that your scalp will look like it's covered in the sort of peach fuzz you find in babies for the duration that they're in the scalp, but they're supposed to fall out by themselves.
 

byebyehair

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I don't think they are suggesting keeping nylon fibers in your head.

The hair primordia that are injected into your scalp by this method are not fully developed follicles. They are a clump of two cell types that have been allowed to self-assemble only in brief (see e. in the first figure below). The primordia will be injected into the scalp where they will complete their growth into fully assembled follicle units integrated into the skin. The problem is of setting the direction of the follicle to enable natural-looking hair patterns. To that extent, researchers have shown thus far that the simple addition of a nylon thread to primordium body "guides" the development of that primordium along the axis of the fiber (f. in the figure below). That is the main purpose of the fiber. One imagines that thread is only expected to last around the amount of time it takes for the follicle to complete growth and establish itself in the skin, after which point the fiber will likely be expelled from the scalp.

From Tsuji's text "Organ Regeneration"
View attachment 103290

Additionally, from Tsuji's "Organ Regeneration 2"

"To prevent post-transplant cyst formation by the rapid closing between the host skin epithelium and the bioengineered hair follicle germ, [and] as a guide for the direction of the infundibulum, an inter-epithelial tissue-connecting nylon thread is highly effective for the accurate arrangement of the newly formed hair pore of the bioengineered hair follicle to the surrounding host skin epithelium" (Toyoshima et al. 2012; Tezuka et al. 2016).

View attachment 103291

You can see that at day 25, the nylon thread is no longer present and that the now mature hair follicle is producing hair that followed the nylon thread's original trajectory.
Not only unlimited donor hair but also the skin looks better directly after insertion compared to a traditional hairtranplant and you skip the ugly duck phase.
And thanks for the summary! Seeing all this gathered I think there is no chance anymore he will faill. I m starting to save up!
 

Vinc2097

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Not only unlimited donor hair but also the skin looks better directly after insertion compared to a traditional hairtranplant and you skip the ugly duck phase.
And thanks for the summary! Seeing all this gathered I think there is no chance anymore he will faill. I m starting to save up!

hey man, i am french.. so i have a hard time understanding scientific langage... is this thread good news ?
 

H

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hey man, i am french.. so i have a hard time understanding scientific langage... is this thread good news ?

La médecine régénérative utilise des cellules souches, qui peuvent générer des cellules différenciées pour divers systèmes et organes du corps et restaurer les fonctions perdues à la suite d'une maladie ou d'une blessure. Les chercheurs ont récemment été en mesure de créer artificiellement plusieurs types de cellules souches et les recherches connexes progressent dans le monde entier. L'objectif final est d'utiliser les bons signaux pour manipuler les cellules souches afin de régénérer divers organes tels que les reins et le cœur. Parmi les pays engagés dans cette recherche, la technologie japonaise brille et le Japon a en fait produit de nombreux types d'organoïdes (mini-organes cultivés à partir de cellules souches dans un tube à essai).

Les attentes en matière de recherche sur la médecine régénérative sont élevées, ce qui devrait devenir la prochaine évolution majeure du traitement médical. La première génération de médicaments régénératifs consistait à introduire des cellules souches dans le corps en tant que traitement, tandis que la deuxième génération consistait à régénérer artificiellement des tissus. La génération actuelle de thérapies régénératives est fortement axée sur la régénération d'organes en trois dimensions. L’équipe de régénération d’organes du Centre de recherche sur la dynamique des biosystèmes du RIKEN, dirigée par le Dr Takashi Tsuji, a été la première à régénérer des dents, des follicules pileux ainsi que des glandes salivaires et lacrymogènes. En juin de cette année, RIKEN et Organ Technologies ont commencé les tests précliniques d’un traitement de perte de cheveux qui utilise un follicule pileux qui fait pousser les cheveux par cycles. Ils espèrent utiliser le premier traitement au monde pour organes régénérés pour lancer l’industrie japonaise de la médecine régénérative.

