2026-05-27

細胞中のミトコンドリアの熱産生機構を解明~電気化学の視点から過電圧による熱散逸メカニズムを解明~ 生物化学工学

細胞中のミトコンドリアの熱産生機構を解明~電気化学の視点から過電圧による熱散逸メカニズムを解明~

2026-05-26 北海道大学Hokkaido UniversityとUniversity of Tsukubaの研究グループは、細胞内小器官ミトコンドリアの熱産生機構について、電気化学の観点から新たなメカニズムを解明した。従来、ミトコン...
T細胞の運命を安定化させる鍵分子の発見―Satb1によるFoxP3制御メカニズム― 細胞遺伝子工学

T細胞の運命を安定化させる鍵分子の発見―Satb1によるFoxP3制御メカニズム―

2026-05-26 京都大学Kyoto UniversityとRIKENの研究グループは、T細胞の性質を安定的に維持する分子機構を解明し、ゲノム立体構造制御タンパク質「Satb1」が免疫細胞の運命維持に重要な役割を果たすことを明らかにした...
免疫制御タンパク質の多量化機構を解明―タンパク質が集まることがシグナルとなる― 細胞遺伝子工学

免疫制御タンパク質の多量化機構を解明―タンパク質が集まることがシグナルとなる―

2026-05-27 京都大学Kyoto Universityを中心とする共同研究グループは、自然免疫シグナル伝達に重要なタンパク質MyD88が形成する多量体構造と、そのシグナル制御機構を解明した。MyD88は病原体認識受容体からの情報を細...
ad
急性期脳出血に対する国際共同第III相試験「FASTEST Part 1」の主解析結果を発表 医療・健康

急性期脳出血に対する国際共同第III相試験「FASTEST Part 1」の主解析結果を発表

2026-05-27 国立循環器病研究センターNational Cerebral and Cardiovascular Centerの吉村壮平医長らは、第67回 Japanese Society of Neurology Annual Me...
植物の受精卵は力学を活用して成長する〜成長と力学のフィードバックによって植物の上下ができる〜 生物工学一般

植物の受精卵は力学を活用して成長する〜成長と力学のフィードバックによって植物の上下ができる〜

2026-05-26 東北大学Tohoku UniversityとHokkaido Universityの共同研究グループは、植物受精卵が力学的フィードバックを利用して上下軸を形成する仕組みを解明した。モデル植物シロイヌナズナの受精卵をライ...
眼科診療が明らかにしたレトロウイルス感染の実態 −HTLV-1とHIVの臨床像を⽐較し 感染発⾒の契機や年齢分布、全⾝合併の違いを解明− 医療・健康

眼科診療が明らかにしたレトロウイルス感染の実態 −HTLV-1とHIVの臨床像を⽐較し 感染発⾒の契機や年齢分布、全⾝合併の違いを解明−

2026-05-26 東京科学大学Institute of Science Tokyoの研究チームは、東京の眼科受診患者を対象に、HTLV-1感染者とHIV感染者の臨床像を比較し、両者の特徴的な違いを明らかにした。HTLV-1では、ぶどう膜...
種内ゲノム比較解析に向けた日本で飼育しているハダカデバネズミのゲノム解読 細胞遺伝子工学

種内ゲノム比較解析に向けた日本で飼育しているハダカデバネズミのゲノム解読

2026-05-27 広島大学広島大学(Hiroshima University)らの研究グループは、長寿・高いがん耐性で知られるハダカデバネズミの、日本で飼育されている個体の高精度ゲノム解読に成功した。解析の結果、従来のリファレンスゲノム...
「光合成を止めない」強酸性温泉藻類 ── 広い温度環境で生き抜くシンプルかつ頑健な適応機構 生物環境工学

「光合成を止めない」強酸性温泉藻類 ── 広い温度環境で生き抜くシンプルかつ頑健な適応機構

2026-05-27 国立遺伝学研究所東京大学(The University of Tokyo)宮城島研究室らの研究グループは、強酸性温泉に生息する単細胞紅藻「イデユコゴメ類」が、広い温度範囲でも光合成を維持できる独自の適応機構を明らかにし...
DNA-ペプチド複合型ナノポアの創出と一分子センシングの実証に成功 細胞遺伝子工学

DNA-ペプチド複合型ナノポアの創出と一分子センシングの実証に成功

2026-05-26 東京農工大東京農工大学(Tokyo University of Agriculture and Technology)らの研究グループは、DNAとペプチドを組み合わせた新しい人工ナノポアを開発し、一分子レベルで分子を検...
特別な装置は不要!細胞入り均一カプセルを短時間に数十万個規模で作製 ―新薬開発や再生医療研究のハードルを大きく下げる新手法― 細胞遺伝子工学

特別な装置は不要!細胞入り均一カプセルを短時間に数十万個規模で作製 ―新薬開発や再生医療研究のハードルを大きく下げる新手法―

2026-05-26 東京大学,千葉大学,科学技術振興機構東京大学(The University of Tokyo)、千葉大学(Chiba University)らの研究グループは、特別なマイクロ流体デバイスを使わずに、細胞を内包した均一サ...
極小プローブで複数の健康信号を同時計測(Tiny probe tracks key health signals simultaneously) 医療・健康

極小プローブで複数の健康信号を同時計測(Tiny probe tracks key health signals simultaneously)

2026-05-22 テキサス大学オースチン校(UT Austin)The University of Texas at Austin の研究チームは、複数の重要な生体信号を同時測定できる超小型プローブを開発した。新型デバイスは微細センサー...
脊髄損傷治療戦略を評価する生体医工学研究(Ready to fire) 医療・健康

脊髄損傷治療戦略を評価する生体医工学研究(Ready to fire)

2026-05-27 ワシントン大学セントルイス校(WashU)Washington University in St. Louis の研究チームは、神経細胞が発火(活動電位)を起こす直前状態を詳細に解析し、脳内情報処理の新たな理解につなが...
ad
タイトルとURLをコピーしました