生物工学一般

超遠心分離を省略し、3時間半の検出時間を5分に短縮! 光の力でがん細胞由来ナノ粒子の効率的な検出に成功 生物工学一般

超遠心分離を省略し、3時間半の検出時間を5分に短縮! 光の力でがん細胞由来ナノ粒子の効率的な検出に成功

2023-07-12 大阪公立大学ポイント◇500 nLの微量サンプルに含まれる約1,000個~1万個のナノサイズ細胞外小胞を5分で計測◇複雑な工程で検出に数時間を要していた超遠心分離機※1での工程を省略可能に◇細胞間コミュニケーションの革...
倫理的ナノバイオテクノロジーの確立(Establishing Ethical Nanobiotechnology) 生物工学一般

倫理的ナノバイオテクノロジーの確立(Establishing Ethical Nanobiotechnology)

2023-07-12 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)◆ナノ粒子の利用によって、思考によって動く義肢や攻撃的な脳がんの標的治療など、驚くべき医療技術が可能になっています。しかし、ナノテクノロジーの利用は慎重に行われるべきで...
外科的・工学的技術革新により、バイオニックハンドのすべての指の前例のない制御が可能に(Surgical and engineering innovations enable unprecedented control over every finger of a bionic hand) 医療・健康

外科的・工学的技術革新により、バイオニックハンドのすべての指の前例のない制御が可能に(Surgical and engineering innovations enable unprecedented control over every finger of a bionic hand)

2023-07-12 チャルマース工科大学For the first time, a person with an arm amputation can manipulate each finger of a bionic hand as ...
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植物細胞のセルロース生成を制御するタンパク質が新たに発見される(Newly identified protein regulates the creation of cellulose in plant cells) 生物工学一般

植物細胞のセルロース生成を制御するタンパク質が新たに発見される(Newly identified protein regulates the creation of cellulose in plant cells)

2023-07-11 ペンシルベニア州立大学(PennState)◆植物細胞壁の重要な構成要素であるセルロースの生成がどのように制御されているかは明らかにされていなかった。◆ペンシルバニア州立大学の研究者らが率いるチームが、セルロースを生成...
ワイルドディスコ:これまでにない詳細さで全身を可視化(WildDISCO: Visualizing whole bodies in unprecedented cetail) 生物工学一般

ワイルドディスコ:これまでにない詳細さで全身を可視化(WildDISCO: Visualizing whole bodies in unprecedented cetail)

2023-07-11 ミュンヘン大学(LMU)◆LMUのチームが、wildDISCOと呼ばれる新しい方法を導入しました。この方法は、標準的な抗体を使用してマウスの全身をマッピングすることができます。この方法により、哺乳動物の正常な構造や病気...
粘着性、滑りやすさ、撥水性を備えたチャンネルが迷路のような重力駆動の生物医学デバイスを形成する(Sticky, Slippery, Water Repellent Channels Form Maze-Like, Gravity-Powered Biomedical Devices) 生物工学一般

粘着性、滑りやすさ、撥水性を備えたチャンネルが迷路のような重力駆動の生物医学デバイスを形成する(Sticky, Slippery, Water Repellent Channels Form Maze-Like, Gravity-Powered Biomedical Devices)

2023-07-11 デューク大学(Duke)◆Duke大学のバイオメディカルエンジニアが、重力だけを使って、液滴を運び、混ぜ合わせ、操作するポイントオブケア診断装置の新しいアプローチを開発しました。このデモンストレーションには、市販の材料...
自然が見出していない未踏のタンパク質トポロジー~ 新規αβ型トポロジーを持つタンパク質分子のデザイン~ 生物工学一般

自然が見出していない未踏のタンパク質トポロジー~ 新規αβ型トポロジーを持つタンパク質分子のデザイン~

2023-07-11 分子科学研究所自然科学研究機構 生命創成探究センター (ExCELLS)/分子科学研究所 協奏分子システム研究センターの、南慎太朗特任研究員(当時)、古賀(巽)理恵特任研究員(現:大阪大学蛋白質研究所助教)、古賀信康教...
微小DNAの巨大な可能性をデータ保存に活用(Capturing the immense potential of microscopic DNA for data storage) 生物工学一般

微小DNAの巨大な可能性をデータ保存に活用(Capturing the immense potential of microscopic DNA for data storage)

2023-07-11 シンガポール国立大学(NUS)◆シンガポール国立大学の研究チームが、生体の細胞を使ってデータをエンコード・保存する「生物カメラ」を開発しました。これにより、デジタルカメラのように画像を直接DNAに保存できるようになりま...
光で作動する分子機械が細胞を「会話」させる(Light-activated molecular machines get cells ‘talking’) 生物工学一般

光で作動する分子機械が細胞を「会話」させる(Light-activated molecular machines get cells ‘talking’)

2023-07-10 ライス大学◆カルシウムシグナリングは、細胞間でのコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしています。Rice大学の研究チームは、光を活性化する分子マシンを使用して細胞間のカルシウム波信号をトリガーし、細胞の活動を制御...
人工光合成へ向けた新手法を開発~プラスとマイナスの2つの分子が助けあって光触媒機能を高める~ 生物工学一般

人工光合成へ向けた新手法を開発~プラスとマイナスの2つの分子が助けあって光触媒機能を高める~

2023-07-07 東京大学発表のポイント 実用的な人工光合成の実現に必要な「優れた可視光吸収能力」と「高耐久性」を同時に満たす光増感剤の新しい開発指針を見出しました。 これまでは1種類の分子に光増感剤としての役割を担わせる方法が一般的で...
進化の過程で失った機能を復活させ、回転型分子モーターの加速に成功 ~タンパク質複合体の協奏的機能を制御する新手法~ 生物工学一般

進化の過程で失った機能を復活させ、回転型分子モーターの加速に成功 ~タンパク質複合体の協奏的機能を制御する新手法~

2023-07-07 分子科学研究所発表のポイント• タンパク質複合体の機能を制御するメカニズムであるアロステリー(図1)を設計する新手法「進化の過程で失った機能を復活させる」を考案し、回転型分子モーターV1を対象として実証した。• 計算機...
ヒトの痛覚制御と共通の脳メカニズムを昆虫に発見 生物工学一般

ヒトの痛覚制御と共通の脳メカニズムを昆虫に発見

2023-07-06 国立長寿医療研究センター,筑波大学研究成果のポイント ヒトやマウスの痛覚制御に重要な「下行性痛覚抑制」をショウジョウバエに発見した。 ハエの下行性痛覚抑制に哺乳類と共通の分子経路が関わることも明らかにした。 哺乳類以外...
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