«La calvitie masculine touche environ dix-huit millions d'hommes au Japon et le marché des soins de santé pour les produits destinés à traiter les cheveux clairsemés et la calvitie s'élève à 440 milliards de yens (4 milliards de dollars)», déclare Tsuji. «L'intérêt des gens est élevé et, comme il s'agit d'un secteur extrêmement vaste et varié, allant des produits de croissance des cheveux aux traitements chirurgicaux des greffes de follicules pileux, nous aimerions développer des produits à base scientifique qui améliorent la qualité de vie. ”

Le chemin allant de la recherche et développement aux tests précliniques n’a pas été facile. Il n’y avait pas beaucoup de follicules pileux disponibles et il a fallu sept ans pour augmenter le nombre d’anlages de follicules pileux (un organe ou un tissu dans sa phase de développement la plus précoce) pour une application pratique via des cellules souches. La fabrication des pièces a été réalisée à la main à une micro-échelle, mais elles ont réussi à atteindre une production de masse stable en travaillant conjointement avec d'autres sociétés. Pour garder les cheveux en croissance et empêcher les pores de se fermer, de fines fibres de nylon sont insérées, ce qui leur a également permis de réguler la densité des cheveux.

Dans le même temps, Yasuhiro Sugimura, président d’Organ Technologies, chargé de développer le côté commercial de la technologie de la médecine régénérative du follicule pileux, souligne l’importance de créer une industrie de la médecine régénérative sur le marché libre, loin des pressions financières nationales. Organ Technologies vise à ce que la médecine régénérative soit appliquée non seulement pour soigner les maladies, mais également en tant que soins pré-symptomatiques ou préventifs, une innovation en matière de bien-être qui prolongera une vie saine dans une société vieillissante.

La médecine régénérative est au cœur du traitement médical du XXIe siècle et il est stratégiquement important pour le Japon de développer cette industrie de grande valeur.
«Nous poursuivons des innovations dans ce domaine de la recherche et du développement au plus haut niveau et notre mission est de les concrétiser à la fois au Japon et au-delà», conviennent Tsuji et Sugimura. «La régénération des follicules pileux est le début de cette route. Après des tests précliniques et de sécurité, notre objectif est de la mettre en œuvre d'ici 2020. En commençant par la guérison de la calvitie, notre intention est de développer une industrie visant à améliorer la qualité de vie.»
 

ScaredOfBalding

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Is this the cure for male pattern baldness waiting to happen? What do u guys think?
 

Hair ball

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La médecine régénérative utilise des cellules souches, qui peuvent générer des cellules différenciées pour divers systèmes et organes du corps et restaurer les fonctions perdues à la suite d'une maladie ou d'une blessure. Les chercheurs ont récemment été en mesure de créer artificiellement plusieurs types de cellules souches et les recherches connexes progressent dans le monde entier. L'objectif final est d'utiliser les bons signaux pour manipuler les cellules souches afin de régénérer divers organes tels que les reins et le cœur. Parmi les pays engagés dans cette recherche, la technologie japonaise brille et le Japon a en fait produit de nombreux types d'organoïdes (mini-organes cultivés à partir de cellules souches dans un tube à essai).

Les attentes en matière de recherche sur la médecine régénérative sont élevées, ce qui devrait devenir la prochaine évolution majeure du traitement médical. La première génération de médicaments régénératifs consistait à introduire des cellules souches dans le corps en tant que traitement, tandis que la deuxième génération consistait à régénérer artificiellement des tissus. La génération actuelle de thérapies régénératives est fortement axée sur la régénération d'organes en trois dimensions. L’équipe de régénération d’organes du Centre de recherche sur la dynamique des biosystèmes du RIKEN, dirigée par le Dr Takashi Tsuji, a été la première à régénérer des dents, des follicules pileux ainsi que des glandes salivaires et lacrymogènes. En juin de cette année, RIKEN et Organ Technologies ont commencé les tests précliniques d’un traitement de perte de cheveux qui utilise un follicule pileux qui fait pousser les cheveux par cycles. Ils espèrent utiliser le premier traitement au monde pour organes régénérés pour lancer l’industrie japonaise de la médecine régénérative.

