生物化学工学

細胞集団の曲率がカギとなる形作りの仕組み~肺が自律的に枝分かれする原理を提唱~ 生物化学工学

細胞集団の曲率がカギとなる形作りの仕組み~肺が自律的に枝分かれする原理を提唱~

2024-02-02 京都大学平島剛志 白眉センター/生命科学研究科特定准教授(現:シンガポール国立大学助教授)および松田道行 生命科学研究科教授は、肺の細胞が組織の湾曲を利用することで枝分かれ構造を自発的に生み出す仕組みを明らかにしました...
植物免疫受容体の進化の軌跡を解明~発生・成長を担う受容体と共通の祖先から派生~ 生物化学工学

植物免疫受容体の進化の軌跡を解明~発生・成長を担う受容体と共通の祖先から派生~

2024-02-01 理化学研究所理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 植物免疫研究グループの白須 賢 グループディレクター(環境資源科学研究センター 副センター長)、ブルーノ・ポクマン・ゴウ 基礎科学特別研究員、門田 康弘 専任研...
組織幹細胞はなぜ死ににくい~腸の幹細胞では細胞死のフィードバック機構が働かない~ 生物化学工学

組織幹細胞はなぜ死ににくい~腸の幹細胞では細胞死のフィードバック機構が働かない~

2024-01-31 理化学研究所理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 動的恒常性研究チームのユ・サガンチームリーダー(開拓研究本部 Yoo生理遺伝学研究室 主任研究員)、シヴァクシ・スレク 研究パートタイマーⅠ(研修生)らの研究チ...
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植物が共生菌への鉄供給によって窒素を得る仕組みを解明 生物化学工学

植物が共生菌への鉄供給によって窒素を得る仕組みを解明

2024-01-29 東京大学発表のポイントマメ科植物体内の窒素状態に応じて全身的(地上部と根)に機能し、窒素固定細菌の根粒菌が共生する根粒に鉄を集める働きを持つペプチド因子を発見しました。さらに、根粒共生をしない植物でも、このペプチド因子...
ヌタウナギが明らかにする脊椎動物のゲノム進化~脊椎動物進化の大イベント「全ゲノム重複」の時期を特定~ 生物化学工学

ヌタウナギが明らかにする脊椎動物のゲノム進化~脊椎動物進化の大イベント「全ゲノム重複」の時期を特定~

2024-01-29 理化学研究所,東北大学理化学研究所(理研)開拓研究本部 倉谷形態進化研究室のフアン・パスクアル・アナヤ 客員研究員、生命機能科学研究センター 形態進化研究チームの上坂 将弘 客員研究員(東北大学大学院 生命科学研究科 ...
生体分子凝縮体の分子モデリングを前進させる(UMass Amherst Research Advances Molecular Modeling of Biomolecular Condensates) 生物化学工学

生体分子凝縮体の分子モデリングを前進させる(UMass Amherst Research Advances Molecular Modeling of Biomolecular Condensates)

2024-01-25 マサチューセッツ大学アマースト校◆マサチューセッツ大学アムハースト校の研究チームは、非構造化タンパク質(IDP)が自発的な相分離を起こすメカニズムをモデリングし理解するために重要な進展を遂げました。IDPは、がん、神経...
管を支える細胞骨格の作り方~管構造に応答し自己組織化するナノクラスターの発見~ 生物化学工学

管を支える細胞骨格の作り方~管構造に応答し自己組織化するナノクラスターの発見~

2024-01-24 理化学研究所,東北大学理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 形態形成シグナル研究チームの関根 清薫 学振特別研究員RPD(研究当時、現 東北大学 大学院生命科学研究科 助教)、林 茂生 チームリーダー、フィジカ...
アミノ酸セリンの隠された生理機能~非維管束植物ゼニゴケの有性生殖に必須なことを解明~ 生物化学工学

アミノ酸セリンの隠された生理機能~非維管束植物ゼニゴケの有性生殖に必須なことを解明~

2024-01-24 理化学研究所,名古屋大学,東京学芸大学 京都大学,東京理科大学理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 代謝システム研究チームのワン・ムンヤオ 特別研究員、多部田 弘光 基礎科学特別研究員、平井 優美 チームリーダ...
細胞の電場がナノ粒子を寄せ付けないことを科学者が確認(Cells’ Electric Fields Keep Nanoparticles at Bay, Scientists Confirm) 生物化学工学

細胞の電場がナノ粒子を寄せ付けないことを科学者が確認(Cells’ Electric Fields Keep Nanoparticles at Bay, Scientists Confirm)

2024-01-23 米国国立標準技術研究所(NIST)◆細胞膜は、ナノサイズの分子が近づくのを押し返す驚異的な能力を持っており、これは電場の作用によるものだとNISTの科学者らが解明しました。◆この発見は、多くの薬物治療のデザインに影響を...
シアノバクテリアの光捕集複合体の変化により低エネルギーでの光利用が可能になる(Altered light-harvesting complex in a cyanobacterium allows low-energy light use) 生物化学工学

シアノバクテリアの光捕集複合体の変化により低エネルギーでの光利用が可能になる(Altered light-harvesting complex in a cyanobacterium allows low-energy light use)

2024-01-22 ペンシルベニア州立大学(PennState)◆研究者は、光合成によってエネルギーを生み出すシアノバクテリアの光収集アンテナの分子構造を単離および特定しました。これにより、低エネルギーの光でも光合成を行うシアノバクテリア...
葉緑体の発達を適正に制御する新しい因子を発見 生物化学工学

葉緑体の発達を適正に制御する新しい因子を発見

2024-01-23 京都大学ブラシノステロイド(BR)は、植物の葉・茎・根の器官伸長など、植物形態形成を促進的に調節する植物ステロイドホルモンです。BRは同時に植物の葉緑体発達や光合成活性も制御することが知られていましたが、その制御を実際...
空間情報を表現する神経を発見~神経内部で情報が統合され進行方向が調節される~ 生物化学工学

空間情報を表現する神経を発見~神経内部で情報が統合され進行方向が調節される~

2024-01-23 東京大学松本 朱加(生物科学専攻 博士課程)豊島 有(生物科学専攻 准教授)張 晨祺(化学専攻 博士課程)磯崎 瑛宏((現)立命館大学 准教授/(元)化学専攻 特任准教授)合田 圭介(化学専攻 教授)飯野 雄一(生物科...
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