生物化学工学

マウスは視覚判断のため自ら最適な視点を探索することを解明(Mice Actively Seek Better Views to Make Visual Decisions) 生物化学工学

マウスは視覚判断のため自ら最適な視点を探索することを解明(Mice Actively Seek Better Views to Make Visual Decisions)

2026-07-01 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、マウスが視覚情報に基づく意思決定を行う際、受動的に刺激を受け取るのではなく、自ら見やすい位置へ移動して情報を積極的に収...
ナノ粒子の細胞内輸送経路を可視化する新手法を開発(Scientists Develop Novel Method for Mapping Intracellular Pathways of Nanoparticles) 生物化学工学

ナノ粒子の細胞内輸送経路を可視化する新手法を開発(Scientists Develop Novel Method for Mapping Intracellular Pathways of Nanoparticles)

2026-06-30 中国科学院(CAS)中国科学院杭州医学研究所とマカオ大学の共同研究チームは、生細胞内におけるナノ粒子の輸送経路と周辺タンパク質との相互作用を高精度で解析する新手法「Nanozyme Proximity Labeling...
イソブタノールによる酵母の生育阻害メカニズムを解明~次世代バイオ燃料の高効率生産につながる新たな知見~ 生物化学工学

イソブタノールによる酵母の生育阻害メカニズムを解明~次世代バイオ燃料の高効率生産につながる新たな知見~

2026-06-30 京都工芸繊維大学京都工芸繊維大学の黒田浩一教授らは、次世代バイオ燃料として期待されるイソブタノールが酵母の生育を阻害する分子メカニズムを世界で初めて解明した。従来は細胞膜障害やタンパク質変性などの非特異的作用が原因と考...
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重力によってミトコンドリア翻訳が活性化する -外的情報を細胞内に伝える経路を宇宙実験で同定- 生物化学工学

重力によってミトコンドリア翻訳が活性化する -外的情報を細胞内に伝える経路を宇宙実験で同定-

2026-06-30 理化学研究所,筑波大学理化学研究所、筑波大学などの国際共同研究グループは、重力や機械的ストレスがミトコンドリア内翻訳を活性化する分子機構を世界で初めて解明した。国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」でヒト培養細胞と線...
タンパク質集合体解析の新ツールを開発、神経変性疾患治療研究に貢献(New tools to study protein assembly may help in the search for neurodegenerative disease therapeutics) 生物化学工学

タンパク質集合体解析の新ツールを開発、神経変性疾患治療研究に貢献(New tools to study protein assembly may help in the search for neurodegenerative disease therapeutics)

2026-06-30 カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)米国のUniversity of California, Santa Barbara(UCSB)の研究チームは、神経変性疾患に関連するタンパク質凝集を予測する2種類のAI計...
シアノバクテリアの代謝制御を変える酸化還元翻訳後修飾を解明(Redox Post-Translational Modifications Rewire Metabolic Control in Cyanobacteria) 生物化学工学

シアノバクテリアの代謝制御を変える酸化還元翻訳後修飾を解明(Redox Post-Translational Modifications Rewire Metabolic Control in Cyanobacteria)

2026-06-30 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)米国のPacific Northwest National Laboratory(PNNL)の研究チームは、シアノバクテリア(ラン藻)が光環境の変化に応じて代謝を迅速に...
ナノザイム近接標識法で細胞内相互作用とナノ粒子輸送経路を解明(Nanozyme Proximity Labeling Reveals Subcellular In Situ Interactomes and Trafficking Pathways of Nanoparticles) 生物化学工学

ナノザイム近接標識法で細胞内相互作用とナノ粒子輸送経路を解明(Nanozyme Proximity Labeling Reveals Subcellular In Situ Interactomes and Trafficking Pathways of Nanoparticles)

2026-06-30 中国科学院(CAS)中国科学院杭州医学研究所(HIM)とマカオ大学の共同研究チームは、ナノ粒子が細胞内でどのようなタンパク質と相互作用し、どの経路で輸送されるかを、生きた細胞内で高精度に解析できる新手法「Nanozym...
生きた細胞内で「液滴」の物性を非侵襲に測定する手法を開発 ―表面のわずかなゆらぎを物理モデルで解析し、表面張力・硬さ・粘性を数値化― 生物化学工学

生きた細胞内で「液滴」の物性を非侵襲に測定する手法を開発 ―表面のわずかなゆらぎを物理モデルで解析し、表面張力・硬さ・粘性を数値化―

2026-06-26 京都大学iPS細胞研究所京都大学iPS細胞研究所(CiRA)と米国プリンストン大学の共同研究グループは、生きた細胞内の生体分子凝縮体の輪郭に生じる微小なゆらぎを物理モデルで解析し、表面張力、曲げ剛性、実効粘性を非侵襲的...
クロマチン構造による遺伝子の読み取り制御のメカニズムを解明――特殊なヌクレオソーム・オーバーラッピングダイヌクレオソームによる転写制御―― 生物化学工学

クロマチン構造による遺伝子の読み取り制御のメカニズムを解明――特殊なヌクレオソーム・オーバーラッピングダイヌクレオソームによる転写制御――

2026-06-25 東京大学,理化学研究所東京大学と理化学研究所の共同研究グループは、特殊なヌクレオソーム構造である**オーバーラッピングダイヌクレオソーム(OLDN)**が、RNAポリメラーゼII(RNAPII)の転写方向を制御する仕組...
腸内細菌のロイテリ菌A41株はマウスの人へのなつき行動と関連する―血中オキシトシン濃度の上昇を伴う行動変化を確認 生物化学工学

腸内細菌のロイテリ菌A41株はマウスの人へのなつき行動と関連する―血中オキシトシン濃度の上昇を伴う行動変化を確認

2026-06-26 国立遺伝学研究所国立遺伝学研究所の小出剛准教授らの研究グループは、人になつきやすいマウスの腸内細菌叢を解析し、乳酸菌の一種であるLimosilactobacillus reuteri(ロイテリ菌)A41株が、人へのなつ...
神経細胞の品質低下に起因する脳機能障害からの回復 ~オートファジーの再活性化による神経細胞の回復力を実証~ 生物化学工学

神経細胞の品質低下に起因する脳機能障害からの回復 ~オートファジーの再活性化による神経細胞の回復力を実証~

2026-06-26 東京大学,科学技術振興機構東京大学大学院医学系研究科の水島昇教授、江口智也助教らは、神経組織でオートファジーを任意のタイミングでオン・オフできるマウスを開発し、神経細胞の品質低下によって生じた脳機能障害が回復可能である...
「赤と緑はなぜ見分けられるのか」霊長類色覚の分子構造を解明 ~赤・緑錐体視物質の構造を原子レベルで決定、30ナノメートルの謎に迫る~ 生物化学工学

「赤と緑はなぜ見分けられるのか」霊長類色覚の分子構造を解明 ~赤・緑錐体視物質の構造を原子レベルで決定、30ナノメートルの謎に迫る~

2026-06-26 名古屋工業大学,科学技術振興機構,東京大学,京都大学,関西医科大学,東北大学名古屋工業大学を中心とする国際共同研究グループは、クライオ電子顕微鏡単粒子解析と量子化学計算を組み合わせ、霊長類の赤・緑錐体視物質の暗状態にお...
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