«La calvitie masculine touche environ dix-huit millions d'hommes au Japon et le marché des soins de santé pour les produits destinés à traiter les cheveux clairsemés et la calvitie s'élève à 440 milliards de yens (4 milliards de dollars)», déclare Tsuji. «L'intérêt des gens est élevé et, comme il s'agit d'un secteur extrêmement vaste et varié, allant des produits de croissance des cheveux aux traitements chirurgicaux des greffes de follicules pileux, nous aimerions développer des produits à base scientifique qui améliorent la qualité de vie. ”

Le chemin allant de la recherche et développement aux tests précliniques n’a pas été facile. Il n’y avait pas beaucoup de follicules pileux disponibles et il a fallu sept ans pour augmenter le nombre d’anlages de follicules pileux (un organe ou un tissu dans sa phase de développement la plus précoce) pour une application pratique via des cellules souches. La fabrication des pièces a été réalisée à la main à une micro-échelle, mais elles ont réussi à atteindre une production de masse stable en travaillant conjointement avec d'autres sociétés. Pour garder les cheveux en croissance et empêcher les pores de se fermer, de fines fibres de nylon sont insérées, ce qui leur a également permis de réguler la densité des cheveux.

Dans le même temps, Yasuhiro Sugimura, président d’Organ Technologies, chargé de développer le côté commercial de la technologie de la médecine régénérative du follicule pileux, souligne l’importance de créer une industrie de la médecine régénérative sur le marché libre, loin des pressions financières nationales. Organ Technologies vise à ce que la médecine régénérative soit appliquée non seulement pour soigner les maladies, mais également en tant que soins pré-symptomatiques ou préventifs, une innovation en matière de bien-être qui prolongera une vie saine dans une société vieillissante.

La médecine régénérative est au cœur du traitement médical du XXIe siècle et il est stratégiquement important pour le Japon de développer cette industrie de grande valeur.
«Nous poursuivons des innovations dans ce domaine de la recherche et du développement au plus haut niveau et notre mission est de les concrétiser à la fois au Japon et au-delà», conviennent Tsuji et Sugimura. «La régénération des follicules pileux est le début de cette route. Après des tests précliniques et de sécurité, notre objectif est de la mettre en œuvre d'ici 2020. En commençant par la guérison de la calvitie, notre intention est de développer une industrie visant à améliorer la qualité de vie.»
Une excellente traduction de l'article en français monsieur H! Merci d'avoir pris le temps de le traduire pour nos amis francophones.
 

Vinc2097

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La médecine régénérative utilise des cellules souches, qui peuvent générer des cellules différenciées pour divers systèmes et organes du corps et restaurer les fonctions perdues à la suite d'une maladie ou d'une blessure. Les chercheurs ont récemment été en mesure de créer artificiellement plusieurs types de cellules souches et les recherches connexes progressent dans le monde entier. L'objectif final est d'utiliser les bons signaux pour manipuler les cellules souches afin de régénérer divers organes tels que les reins et le cœur. Parmi les pays engagés dans cette recherche, la technologie japonaise brille et le Japon a en fait produit de nombreux types d'organoïdes (mini-organes cultivés à partir de cellules souches dans un tube à essai).

Les attentes en matière de recherche sur la médecine régénérative sont élevées, ce qui devrait devenir la prochaine évolution majeure du traitement médical. La première génération de médicaments régénératifs consistait à introduire des cellules souches dans le corps en tant que traitement, tandis que la deuxième génération consistait à régénérer artificiellement des tissus. La génération actuelle de thérapies régénératives est fortement axée sur la régénération d'organes en trois dimensions. L’équipe de régénération d’organes du Centre de recherche sur la dynamique des biosystèmes du RIKEN, dirigée par le Dr Takashi Tsuji, a été la première à régénérer des dents, des follicules pileux ainsi que des glandes salivaires et lacrymogènes. En juin de cette année, RIKEN et Organ Technologies ont commencé les tests précliniques d’un traitement de perte de cheveux qui utilise un follicule pileux qui fait pousser les cheveux par cycles. Ils espèrent utiliser le premier traitement au monde pour organes régénérés pour lancer l’industrie japonaise de la médecine régénérative.

