生物工学一般

自分で集合と散開をする群体分子ロボットを開発~病気の自動的なピンポイント診断と治療への適用に期待~ 生物工学一般

自分で集合と散開をする群体分子ロボットを開発~病気の自動的なピンポイント診断と治療への適用に期待~

2024-06-03 京都大学 「分子ロボティクス」と呼ばれる、生体内外で狙った働きをさせることで病気の治療や診断に役立つ分子ロボットの研究開発分野に注目が集まっています。 川又生吹 理学研究科准教授(研究当時:東北大学助教)、角五彰 同教...
アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能が明らかに~簡便な検査で緑内障などの早期発見に期待~ 生物工学一般

アイトラッキングを利用した新しい自動視野計の性能が明らかに~簡便な検査で緑内障などの早期発見に期待~

2024-05-31 京都大学 辻川明孝 医学研究科教授、三宅正裕 同特定講師、田村寛 国際高等教育院教授らの研究グループは、本学医学研究科眼科学教室と株式会社ファインデックスとの共同研究により開発された、新しい測定原理によるヘッドマウント...
「ない 」ことは理解することにどう影響するのか?科学者が否定がフレーズの解釈を緩和することを発見(How Does “Not” Affect What We Understand? Scientists Find Negation Mitigates Our Interpretation of Phrases) 生物工学一般

「ない 」ことは理解することにどう影響するのか?科学者が否定がフレーズの解釈を緩和することを発見(How Does “Not” Affect What We Understand? Scientists Find Negation Mitigates Our Interpretation of Phrases)

2024-05-30 ニューヨーク大学 (NYU) ニューヨーク大学の研究チームは、否定語(「not」など)を含むフレーズの処理方法を脳がどのように行うかを明らかにしました。否定は意味を逆転させるのではなく、緩和する役割を果たすことが判明し...
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バラバラな足並みがまとまりある歩行者の流れを生み出す 〜頑健な組織化を促す非同期的運動の重要性〜 生物工学一般

バラバラな足並みがまとまりある歩行者の流れを生み出す 〜頑健な組織化を促す非同期的運動の重要性〜

2024-05-29 東京大学 1.発表者: 都丸 武宜(京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系 特任研究員) 西山 雄大(長岡技術科学大学技学研究院 情報・経営システム系 准教授) フェリシャーニ クラウディオ(東京大学大学院工学系研究科航...
ミトコンドリア内膜の特性を蛍光寿命で解析する新技術を開発 ~細胞へのストレスにより膜の流動性が変化することを発見~ 生物工学一般

ミトコンドリア内膜の特性を蛍光寿命で解析する新技術を開発 ~細胞へのストレスにより膜の流動性が変化することを発見~

2024-05-30 名古屋大学 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM※)の多喜 正泰 特任准教授、山口 茂弘 教授らの研究グループは、高い耐光性と優れた環境応答性を兼ね備えたミトコンドリア内膜で特異的な蛍光を発...
飢餓ゲーム(The hunger games) 生物工学一般

飢餓ゲーム(The hunger games)

霊長類の脳はなぜ大きいのか?パナマの熱帯雨林で、大きな脳を持つ霊長類と小さな脳を持つ哺乳類を比較し、誰が最も賢い採餌者かを調べた。Why do primates have big brains? In the Panamanian rain...
高度な動物行動解析のための新たなAIツールを開発(New AI Tool Developed for Advanced Animal Behavior Analysis) 生物工学一般

高度な動物行動解析のための新たなAIツールを開発(New AI Tool Developed for Advanced Animal Behavior Analysis)

2024-05-27 韓国基礎科学研究院(IBS) 動物行動分析は広範な研究分野で重要です。従来の方法は単一カメラと低次元データで解析していましたが、人間の主観が影響することがありました。これを改善するため、基礎科学研究所のチームは「SUB...
方向転換:胚の細胞の動きを操作する新方法を発表(A Change of Direction:Researchers have unveiled a new method to manipulate cell movement in embryos) 生物工学一般

方向転換:胚の細胞の動きを操作する新方法を発表(A Change of Direction:Researchers have unveiled a new method to manipulate cell movement in embryos)

2024-05-28 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) カリフォルニア大学サンディエゴ校のマッティア・セラ助教授とイタリアのミラノ工科大学の同僚たちは、胚細胞の動きを短時間アトラクターを使って操作する新しい方法を開発しました。短...
動物の集団運動のリズムを見つける(Finding the beat of collective animal motion) 生物工学一般

動物の集団運動のリズムを見つける(Finding the beat of collective animal motion)

2024-05-22 マックス・プランク研究所 研究によると、動物が集団で動く際には、隣同士のリズムを合わせることが重要であり、これが群れの動きを結びつける力となっています。第一著者のGuy Amichayは、ゼブラフィッシュのペアを用いて...
波長228nmのfar-UVC LEDで高効率動作を実現~人体に無害安全な波長でウイルス不活化光源の実用化に前進~ 生物工学一般

波長228nmのfar-UVC LEDで高効率動作を実現~人体に無害安全な波長でウイルス不活化光源の実用化に前進~

2024-05-23 理化学研究所,日本タングステン株式会社,埼玉大学 理化学研究所(理研)開拓研究本部 平山量子光素子研究室の平山 秀樹 主任研究員、ムハマッド・アジマル・カーン 研究員、藤本 康平 研修生(埼玉大学 大学院理工学研究科 ...
希少遺伝性疾患の追跡(Tracking down rare hereditary diseases) 生物工学一般

希少遺伝性疾患の追跡(Tracking down rare hereditary diseases)

2024-05-22 マックス・プランク研究所 FLVCR1とFLVCR2タンパク質の機能不全が、運動、感覚、神経障害を引き起こす稀な遺伝性疾患を招くことが知られていますが、その生化学的メカニズムは不明でした。フランクフルト、シンガポール、...
AIは密かに注意を払うことを学ぶ(AI learns to pay covert attention) 生物工学一般

AIは密かに注意を払うことを学ぶ(AI learns to pay covert attention)

2024-05-22 カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB) カリフォルニア大学サンタバーバラ校の研究者たちは、これまで霊長類に特有と考えられていた隠れた注意の行動指標が、実際には高度な脳構造によるものではなく、よりシンプルな知能の...
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