2022-07

鳥とミツバチ、そして温度計(The birds and the bees — and the temperature gauge) 生物化学工学

鳥とミツバチ、そして温度計(The birds and the bees — and the temperature gauge)

2022-07-21 ワシントン大学セントルイスEcology Letters誌に掲載された新しい論文から、ライオン、ゾウアザラシ、カモシカ、セミ、日本の甲虫、バラトカゲなどの動物において、温度と性選択の相互作用が、熱生理、体温調節、性選択...
モデル(ウイルス)の挙動(Model (Virus) Behavior) 生物工学一般

モデル(ウイルス)の挙動(Model (Virus) Behavior)

ピッツ大学研究者、計算モデルにより、一部のインフルエンザウイルスが重症化する理由を解明Pitt Researchers Use Computational Modeling to Understand Why Some Flu Viruse...
ハエやゴキブリがCOVID-19を広げる可能性は低いという研究結果が発表されました。(Study shows flies, roaches not likely to spread COVID-19) 医療・健康

ハエやゴキブリがCOVID-19を広げる可能性は低いという研究結果が発表されました。(Study shows flies, roaches not likely to spread COVID-19)

アグリライフ・リサーチ社が、ウイルス感染に関する公衆衛生の懸念に回答AgriLife Research answers public health concerns about virus transmission2022-07-21 テキ...
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アジアの土壌から発見された新種の細菌が、抗生物質耐性菌との闘いに貢献する可能性(How new bacterial species discovered in Asian soil could help battle against antibiotic resistance) 有機化学・薬学

アジアの土壌から発見された新種の細菌が、抗生物質耐性菌との闘いに貢献する可能性(How new bacterial species discovered in Asian soil could help battle against antibiotic resistance)

スウォンジー大学の専門家は、アジアの乾燥した土壌に生息する細菌を特定し、抗生物質耐性との戦いに重要な役割を果たす可能性があることを明らかにしました。Swansea University experts have helped identif...
B細胞のライトアップ(Lighting up the B cells)SLC35C2トランスポーター標識蛍光プローブを用いたB細胞とT細胞の見分け方 (Distinguishing B cells from T cells using an SLC35C2 transporter-targeting fluorescent probe) 有機化学・薬学

B細胞のライトアップ(Lighting up the B cells)SLC35C2トランスポーター標識蛍光プローブを用いたB細胞とT細胞の見分け方 (Distinguishing B cells from T cells using an SLC35C2 transporter-targeting fluorescent probe)

2022-07-21 大韓民国・基礎科学研究院(IBS)Figure 1. The proposed staining mechanism of CDyB各細胞の種類を識別することは、それぞれの役割を理解し、免疫学分野の研究を行うために不可...
細胞計測に圧倒的な信頼性をもたらす新しいデバイスデザイン(New Device Design Brings Unparalleled Confidence to Cell Measurements) 医療・健康

細胞計測に圧倒的な信頼性をもたらす新しいデバイスデザイン(New Device Design Brings Unparalleled Confidence to Cell Measurements)

フローサイトメトリーにおいて、直接的に不確かさを測定することが可能になりました。Direct uncertainty measurements are now possible in flow cytometry.2022-07-20 アメ...
生殖細胞におけるDNA切断制御の解明~よい塩梅にDNAを切断する仕組み~ 生物化学工学

生殖細胞におけるDNA切断制御の解明~よい塩梅にDNAを切断する仕組み~

2022-07-21 京都大学卵子や精子といった生殖細胞は、減数分裂と呼ばれる特殊な細胞分裂によって作られます。減数分裂を制御するタンパク質に不具合が生じると、正常な卵子や精子を作ることができません。人間の場合、減数分裂における不具合は不妊...
子どもの満足遅延を習慣が支える~マシュマロとプレゼント、長く「待てる」のはどっち?~ 医療・健康

子どもの満足遅延を習慣が支える~マシュマロとプレゼント、長く「待てる」のはどっち?~

2022-07-21 京都大学齊藤智 教育学研究科教授、柳岡開地 東京大学日本学術振興会特別研究員PD(現:大阪教育大学特任講師)、Yuko Munakata カリフォルニア大学教授らの研究グループは、幼児期の「満足遅延」(すぐに得られる小...
多剤耐性菌感染症治療薬の活性を担う多量体構造の解明 有機化学・薬学

多剤耐性菌感染症治療薬の活性を担う多量体構造の解明

2022-07-21 東京大学中室 貴幸(化学専攻 特任准教授)中村 栄一(化学専攻 特別教授/東京大学名誉教授)発表のポイント 抗生物質ダプトマイシンは多剤耐性菌(注1) 感染症治療の切り札である。その活性発現の鍵と想定されてきた分子集合...
ネムリユスリカ幼虫を用いた生存圏探索デバイス~乾燥耐性生物を用いた環境センシング~ 生物工学一般

ネムリユスリカ幼虫を用いた生存圏探索デバイス~乾燥耐性生物を用いた環境センシング~

2022-07-21 理化学研究所,農研機構,奈良先端科学技術大学院大学理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター集積バイオデバイス研究チーム田中陽チームリーダー、生命医科学研究センタートランスクリプトーム研究チームグセフ・オレグ客員主管...
脳内で双方向の接続を持つネットワークのコアを同定 ~意識を担う脳領域の解明に向けて~ 生物工学一般

脳内で双方向の接続を持つネットワークのコアを同定 ~意識を担う脳領域の解明に向けて~

2022-07-21 科学技術振興機構,東京大学ポイント 私たちの主観的な体験である「意識」が、脳内の神経ネットワークのどの部分で生じるのかは明らかになっていない。 本研究では、マウスの脳のネットワークを解析し、ネットワーク内の双方向の接続...
動きまわる人工細胞、その鍵は摩擦にあり ~細胞が狭い空間を利用して運動する仕組みを解明~ 医療・健康

動きまわる人工細胞、その鍵は摩擦にあり ~細胞が狭い空間を利用して運動する仕組みを解明~

2022-07-21 国立遺伝学研究所私たちの体の生体組織は細胞と細胞外基質から構成され、細胞間の隙間はコラーゲン線維などの細胞外基質で埋め尽くされた狭い空間です。この生体組織内を移動するガン細胞から白血球の運動に至るまで、単一細胞の自律運...
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