生物工学一般

AIツールが脳細胞の3D構造を完全に可視化(AI Tool Reveals Complete 3D Architecture of Brain Cells) 生物工学一般

AIツールが脳細胞の3D構造を完全に可視化(AI Tool Reveals Complete 3D Architecture of Brain Cells)

2025-10-20 コロンビア大学コロンビア大学ズッカーマン脳研究所の研究チームは、AIを活用して神経細胞の樹状突起スパイン(シナプス構造)を自動的に三次元解析できる新ツール「RESPAN(Restoration Enhanced Spi...
DNAで作られたプログラム可能なナノロボット(Programmable nanorobots made of DNA) 生物工学一般

DNAで作られたプログラム可能なナノロボット(Programmable nanorobots made of DNA)

2025-10-23 ミュンヘン大学(LMU)Web要約 の発言:ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)の研究チームは、DNA分子を折り紙のように折り畳んで作るプログラム可能なナノロボットを開発した。DNAオリガミ技術を用いて...
アリの嗅覚と遺伝子の関係を解明(Ants Use a Genetic ‘Bulldozer’ to Achieve a Hyper-Specific Sense of Smell) 生物工学一般

アリの嗅覚と遺伝子の関係を解明(Ants Use a Genetic ‘Bulldozer’ to Achieve a Hyper-Specific Sense of Smell)

2025-10-22 ニューヨーク大学(NYU)ニューヨーク大学(NYU)の研究チームは、アリの極めて精密な嗅覚を支える遺伝子制御メカニズムを解明した。アリは数百種類もの嗅覚受容体遺伝子を持つが、各神経細胞ではそのうち1つだけが発現する「一...
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折り紙ロボットで非侵襲的薬剤送達を実現(How Origami Robots with Magnetic Muscles Could Make Medicine Delivery Less Invasive and More Effective) 生物工学一般

折り紙ロボットで非侵襲的薬剤送達を実現(How Origami Robots with Magnetic Muscles Could Make Medicine Delivery Less Invasive and More Effective)

2025-10-17 ノースカロライナ州立大学(NCState)A crawling robot created with the Miura-Ori origami pattern. The dark areas are covered ...
神経伝達の謎を時間分解型クライオ電子トモグラフィーで解明(Researchers Reveal Mystery of Neurotransmission with Time-resolved Cryo-ET) 生物工学一般

神経伝達の謎を時間分解型クライオ電子トモグラフィーで解明(Researchers Reveal Mystery of Neurotransmission with Time-resolved Cryo-ET)

2025-10-17 中国科学院(CAS)中国科学院・中国科学技術大学の毕国強教授らの研究チームは、光遺伝学による神経刺激と高速プランジ冷凍を組み合わせた「時間分解クライオ電子トモグラフィー(cryo-ET)」技術を開発し、神経終末でのシナ...
酵素断片の「トラップ&リリース」に基づく抗原依存的酵素スイッチ~任意の分子によるタンパク質機能の自由自在な制御を目指して~ 生物工学一般

酵素断片の「トラップ&リリース」に基づく抗原依存的酵素スイッチ~任意の分子によるタンパク質機能の自由自在な制御を目指して~

2025-10-16 東京科学大学Web要約 の発言:東京科学大学、東北大学、理化学研究所などの共同研究チームは、抗原結合に応じて酵素活性を自在にオン・オフできる抗原依存的酵素スイッチ「Switchbody」を開発した。従来の抗体は抗原を認...
世界初の紫外光応答イオンチャネルを発見~光遺伝学への応用に期待~ 生物工学一般

世界初の紫外光応答イオンチャネルを発見~光遺伝学への応用に期待~

2025-10-15 東京大学東京大学物性研究所の研究チームは、世界で初めて紫外線で開閉制御できるイオンチャネル「UVR2チャンネル」を発見した。これは光照射により構造変化を起こす新規タンパク質で、従来の可視光応答型チャネルに比べて高い時空...
高性能微生物発見を加速するAI搭載の「デジタルコロニーピッカー」開発(Researchers Develop AI-Powered “Digital Colony Picker” to Accelerate Discovery of High-Performing Microbes) 生物工学一般

高性能微生物発見を加速するAI搭載の「デジタルコロニーピッカー」開発(Researchers Develop AI-Powered “Digital Colony Picker” to Accelerate Discovery of High-Performing Microbes)

2025-10-14 中国科学院(CAS)中国科学院青島生物能源・生物過程研究所(QIBEBT)は、AI搭載の自動化微生物スクリーニング装置「デジタルコロニーピッカー(DCP)」を開発した。マイクロ流体チップ上の1.6万個の微小チャンバーで...
構造生物学に革命をもたらすタンパク質データバンク(Rutgers’ Protein Data Bank Powers a New Era in Structural Biology) 生物工学一般

構造生物学に革命をもたらすタンパク質データバンク(Rutgers’ Protein Data Bank Powers a New Era in Structural Biology)

2025-10-12 ラトガース大学ラトガース大学が運営するRCSB Protein Data Bank(PDB)は、統合構造生物学(Integrative Structural Biology)の発展を牽引している。PDBは世界中の研究者...
標本庫から見つかった消息不明の新種スガワラオウギ~約90年前にサハリン島で1度だけ採集されたマメ科ゲンゲ属~ 生物工学一般

標本庫から見つかった消息不明の新種スガワラオウギ~約90年前にサハリン島で1度だけ採集されたマメ科ゲンゲ属~

2025-10-14 北海道大学北海道大学総合博物館の首藤光太郎助教とボランティア研究者の横山(木村)耕氏は、約90年前にサハリン島で採集され命名無効となっていたマメ科ゲンゲ属植物を再検討し、新種「スガワラオウギ Astragalus su...
細胞増殖法則を80年、180年越しに統一する原理を解明~複数栄養源の量が変化しても適用可能な代謝理論を構築~ 生物工学一般

細胞増殖法則を80年、180年越しに統一する原理を解明~複数栄養源の量が変化しても適用可能な代謝理論を構築~

2025-10-10 理化学研究所,東京科学大学理化学研究所と東京科学大学の共同研究チームは、細胞の増殖速度と栄養条件の関係を支配する統一原理「大域的制約原理」を発見した。これは、モノーの式(80年前)やリービッヒの最小律(180年前)とい...
水滴内に閉じ込めた細菌が複雑なパターンを形成(A Breath of Fresh Air: Bacteria Confined to Droplets Form Complex Patterns) 生物工学一般

水滴内に閉じ込めた細菌が複雑なパターンを形成(A Breath of Fresh Air: Bacteria Confined to Droplets Form Complex Patterns)

2025-10-13 カリフォルニア工科大学(Caltech)カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究チームは、水滴内に閉じ込めた酸素要求性細菌が、拡散制限と界面ガス交換により自発的に複雑な模様を形成する現象を発見した。細菌が酸素を消...
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