生物工学一般

むかわ町初の新生代鳥類化石の発見~絶滅鳥類プロトプテルム科化石の報告~ 生物工学一般

むかわ町初の新生代鳥類化石の発見~絶滅鳥類プロトプテルム科化石の報告~

2025-06-25 北海道大学北海道むかわ町穂別地区で、絶滅鳥類プロトプテルム科の化石が発見され、町初の新生代鳥類化石として確認されました。これは北海道で2例目の記録で、推定体長1mの個体の骨の特徴から、現生鳥類と同様の構造を持ち、ペンギ...
昆虫の左右の羽の超微細構造はそれぞれ右巻きと左巻き~生物界に存在する左と右の起源の理解につながる成果~ 生物工学一般

昆虫の左右の羽の超微細構造はそれぞれ右巻きと左巻き~生物界に存在する左と右の起源の理解につながる成果~

2025-06-25 愛媛大学愛媛大学と東邦大学の研究チームは、モンスズメバチの後翅の超微細構造を走査電子顕微鏡と赤外円二色性分光で解析し、左翅と右翅の毛の螺旋溝がそれぞれ右巻き・左巻きであることを発見しました。この左右非対称構造は、毛を構...
植物に作らせた生理活性タンパク質が心臓再生医療を加速~植物発現システムによるサイトカインの安全な生産技術を開発~ 生物工学一般

植物に作らせた生理活性タンパク質が心臓再生医療を加速~植物発現システムによるサイトカインの安全な生産技術を開発~

2025-06-25 理化学研究所,京都大学植物を用いた生理活性タンパク質(サイトカイン)の生産手法を、理化学研究所と京都大学の研究チームが開発した。タバコ属植物にヒトのVEGFとActivin A遺伝子を導入し、得られたタンパク質が従来品...
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宇宙実験が拓くアルツハイマー病研究の新展開 〜Tottori型Aβの線維構造を宇宙で初解明〜 生物工学一般

宇宙実験が拓くアルツハイマー病研究の新展開 〜Tottori型Aβの線維構造を宇宙で初解明〜

2025-06-25 生命創成探究センター国際宇宙ステーション「きぼう」の微小重力環境を活用し、アルツハイマー病の原因物質アミロイドβ(Aβ)のTottori型(D7N変異)の線維構造を初めて解明した。地上では無秩序な凝集体が優先的に生成さ...
コンピュータ科学が生物学に貢献する方法(Q&A: How does computer science advance biology?) 生物工学一般

コンピュータ科学が生物学に貢献する方法(Q&A: How does computer science advance biology?)

2025-06-24 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学のShao教授とKoslicki教授は、コンピュータサイエンスが生物学の発展にどのように貢献しているかを解説。彼らの研究は、DNA/RNAの解析、遺伝子...
MITのエンジニアが、組織が柔軟であったり硬かったりする意外な理由を解明(MIT engineers uncover a surprising reason why tissues are flexible or rigid) 生物工学一般

MITのエンジニアが、組織が柔軟であったり硬かったりする意外な理由を解明(MIT engineers uncover a surprising reason why tissues are flexible or rigid)

2025-06-20 マサチューセッツ工科大学(MIT)These images directly visualize interstitial fluid (green) between cells (blue with red bord...
ガラパゴス諸島のトマトが“逆進化”している新研究(Tomatoes in the Galapagos are de-evolving) 生物工学一般

ガラパゴス諸島のトマトが“逆進化”している新研究(Tomatoes in the Galapagos are de-evolving)

2025-06-23 カリフォルニア大学リバーサイド校 (UCR)De-evolved tomatoes from the Galápagos. (Adam Jozwiak/UCR)カリフォルニア大学リバーサイド校の研究により、ガラパゴス諸...
胸腺の機能がその形態を形成することを示すモデル(Biophysics: function of thymus gives rise to form) 生物工学一般

胸腺の機能がその形態を形成することを示すモデル(Biophysics: function of thymus gives rise to form)

2025-06-23 ミュンヘン大学(LMU)ルートヴィヒ・マクシミリアン大学(LMU)の研究者は、胸腺の巻き状構造が、自己組織化によって形成されることを理論モデルで示した。この構造は自己反応性T細胞を効率的に除去する機能と密接に関係し、機...
藍色光を選択的に吸収するチャネルロドプシンKnChRの構造と機能を解明~多波長型光遺伝学ツールへの応用に道~ 生物工学一般

藍色光を選択的に吸収するチャネルロドプシンKnChRの構造と機能を解明~多波長型光遺伝学ツールへの応用に道~

2025-06-18 東京大学東京大学と名古屋工業大学の研究グループは、藍色光(450nm)に選択的に応答するチャネルロドプシン「KnChR」の構造と機能を解明した。クライオ電子顕微鏡による単粒子解析で、KnChRが2量体を形成し、C末端領...
新型コロナウイルスの翻訳阻害に耐性をもつ修飾mRNAの合成と排他的セレクタ遺伝子回路の構築 生物工学一般

新型コロナウイルスの翻訳阻害に耐性をもつ修飾mRNAの合成と排他的セレクタ遺伝子回路の構築

2025-06-19 京都大学iPS細胞研究所新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)が翻訳阻害に用いるNsp1タンパク質に耐性をもつ修飾mRNAの合成に成功し、この耐性を応用した「排他的セレクタ遺伝子回路」が初めて構築された。研究では、...
マイクロ流体デバイスを用いて核モデルを持つ人工細胞を大量生産~階層構造を有する均一・均質な人工細胞を実現~ 生物工学一般

マイクロ流体デバイスを用いて核モデルを持つ人工細胞を大量生産~階層構造を有する均一・均質な人工細胞を実現~

2025-06-17 中央大学中央大学と東京科学大学の研究グループは、マイクロ流体デバイスを用いて、DNA凝集体を核モデルとする人工細胞(リポソーム)を大量かつ均一に作製する技術を開発しました。内液・外液・油相の三相流により、細胞サイズのリ...
植物内で微粒子が有害に変化する仕組みを解明(How ubiquitous small particles turn harmful inside plants) 生物工学一般

植物内で微粒子が有害に変化する仕組みを解明(How ubiquitous small particles turn harmful inside plants)

2025-06-18 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)カリフォルニア大学リバーサイド校の研究で、ナノ粒子が植物細胞内に入ると化学的に変化し、光合成の鍵酵素RuBisCOの働きを最大3倍抑制することが明らかになった。細胞内の酸性環境...
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