生物工学一般

モノクローナル抗体の用途を広げる革新技術~多重超解像可視化プローブへの迅速変換法~ 生物工学一般

モノクローナル抗体の用途を広げる革新技術~多重超解像可視化プローブへの迅速変換法~

2022-09-21 京都大学可視化対象分子に対し迅速に結合解離を繰り返す蛍光プローブを用いる超解像顕微鏡IRISは、通常の抗体染色では不可能な高密度で高精細な分子分布画像を作ります。しかし、個別の観察対象に対するプローブを作るのに手間がか...
新しいホログラフィック顕微鏡は、頭蓋骨を透かして脳を映し出す。(A new holographic microscope allows scientists to see through the skull and image the brain) 生物工学一般

新しいホログラフィック顕微鏡は、頭蓋骨を透かして脳を映し出す。(A new holographic microscope allows scientists to see through the skull and image the brain)

波動補正アルゴリズムを用いた新しいラベルフリーイメージングにより、光を集光し、不要な多重散乱光波をフィルタリングすることで、頭蓋骨がそのままの状態でマウス脳の微細な神経回路網を取り出すことが可能になった。The new label-free...
中国南西部で最古のギボン化石を発見(Earliest Gibbon Fossil Found in Southwest China) 生物工学一般

中国南西部で最古のギボン化石を発見(Earliest Gibbon Fossil Found in Southwest China)

2022-09-14 ニューヨーク大学 (NYU)The upper jaw of the infant of Yuanmoupithecus. Image courtesy of Terry Harrison, NYU's Departm...
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細胞はどうやってゴミを出すの?(How do cells take out the trash?) 生物工学一般

細胞はどうやってゴミを出すの?(How do cells take out the trash?)

アンフォールドタンパク質がどのように廃棄されるのか、また、完全に良いタンパク質がどのようにゴミ箱に捨てられるのかが研究で明らかにされたResearch uncovers how unfolded proteins are discarded...
ショウジョウバエの神経系を覗く窓(A window into the fruit fly’s nervous system) 生物工学一般

ショウジョウバエの神経系を覗く窓(A window into the fruit fly’s nervous system)

2022-09-13 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの科学者たちは、ショウジョウバエの「脊髄」への前例のない光学的アクセスを可能にする移植技術を開発した。この研究は、神経科学、人工知能、生物にヒントを得たロボット工学の分...
マウスを透明にして血管・リンパ管を3次元・高解像度で可視化~位相的データ解析による新たな脈管構造評価法の確立~ 生物工学一般

マウスを透明にして血管・リンパ管を3次元・高解像度で可視化~位相的データ解析による新たな脈管構造評価法の確立~

2022-09-12 東京大学1. 発表者:高橋 恵生 (東京大学大学院医学系研究科 病因・病理学専攻 分子病理学/東京大学医学部 MD 研究者育成プログラム 助教(研究当時))宮園 浩平 (東京大学大学院医学系研究科 病因・病理学専攻 応...
希少な生物学的事象を検出するインテリジェントな顕微鏡(Intelligent microscopes for detecting rare biological events) 生物工学一般

希少な生物学的事象を検出するインテリジェントな顕微鏡(Intelligent microscopes for detecting rare biological events)

2022-09-11 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの生物物理学者らは、蛍光顕微鏡が生きたサンプルのデータを収集する方法を最適化する制御ソフトウェアを開発した。この制御ループは、ミトコンドリアやバクテリアの分裂部位を詳細...
分子モーターキネシンが細胞の突起の長さを調節するしくみを解明 生物工学一般

分子モーターキネシンが細胞の突起の長さを調節するしくみを解明

2022-09-09 神戸大学神戸大学大学院医学研究科の仁田亮教授、博士課程大学院生の田口真也氏、今崎剛助教らの研究グループは、理化学研究所放射光科学研究センター生物系ビームライン基盤グループの坂井直樹研究員(研究当時、現高輝度光科学研究セ...
ペプチド融合たんぱく質を用いた微小管「超」構造体の構築に初めて成功 ~分子ロボットなどのナノ材料への応用や繊毛・べん毛の形成原理の解明に期待~ 生物工学一般

ペプチド融合たんぱく質を用いた微小管「超」構造体の構築に初めて成功 ~分子ロボットなどのナノ材料への応用や繊毛・べん毛の形成原理の解明に期待~

2022-09-08 鳥取大学,奈良先端科学技術大学院大学,北海道大学,科学技術振興機構ポイント チューブ状細胞骨格である微小管に結合するペプチドを融合したたんぱく質を開発し、微小管の内部および外部に選択的に結合させることに成功した。 この...
土から空へ:植物が水を持ち上げるために使用するエネルギー量を数値化。(From The Soil to The Sky:UC Santa Barbara researchers are the first to put a number on the amount of energy that plants use to lift water) 生物工学一般

土から空へ:植物が水を持ち上げるために使用するエネルギー量を数値化。(From The Soil to The Sky:UC Santa Barbara researchers are the first to put a number on the amount of energy that plants use to lift water)

2022-09-07 カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)Plants have an open circulatory system in which water evaporating from the leaves pull...
赤色蛍光タンパク質型cGMPセンサーの開発と多色イメージングへの応用~新たな蛍光色で細胞内のcGMP動態を可視化~ 生物工学一般

赤色蛍光タンパク質型cGMPセンサーの開発と多色イメージングへの応用~新たな蛍光色で細胞内のcGMP動態を可視化~

2022-09-05 東京大学,東京工業大学科学技術創成研究院発表者滝澤 舞(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 博士課程(研究当時))大須賀 佑里(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 博士課程)石田 りか(東京大学 大...
軟体動物にみる視覚進化のパラレルワールド~脊椎動物と無脊椎動物とで運命を異にした光センサータンパク質~ 生物工学一般

軟体動物にみる視覚進化のパラレルワールド~脊椎動物と無脊椎動物とで運命を異にした光センサータンパク質~

2022-09-05 京都大学山下高廣 理学研究科講師、酒井佳寿美 同研究員、池内大樹 同修士課程学生(研究当時)、藤藪千尋 同博士課程学生、今元泰 同准教授の研究グループは、軟体動物サメハダヒザラガイの光センサータンパク質がヒトの眼の光セ...
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