«La calvitie masculine touche environ dix-huit millions d'hommes au Japon et le marché des soins de santé pour les produits destinés à traiter les cheveux clairsemés et la calvitie s'élève à 440 milliards de yens (4 milliards de dollars)», déclare Tsuji. «L'intérêt des gens est élevé et, comme il s'agit d'un secteur extrêmement vaste et varié, allant des produits de croissance des cheveux aux traitements chirurgicaux des greffes de follicules pileux, nous aimerions développer des produits à base scientifique qui améliorent la qualité de vie. ”

Le chemin allant de la recherche et développement aux tests précliniques n’a pas été facile. Il n’y avait pas beaucoup de follicules pileux disponibles et il a fallu sept ans pour augmenter le nombre d’anlages de follicules pileux (un organe ou un tissu dans sa phase de développement la plus précoce) pour une application pratique via des cellules souches. La fabrication des pièces a été réalisée à la main à une micro-échelle, mais elles ont réussi à atteindre une production de masse stable en travaillant conjointement avec d'autres sociétés. Pour garder les cheveux en croissance et empêcher les pores de se fermer, de fines fibres de nylon sont insérées, ce qui leur a également permis de réguler la densité des cheveux.

Dans le même temps, Yasuhiro Sugimura, président d’Organ Technologies, chargé de développer le côté commercial de la technologie de la médecine régénérative du follicule pileux, souligne l’importance de créer une industrie de la médecine régénérative sur le marché libre, loin des pressions financières nationales. Organ Technologies vise à ce que la médecine régénérative soit appliquée non seulement pour soigner les maladies, mais également en tant que soins pré-symptomatiques ou préventifs, une innovation en matière de bien-être qui prolongera une vie saine dans une société vieillissante.

La médecine régénérative est au cœur du traitement médical du XXIe siècle et il est stratégiquement important pour le Japon de développer cette industrie de grande valeur.
«Nous poursuivons des innovations dans ce domaine de la recherche et du développement au plus haut niveau et notre mission est de les concrétiser à la fois au Japon et au-delà», conviennent Tsuji et Sugimura. «La régénération des follicules pileux est le début de cette route. Après des tests précliniques et de sécurité, notre objectif est de la mettre en œuvre d'ici 2020. En commençant par la guérison de la calvitie, notre intention est de développer une industrie visant à améliorer la qualité de vie.»

awesome translate ! merci beaucoup ! .. i still have a hard time to believe that a cure is coming in 2020.. but lets hope
 

00000

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f*** it, they may as well genetically modify the cells to be 1000% immune to dht all together. why just clone your most resistant hairs? just gene edit the cell to be 100000% prepubesent and dht immune!!!

Whoaaa an even better idea would be to modify the hair cell to grow bigger and stronger on DHT!!! like facial and body hair!!! Im a genius!!

This has to be done!!
 

H

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f*** it, they may as well genetically modify the cells to be 1000% immune to dht all together. why just clone your most resistant hairs? just gene edit the cell to be 100000% prepubesent and dht immune!!!

Whoaaa an even better idea would be to modify the hair cell to grow bigger and stronger on DHT!!! like facial and body hair!!! Im a genius!!

This has to be done!!
Theres over 100 genes that contribute to male pattern baldness and as so the dht resistance I assume of the follicle. Changing every one of these could lead to unintended consequences not saying it wont happen when we understand more but it'll take time.
 

razzmatazz91

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I don't think they are suggesting keeping nylon fibers in your head.

The hair primordia that are injected into your scalp by this method are not fully developed follicles. They are a clump of two cell types that have been allowed to self-assemble only in brief (see e. in the first figure below). The primordia will be injected into the scalp where they will complete their growth into fully assembled follicle units integrated into the skin. The problem is of setting the direction of the follicle to enable natural-looking hair patterns. To that extent, researchers have shown thus far that the simple addition of a nylon thread to primordium body "guides" the development of that primordium along the axis of the fiber (f. in the figure below). That is the main purpose of the fiber. One imagines that thread is only expected to last around the amount of time it takes for the follicle to complete growth and establish itself in the skin, after which point the fiber will likely be expelled from the scalp.

From Tsuji's text "Organ Regeneration"
View attachment 103290

Additionally, from Tsuji's "Organ Regeneration 2"

"To prevent post-transplant cyst formation by the rapid closing between the host skin epithelium and the bioengineered hair follicle germ, [and] as a guide for the direction of the infundibulum, an inter-epithelial tissue-connecting nylon thread is highly effective for the accurate arrangement of the newly formed hair pore of the bioengineered hair follicle to the surrounding host skin epithelium" (Toyoshima et al. 2012; Tezuka et al. 2016).

