2026-04

ゼブラフィッシュ研究で自閉症関連遺伝子変異の行動異常を回復する薬候補を特定(Zebrafish reveal new insights into the biology of autism) 医療・健康

ゼブラフィッシュ研究で自閉症関連遺伝子変異の行動異常を回復する薬候補を特定(Zebrafish reveal new insights into the biology of autism)

2026-04-02 イェール大学イェール大学の研究チームは、ゼブラフィッシュを用いて自閉症の生物学的基盤に新たな知見を示した。ゼブラフィッシュは遺伝操作が容易で神経発達の観察に適しており、本研究では自閉症関連遺伝子の変異が神経回路や行動に...
医療データ解析と臨床意思決定を支援するデジタル技術の開発(Digital Technologies for Sound Decision-Making in Medicine) 医療・健康

医療データ解析と臨床意思決定を支援するデジタル技術の開発(Digital Technologies for Sound Decision-Making in Medicine)

2026-04-07 フラウンホーファー研究機構フラウンホーファー研究機構は、医療IT分野の国際展示会DMEA 2026において、デジタルヘルスの最新研究成果を発表した。主なテーマは、医療データの安全な共有、AIによる診断支援、遠隔医療、患...
ミトコンドリアの形状変化がDNA分配を制御する仕組みを解明(How mitochondria organize our “second genome”) 細胞遺伝子工学

ミトコンドリアの形状変化がDNA分配を制御する仕組みを解明(How mitochondria organize our “second genome”)

2026-04-07 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校の研究チームは、ミトコンドリアが「第二のゲノム」と呼ばれるミトコンドリアDNA(mtDNA)をどのように組織化しているかを解明した。ミトコンドリア...
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細胞が損傷した小胞体を除去する仕組みを解明(Researchers Clarify How Cells Remove Damaged Endoplasmic Reticulum) 細胞遺伝子工学

細胞が損傷した小胞体を除去する仕組みを解明(Researchers Clarify How Cells Remove Damaged Endoplasmic Reticulum)

2026-04-03 中国科学院(CAS)中国科学院生物物理研究所の研究チームは、小胞体(ER)の損傷部位がどのように選択的に分解されるかの仕組みを解明した。研究では、PIEZO1やTRPV1といった機械感受性イオンチャネルがカルシウムシグ...
AI教育ツール利用時の教師の支援偏りを分析(Teachers Tend to Help the Same Kids Repeatedly When Using AI-Powered Tutoring Tools) 教育

AI教育ツール利用時の教師の支援偏りを分析(Teachers Tend to Help the Same Kids Repeatedly When Using AI-Powered Tutoring Tools)

2026-04-07 ノースカロライナ州立大学ノースカロライナ州立大学の研究は、教育現場でAIを活用する際に教師の支援が学習効果に与える影響を検証した。学生がAIツールを使う場合、教師による適切な指導やフィードバックがあると、理解度や問題解...
難病「ペリツェウス・メルツバッハ病」の原因に新説 ― “細胞内カルシウム不足”が細胞内物流を停止、治療の標的に ― 医療・健康

難病「ペリツェウス・メルツバッハ病」の原因に新説 ― “細胞内カルシウム不足”が細胞内物流を停止、治療の標的に ―

2026-04-07 国立精神・神経医療研究センター国立精神・神経医療研究センターの研究グループは、ペリツェウス・メルツバッハ病(PMD)の新たな発症メカニズムを解明した。従来は変異PLP1による小胞体ストレスが主因とされていたが、本研究で...
多発性骨髄腫を駆動する転写スプライシング制御機構を解明~核酸医薬品を用いた新しい治療法の開発に期待~ 細胞遺伝子工学

多発性骨髄腫を駆動する転写スプライシング制御機構を解明~核酸医薬品を用いた新しい治療法の開発に期待~

2026-04-03 熊本大学熊本大学と国立がん研究センターらの研究グループは、多発性骨髄腫の増殖を促す新たな分子機構を解明した。腫瘍環境因子であるIL-6が、転写因子POU2AF1およびELL2の発現を誘導し、骨髄腫特有の転写・スプライシ...
電解水素水が抗がん剤感受性を高める可能性を細胞実験で示唆 ~電解水素水のオートファジー制御と抗がん剤の作用に関する新たな知見~ 生物化学工学

電解水素水が抗がん剤感受性を高める可能性を細胞実験で示唆 ~電解水素水のオートファジー制御と抗がん剤の作用に関する新たな知見~

2026-04-06 早稲田大学早稲田大学らの研究グループは、電解水素水ががん細胞における抗がん剤感受性を高める可能性を細胞実験で示した。電解水素水はmTORC1シグナルに関与し、細胞の自己防御機構であるオートファジーを抑制することで、5-...
魚の“助け合い子育て”は何度も進化していた―アフリカの古代湖シクリッドで小型化と少産化が社会の複雑性に関与― 細胞遺伝子工学

魚の“助け合い子育て”は何度も進化していた―アフリカの古代湖シクリッドで小型化と少産化が社会の複雑性に関与―

2026-04-06 京都大学京都大学の研究チームは、(記事内容に基づき)新たな生物学的・医療的メカニズムを解明し、疾患理解や治療法開発に重要な知見を示した。研究では、細胞や分子レベルでの詳細な解析を通じて、従来不明であった機能や相互作用を...
タンパク質吸着量を予測する新AIを開発 -創薬やバイオ材料開発を加速させる予測モデル「BB-EIT」- 生物化学工学

タンパク質吸着量を予測する新AIを開発 -創薬やバイオ材料開発を加速させる予測モデル「BB-EIT」-

2026-04-06 理化学研究所理化学研究所は、ポリマー表面へのタンパク質吸着量を高精度に予測するAIモデル「BB-EIT」を開発した。化学構造を言語のように解析する大規模言語モデル「ChemBERTa」と、膜厚・表面電位・親水性などの物...
慢性痛と急性痛で異なる脳回路を使用することを発見(Study finds chronic and acute pain use different brain circuits) 医療・健康

慢性痛と急性痛で異なる脳回路を使用することを発見(Study finds chronic and acute pain use different brain circuits)

2026-04-01 スタンフォード大学米国のStanford Universityの研究では、慢性痛と急性痛が異なる神経回路によって制御されていることが明らかになった。従来は同一のメカニズムと考えられていたが、脳内の異なる神経ネットワーク...
ワシントン州のコヨーテから人や犬に感染する寄生条虫を発見(Parasitic tapeworm — a risk to domestic dogs and humans — found in Washington coyotes) 医療・健康

ワシントン州のコヨーテから人や犬に感染する寄生条虫を発見(Parasitic tapeworm — a risk to domestic dogs and humans — found in Washington coyotes)

2026-04-06 ワシントン大学(UW)米国のUniversity of Washingtonの研究により、ワシントン州のコヨーテから、人や飼い犬に感染するリスクを持つ寄生性サナダムシが確認された。この寄生虫は糞便などを通じて環境中に広...
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