2026-09

胎盤を通過しにくいナノ医薬品の設計原理を解明 ―粒子の大きさを制御し、胎児への薬剤移行を抑えた薬物治療の実現へ― 医療・健康

胎盤を通過しにくいナノ医薬品の設計原理を解明 ―粒子の大きさを制御し、胎児への薬剤移行を抑えた薬物治療の実現へ―

2026-09-01 東京大学胎盤を通過しにくいナノ医薬品の設計原理を明らかにした研究。東京大学の研究グループは、出産後のヒト胎盤を用いたex vivo灌流モデルにより、PEGを表面に持つ高分子ミセルでは粒子径が約30 nm以上になると胎盤...
カビがつくるフラボノイドの生合成経路を解明 ―多様なフラボノイドの微生物生産プラットフォームを構築― 生物化学工学

カビがつくるフラボノイドの生合成経路を解明 ―多様なフラボノイドの微生物生産プラットフォームを構築―

2026-09-02 東北大学糸状菌(カビ)が生産するフラボノイド「クロロフラボニン」について、その複雑な生合成経路を詳細に解明した研究。東北大学の研究グループは、複数の生合成中間体が平衡混合物として存在する一方、下流の酵素が特定の化合物だ...
短い尾をもつツシマヤマネコをゲノム解析、イエネコとの近年の交雑を示す証拠は認められず ベンガルヤマネコ属で初となる短尾個体の報告 -臨床・ゲノムの両面から調査- 細胞遺伝子工学

短い尾をもつツシマヤマネコをゲノム解析、イエネコとの近年の交雑を示す証拠は認められず ベンガルヤマネコ属で初となる短尾個体の報告 -臨床・ゲノムの両面から調査-

2026-09-01 アニコム先進医療研究所株式会社,麻布大学,京都大学短尾のツシマヤマネコについて、全ゲノム解析を用いてイエネコとの近年の交雑(遺伝子浸透)の有無を検証した研究。短尾個体はゲノム全体および母系のミトコンドリアDNAの双方で...
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植物の成長を調節する新たな仕組みを解明 -高収量・環境ストレス耐性品種の開発につながる可能性- 細胞遺伝子工学

植物の成長を調節する新たな仕組みを解明 -高収量・環境ストレス耐性品種の開発につながる可能性-

2026-09-01 愛媛大学愛媛大学、広島大学、徳島大学などの研究グループは、植物の成長を抑制するタンパク質DELLAが、ヒストンアセチル基転移酵素HAC1と協調して遺伝子発現を制御する新たな仕組みを解明しました。DELLAの相互作用因子...
創薬困難なタンパク質を対象としたアロステリックサイト予測技術に関する特許を取得 ~量子インスパイアード最適化ソリューション「SQBM+」を活用したIT創薬技術により創薬ターゲット拡大に貢献~ 医療・健康

沿岸地域の子どもたちの健康悪化と海洋熱波が関連(Ocean heatwaves linked with poorer health among children in coastal communities)

2026-09-01 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学などの研究者らは、海洋熱波(Marine Heatwaves:MHWs)が沿岸地域の子どもの健康に及ぼす影響を調査しました。世界各地の沿岸地域を対象に...
創薬困難なタンパク質を対象としたアロステリックサイト予測技術に関する特許を取得 ~量子インスパイアード最適化ソリューション「SQBM+」を活用したIT創薬技術により創薬ターゲット拡大に貢献~ 医療・健康

治療設計の初期段階から世界的な医療アクセスを重視する新しい手法(A new approach to treatment design emphasizes global health access from the outset)

2026-09-01 ロックフェラー大学ロックフェラー大学の研究者らは、低・中所得国(LMICs)で医療イノベーションへのアクセスが不足する問題に対し、治療法が完成してから価格・流通を考えるのではなく、基礎研究・初期のトランスレーショナル研...
「分子接着剤」ががんドライバーを内蔵型キルスイッチに変える(‘Molecular glue’ turns cancer driver into built-in kill switch) 医療・健康

「分子接着剤」ががんドライバーを内蔵型キルスイッチに変える(‘Molecular glue’ turns cancer driver into built-in kill switch)

2026-08-19 スタンフォード大学スタンフォード大学医学部などの研究チームは、B細胞リンパ腫を引き起こすタンパク質BCL6を、がん細胞自身の「自殺スイッチ」に変える二官能性分子TCIP3を開発しました。TCIP3はBCL6と、遺伝子発...
創薬困難なタンパク質を対象としたアロステリックサイト予測技術に関する特許を取得 ~量子インスパイアード最適化ソリューション「SQBM+」を活用したIT創薬技術により創薬ターゲット拡大に貢献~ 医療・健康

破壊的行動と冷淡・無感情特性を持つ若者には幅広い治療が必要との研究結果(Youths with disruptive behaviour and callous-unemotional traits need a broad range of treatments, Concordia study shows)

2026-09-01 カナダ・コンコルディア大学攻撃性、反抗、重大な規則違反などの問題行動に加え、共感性や罪悪感の低さを特徴とする「冷淡・無感情(CU)特性」を持つ子ども・青年について、治療で優先すべき課題を調査した研究です。Concord...
モデル膜で学習と記憶形成を再現する仕組みを発見(Scientists discover learning and memory formation in model membranes) 生物工学一般

モデル膜で学習と記憶形成を再現する仕組みを発見(Scientists discover learning and memory formation in model membranes)

2026-09-01 オークリッジ国立研究所(ORNL)米国オークリッジ国立研究所(ORNL)の研究チームは、神経細胞を取り囲む脂質二重膜そのものが、学習・記憶に関わる電気的性質を持ち得ることを明らかにしました。水滴界面二重膜を用いた実験を...
腕神経叢損傷患者の日常生活を支援する外骨格を開発(Exoskeleton Aims to Make Daily Life Easier for People with Traumatic Brachial Plexus Injury) 医療・健康

腕神経叢損傷患者の日常生活を支援する外骨格を開発(Exoskeleton Aims to Make Daily Life Easier for People with Traumatic Brachial Plexus Injury)

2026-09-01 フラウンホーファー研究機構フラウンホーファーIPAなどの研究チームは、外傷性腕神経叢損傷による上肢運動障害を日常生活で支援する、筋電制御型ウェアラブル外骨格「PLEXO」の開発を進めています。皮膚に装着した電極で残存筋...
アンドロサケ属植物の最も完全な系統関係を再構築(Researchers Reconstruct Most Complete Phylogeny of Androsace) 細胞遺伝子工学

アンドロサケ属植物の最も完全な系統関係を再構築(Researchers Reconstruct Most Complete Phylogeny of Androsace)

2026-08-31 中国科学院(CAS)中国科学院西双版納熱帯植物園(XTBG)の研究チームは、100種を超えるトチナイソウ属(Androsace)と近縁種について、葉緑体ゲノムと核DNAを解析し、これまでで最も包括的な系統樹を構築しまし...
マクロファージが肝臓の瘢痕組織を「食べる」ことで線維化を逆転させる仕組みを解明(Study Reveals How Macrophages “Eat” Liver Scars Tissue to Reverse Fibrosis) 医療・健康

マクロファージが肝臓の瘢痕組織を「食べる」ことで線維化を逆転させる仕組みを解明(Study Reveals How Macrophages “Eat” Liver Scars Tissue to Reverse Fibrosis)

2026-08-31 中国科学院(CAS)中国科学院生物物理研究所などの研究グループは、肝線維症の回復過程で増加する特殊なマクロファージ集団「ReM2」が、肝臓の瘢痕組織を構成する細胞外マトリックス(ECM)を直接貪食し、線維化を解消する仕...
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