生物化学工学

分子の「混雑」を調節するだけで、わずか1種類のDNAからファイバー型・二層構造チューブ型の異なる液晶が形成 生物化学工学

分子の「混雑」を調節するだけで、わずか1種類のDNAからファイバー型・二層構造チューブ型の異なる液晶が形成

2026-07-08 電気通信大学電気通信大学と東京科学大学の共同研究グループは、わずか1種類の短い自己相補DNAから、分子の混雑環境を調節するだけで「ファイバー型」と「二層構造チューブ型」という異なるDNA液晶を形成できることを初めて明ら...
百寿者の腸内細菌と代謝産物が新たな抗老化戦略を示唆(Centenarian Gut Microbe and its Metabolite Offer New Anti-Aging Strategy) 生物化学工学

百寿者の腸内細菌と代謝産物が新たな抗老化戦略を示唆(Centenarian Gut Microbe and its Metabolite Offer New Anti-Aging Strategy)

2026-07-14 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)精密計測科学技術創新研究院(APM)の研究チームは、100歳以上の長寿者(センテナリアン)の腸内細菌を調べ、老化を遅らせる可能性のある細菌と代謝物を発見した。研究では、若年者、高...
ゴルジ体における分泌タンパク質リン酸化が高品質な乳の形成を支える仕組みを解明(New Study Reveals How Secretory Protein Phosphorylation in Golgi Ensures High-Quality Milk) 生物化学工学

ゴルジ体における分泌タンパク質リン酸化が高品質な乳の形成を支える仕組みを解明(New Study Reveals How Secretory Protein Phosphorylation in Golgi Ensures High-Quality Milk)

2026-07-14 中国科学院(CAS)中国科学院生物物理研究所の研究チームは、母乳の栄養価を高める重要な仕組みを明らかにした。母乳にはカルシウムの吸収や赤ちゃんの成長を助けるリン酸化タンパク質が含まれており、その働きには「Fam20C」...
ad
膜タンパク質の折り畳みを補助する新しい品質管理機構を発見~構造の安定性と機能性のジレンマを解消~ 生物化学工学

膜タンパク質の折り畳みを補助する新しい品質管理機構を発見~構造の安定性と機能性のジレンマを解消~

2026-07-14 名古屋大学名古屋大学を中心とする国際共同研究グループは、小胞体における膜タンパク質の新しい品質管理機構を発見した。研究では、酵母の小胞体タンパク質Pbr1が、多重膜貫通タンパク質であるFks1の新規合成時に結合し、寄り...
酸素発生型光合成は単一の光化学系でも可能であることを実証(Discovery: oxygenic photosynthesis is possible with only one photosystem) 生物化学工学

酸素発生型光合成は単一の光化学系でも可能であることを実証(Discovery: oxygenic photosynthesis is possible with only one photosystem)

2026-07-10 ミュンヘン大学(LMU)ドイツ・ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン校(LMU)の研究チームは、酸素発生型光合成には従来必須と考えられていた2つの光化学系(光化学系I・II)の両方ではなく、1つの光化学系だけでも...
より安全で信頼性の高いヒト腸オルガノイド培養材料を開発(Researchers Develop a Safer, More Reliable Material for Growing Small-Scale Models of the Human Gut) 生物化学工学

より安全で信頼性の高いヒト腸オルガノイド培養材料を開発(Researchers Develop a Safer, More Reliable Material for Growing Small-Scale Models of the Human Gut)

2026-07-06 ジョージア工科大学(Georgia Tech)米国ジョージア工科大学は、マウス腫瘍由来の細胞外基質「Matrigel」に代わる、完全合成型ハイドロゲルを開発し、ヒト腸オルガノイド(小型腸モデル)の培養に成功した。Mat...
AIを活用した生物医学研究支援システム「Biomni」を開発(Meet Biomni — an AI-powered biomedical co-scientist) 生物化学工学

AIを活用した生物医学研究支援システム「Biomni」を開発(Meet Biomni — an AI-powered biomedical co-scientist)

2026-07-06 スタンフォード大学スタンフォード大学を中心とする研究チームは、生物医学研究を支援するAIエージェント「Biomni」を開発した。Biomniは、大規模言語モデル(LLM)の推論能力に加え、150種類以上の専門ツール、5...
人工細胞のエネルギー供給機構を強化(Energy Boost for Synthetic Cells) 生物化学工学

人工細胞のエネルギー供給機構を強化(Energy Boost for Synthetic Cells)

2026-07-10 マックス・プランク研究所マックス・プランク陸上微生物学研究所(MPI Marburg)の研究チームは、人工細胞(合成細胞)に持続的なエネルギー供給機構を組み込み、より生物らしい機能を実現する新たな手法を開発した。研究で...
1細胞の全たんぱく質発現パターンを分子感度で解析することに成功 ~従来法のわずか数十分の一の細胞数で、分化過程の全体像が明らかに~ 生物化学工学

1細胞の全たんぱく質発現パターンを分子感度で解析することに成功 ~従来法のわずか数十分の一の細胞数で、分化過程の全体像が明らかに~

2026-07-08 東京大学東京大学、京都大学、大阪大学の共同研究グループは、1細胞に含まれる全タンパク質(プロテオーム)の発現パターンを1分子感度で解析できる世界初の「Single-cell PAGE-PISA法」を開発した。従来のゲル...
細菌が細胞を放出して生き残る新たな仕組みを発見(Eject! Bacteria Discovered with the Ability to Jettison Cells as a Survival Mechanism) 生物化学工学

細菌が細胞を放出して生き残る新たな仕組みを発見(Eject! Bacteria Discovered with the Ability to Jettison Cells as a Survival Mechanism)

20026-07-07 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)米国カリフォルニア大学サンディエゴ校(UC San Diego)の研究チームは、細菌バイオフィルムが寿命の終わりや栄養不足などの危機に直面すると、一部の細胞を勢いよく放出し...
見えなかった膜脂質が見える―新技術CLiBアッセイで膜脂質可視化ツールを開発 生物化学工学

見えなかった膜脂質が見える―新技術CLiBアッセイで膜脂質可視化ツールを開発

2026-07-06 東京大学大阪大学、東京大学、慶應義塾大学などの共同研究グループは、タンパク質と脂質の結合を高速かつ大規模に解析できる新技術「CLiB(Cell surface Liposome Binding)アッセイ」を開発した。従...
細胞内の”油”が分子の並び方を制御する新原理を発見 ~脂肪滴が関与する疾患の理解と治療に向けて~ 生物化学工学

細胞内の”油”が分子の並び方を制御する新原理を発見 ~脂肪滴が関与する疾患の理解と治療に向けて~

2026-07-06 名古屋大学名古屋大学の大城宗一郎准教授、山口茂弘教授らの研究グループは、細胞内の脂肪滴の主成分である中性脂質「トリオレイン(TO)」が、超分子ポリマーの形成過程を精密に制御する新たな機能性媒体として働くことを発見した。...
ad
タイトルとURLをコピーしました