生物化学工学

ドーパミンが選択しアストロサイトが洗練する:運動学習回路再編の新機構(Dopamine Selects, Astrocytes Refine: A New Mechanism for Motor-learning Circuit Rewiring) 生物化学工学

ドーパミンが選択しアストロサイトが洗練する:運動学習回路再編の新機構(Dopamine Selects, Astrocytes Refine: A New Mechanism for Motor-learning Circuit Rewiring)

2026-02-24 韓国基礎科学研究院(IBS)KAISTのCHUNG Won-Suk教授(IBS血管研究センター副センター長)とUNISTのKIM Jae-Ick教授らは、運動学習時の回路再編においてアストロサイトが能動的にシナプス除去...
微生物ラマンオミクスのハイスループット解析を可能にするRamExを開発(Scientists Develop RamEx to Unlock High-Throughput Analysis for Microbial Ramanomics) 生物化学工学

微生物ラマンオミクスのハイスループット解析を可能にするRamExを開発(Scientists Develop RamEx to Unlock High-Throughput Analysis for Microbial Ramanomics)

2026-02-13 中国科学院(CAS)中国科学院青島生物能源・生物プロセス技術研究所の研究チームは、微生物ラマノミクスの大規模データ解析を可能にする計算ツール「RamEx」を開発し、Microbiome誌に発表した。ラマンフローサイトメ...
隕石衝突の極限状態を「高圧ねじり」手法によって再現~生命誕生の謎を解くRNA前生物化学への示唆~ 生物化学工学

隕石衝突の極限状態を「高圧ねじり」手法によって再現~生命誕生の謎を解くRNA前生物化学への示唆~

2026-02-24 九州大学九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(WPI-I2CNER)の研究チームは、高圧ねじり(HPT)法で隕石衝突時の高圧・高せん断環境を再現し、RNA前駆体AMPの挙動を解析した。X線回折やラマン分光...
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ストレス下でリボソームが対を形成する生存戦略を解明(Ribosomes in Pairs: a survival strategy inside stressed cells) 生物化学工学

ストレス下でリボソームが対を形成する生存戦略を解明(Ribosomes in Pairs: a survival strategy inside stressed cells)

2026-02-19 マックス・プランク研究所マックス・プランク研究所の研究チームは、細胞がストレス環境下で生存するための新たな仕組みとして、リボソームが対(ペア)を形成する現象を発見した。通常、リボソームはタンパク質合成を担うが、栄養不足...
装置不要!生物汚染をわずか15分かつ室温下で目視検出──核酸アプタマー誘導型ハイブリダイゼーション連鎖反応を利用した機器不要なATPの迅速目視検出法の開発に成功── 生物化学工学

装置不要!生物汚染をわずか15分かつ室温下で目視検出──核酸アプタマー誘導型ハイブリダイゼーション連鎖反応を利用した機器不要なATPの迅速目視検出法の開発に成功──

2026-02-16 東京大学東京大学大学院総合文化研究科の吉本敬太郎准教授らとダイキン工業の共同研究グループは、核酸アプタマー誘導型ハイブリダイゼーション連鎖反応(HCR)と金ナノ粒子(AuNP)の比色反応を最適化し、ATPを室温・約15...
電子のやりとりに連動した構造変化が鍵!コレラ菌の生育に必須のナトリウムポンプのはたらく仕組みを解明 生物化学工学

電子のやりとりに連動した構造変化が鍵!コレラ菌の生育に必須のナトリウムポンプのはたらく仕組みを解明

2026-02-13 京都大学京都大学らの国際共同研究は、コレラ菌の生育に必須なナトリウムポンプNQRの作動原理を解明し、Nature Communicationsに発表した。低温電子顕微鏡(クライオEM)により、基質の酸化還元反応に伴いN...
カビが植物の硬い壁を突き破る力の正体を解明~糸状菌の新規ポリマーが生物界屈指の膨圧を制御~ 生物化学工学

カビが植物の硬い壁を突き破る力の正体を解明~糸状菌の新規ポリマーが生物界屈指の膨圧を制御~

2026-02-13 理化学研究所,金沢大学,科学技術振興機構理化学研究所と金沢大学などの国際共同研究は、植物病原糸状菌が宿主表面を突き破るために必要な“超高膨圧”を生み出す分子基盤を解明し、Scienceに発表した。感染器官アプレッソリア...
リステリア菌研究が独自のがん治療法開発につながる (Basic research on Listeria bacteria leads to unique cancer therapy) 生物化学工学

リステリア菌研究が独自のがん治療法開発につながる (Basic research on Listeria bacteria leads to unique cancer therapy)

2026-02-12 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)カリフォルニア大学バークレー校の基礎研究から、リステリア菌の感染機構を応用した独自のがん治療法が開発された。研究者らは、細胞内で強い免疫応答を誘導するリステリアの特性に着目し、腫...
腫瘍エクスプラントを次世代がんモデルとして活用(Tumour explants as next-generation models of cancer) 生物化学工学

腫瘍エクスプラントを次世代がんモデルとして活用(Tumour explants as next-generation models of cancer)

2026-02-12 シンガポール国立大学(NUS)シンガポール国立大学(NUS)の研究チームは、がん研究における次世代モデルとして「腫瘍エクスプラント(患者由来腫瘍組織片)」の有効性を示した。従来の細胞株や動物モデルに比べ、腫瘍微小環境や...
麻痺治療法がヒト脊髄オルガノイドを修復(Paralysis Treatment Heals Lab-Grown Human Spinal Cord Organoids) 生物化学工学

麻痺治療法がヒト脊髄オルガノイドを修復(Paralysis Treatment Heals Lab-Grown Human Spinal Cord Organoids)

2026-02-11 ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学の研究チームは、ヒトiPS細胞由来の脊髄オルガノイドに切創・圧挫損傷を再現し、細胞死、炎症、グリア瘢痕形成を忠実に模倣する高度モデルを開発した(Nature Biomedical...
極限環境下で自己集合するタンパク質断片を設計(Protein Fragments that Self-Assemble under Extreme Conditions) 生物化学工学

極限環境下で自己集合するタンパク質断片を設計(Protein Fragments that Self-Assemble under Extreme Conditions)

2026-02-05 デラウェア大学米国デラウェア大学の研究チームは、自己集合するタンパク質断片を用いた次世代材料設計の新手法を開発した。研究では、天然タンパク質を小さな断片に分解し、それらが自発的に再集合して安定したナノ〜マイクロ構造体を...
腸内細菌におけるギ酸の新規代謝経路を発見 (Formic acid plays a novel role in the gut microbiome) 生物化学工学

腸内細菌におけるギ酸の新規代謝経路を発見 (Formic acid plays a novel role in the gut microbiome)

2026-02-06 ゲーテ大学独・Goethe University Frankfurtの研究チームは、ヒトの腸内細菌におけるフォルミン酸(Ameisensäure)の新たな役割を解明した。研究では腸内細菌のひとつであるBlautia l...
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