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You can see that at day 25, the nylon thread is no longer present and that the now mature hair follicle is producing hair that followed the nylon thread's original trajectory.

+Respect.

You’re not Tsuji himself, are you?
 

Chromedome1990

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La médecine régénérative utilise des cellules souches, qui peuvent générer des cellules différenciées pour divers systèmes et organes du corps et restaurer les fonctions perdues à la suite d'une maladie ou d'une blessure. Les chercheurs ont récemment été en mesure de créer artificiellement plusieurs types de cellules souches et les recherches connexes progressent dans le monde entier. L'objectif final est d'utiliser les bons signaux pour manipuler les cellules souches afin de régénérer divers organes tels que les reins et le cœur. Parmi les pays engagés dans cette recherche, la technologie japonaise brille et le Japon a en fait produit de nombreux types d'organoïdes (mini-organes cultivés à partir de cellules souches dans un tube à essai).

Les attentes en matière de recherche sur la médecine régénérative sont élevées, ce qui devrait devenir la prochaine évolution majeure du traitement médical. La première génération de médicaments régénératifs consistait à introduire des cellules souches dans le corps en tant que traitement, tandis que la deuxième génération consistait à régénérer artificiellement des tissus. La génération actuelle de thérapies régénératives est fortement axée sur la régénération d'organes en trois dimensions. L’équipe de régénération d’organes du Centre de recherche sur la dynamique des biosystèmes du RIKEN, dirigée par le Dr Takashi Tsuji, a été la première à régénérer des dents, des follicules pileux ainsi que des glandes salivaires et lacrymogènes. En juin de cette année, RIKEN et Organ Technologies ont commencé les tests précliniques d’un traitement de perte de cheveux qui utilise un follicule pileux qui fait pousser les cheveux par cycles. Ils espèrent utiliser le premier traitement au monde pour organes régénérés pour lancer l’industrie japonaise de la médecine régénérative.

«La calvitie masculine touche environ dix-huit millions d'hommes au Japon et le marché des soins de santé pour les produits destinés à traiter les cheveux clairsemés et la calvitie s'élève à 440 milliards de yens (4 milliards de dollars)», déclare Tsuji. «L'intérêt des gens est élevé et, comme il s'agit d'un secteur extrêmement vaste et varié, allant des produits de croissance des cheveux aux traitements chirurgicaux des greffes de follicules pileux, nous aimerions développer des produits à base scientifique qui améliorent la qualité de vie. ”

Le chemin allant de la recherche et développement aux tests précliniques n’a pas été facile. Il n’y avait pas beaucoup de follicules pileux disponibles et il a fallu sept ans pour augmenter le nombre d’anlages de follicules pileux (un organe ou un tissu dans sa phase de développement la plus précoce) pour une application pratique via des cellules souches. La fabrication des pièces a été réalisée à la main à une micro-échelle, mais elles ont réussi à atteindre une production de masse stable en travaillant conjointement avec d'autres sociétés. Pour garder les cheveux en croissance et empêcher les pores de se fermer, de fines fibres de nylon sont insérées, ce qui leur a également permis de réguler la densité des cheveux.

Dans le même temps, Yasuhiro Sugimura, président d’Organ Technologies, chargé de développer le côté commercial de la technologie de la médecine régénérative du follicule pileux, souligne l’importance de créer une industrie de la médecine régénérative sur le marché libre, loin des pressions financières nationales. Organ Technologies vise à ce que la médecine régénérative soit appliquée non seulement pour soigner les maladies, mais également en tant que soins pré-symptomatiques ou préventifs, une innovation en matière de bien-être qui prolongera une vie saine dans une société vieillissante.

La médecine régénérative est au cœur du traitement médical du XXIe siècle et il est stratégiquement important pour le Japon de développer cette industrie de grande valeur.
«Nous poursuivons des innovations dans ce domaine de la recherche et du développement au plus haut niveau et notre mission est de les concrétiser à la fois au Japon et au-delà», conviennent Tsuji et Sugimura. «La régénération des follicules pileux est le début de cette route. Après des tests précliniques et de sécurité, notre objectif est de la mettre en œuvre d'ici 2020. En commençant par la guérison de la calvitie, notre intention est de développer une industrie visant à améliorer la qualité de vie.»
Hon hon hon baguette
 
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