強害水田雑草コナギの除草剤抵抗性進化の特徴的なパターンを解明 細胞遺伝子工学

強害水田雑草コナギの除草剤抵抗性進化の特徴的なパターンを解明

コナギは日本で一般的な水田雑草、ALS遺伝子の数が他の雑草よりも多く、5つあることが同グループの解析で明らかにされていた。抵抗性の疑いのある100以上のコナギ集団を収集し、除草剤反応や遺伝子の解析を行い、抵抗性進化に利用される遺伝子は5つのALS遺伝子のうち、発現量の高い2つのみであることを明らかにした。
霊長類においてウイルスベクターを用いた痛覚神経への遺伝子導入に成功 医療・健康

霊長類においてウイルスベクターを用いた痛覚神経への遺伝子導入に成功

アデノ随伴ウイルスベクター(AAV)を用いて、小型霊長類であるコモンマーモセットの痛覚神経へ選択的に遺伝子を導入することに成功した。
アスパラガス成分に血圧降下作用があることを発見~アスパラプチンAの健康維持や医療現場での活用に期待~ 有機化学・薬学

アスパラガス成分に血圧降下作用があることを発見~アスパラプチンAの健康維持や医療現場での活用に期待~

新しく開発したメタボロミクスの解析法を用いて、アスパラガスの代謝物アスパラプチンAの生合成経路、中間体および類縁体を明らかにし、またアスパラプチンAに血圧降下作用があることを示した。
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グリチルリチン誘導体が膜タンパク質リチルリチン誘導体が膜タンパク質PGRMC1の機能を阻害し腫瘍の増殖を抑制する 有機化学・薬学

グリチルリチン誘導体が膜タンパク質リチルリチン誘導体が膜タンパク質PGRMC1の機能を阻害し腫瘍の増殖を抑制する

多くの漢方薬に含まれる甘草の主成分グリチルリチン(GL)およびその誘導体がヘム結合性膜タンパク質PGRMC1に結合し、抗がん剤の効果を強力に高めることを発見した。
藻類細胞を電気的に高速形状判断するマイクロ流体デバイスの開発 有機化学・薬学

藻類細胞を電気的に高速形状判断するマイクロ流体デバイスの開発

藻類の一種ユーグレナのインピーダンスを高速で計測できるマイクロデバイスを開発した。
世界最大の新型コロナウイルス感染症のゲノムワイド関連解析にアジア最大のグループとして貢献 医療・健康

世界最大の新型コロナウイルス感染症のゲノムワイド関連解析にアジア最大のグループとして貢献

コロナ制圧タスクフォースの活動は、国際共同研究グループと共に研究を進めています。世界で最大の新型コロナウイルス感染のホストゲノム研究であるCOVID-19 Host Genetics Initiative に、アジアで最大の研究グループとして参加し、COVID-19の重症化に関わる13箇所の遺伝子多型(バリアント)の発見に貢献した。
腸内細菌から産生される健康長寿に関わる胆汁酸 医療・健康

腸内細菌から産生される健康長寿に関わる胆汁酸

百寿者の便中には、isoalloLCA(イソアロリトコール酸)という胆汁酸が特異的に多いことを見いだし、その胆汁酸を合成できる腸内細菌株を同定した。
ヒト多能性幹細胞から手足の元である肢芽間葉系細胞の誘導・拡大培養に成功 細胞遺伝子工学

ヒト多能性幹細胞から手足の元である肢芽間葉系細胞の誘導・拡大培養に成功

ヒト多能性幹細胞から肢芽間葉系細胞を誘導・拡大培養する技術を開発し、肢芽間葉系細胞の軟骨細胞分化能を事前に評価するための表面抗原の同定に成功した。
身体内で無害に分解する史上初の一時的ペースメーカー 医療・健康

身体内で無害に分解する史上初の一時的ペースメーカー

使用後に分解して消滅する、バッテリーフリーの完全植え込み型ペースメーカーを開発。
抗体を液滴に濃縮し細胞内へ高速輸送 有機化学・薬学

抗体を液滴に濃縮し細胞内へ高速輸送

水中に存在する高分子が相互作用により集合し、高分子を多く含む相と希薄な相の2相に分かれる現象、液-液相分離を活用して、抗体などのタンパク質と高分子細胞内送達ペプチドを液滴内に濃縮することで、細胞内に効果的に輸送する手法を開発した。
サナダユムシの本体、88年ぶりに採集成功~干潟の深い巣穴に住む世界最大のユムシ~ 生物工学一般

サナダユムシの本体、88年ぶりに採集成功~干潟の深い巣穴に住む世界最大のユムシ~

サナダユムシ Ikeda taenioidesは世界最大種のユムシで、2m以上にもなるテープ状の極めて長い口吻と65cm以上にもなる体幹部(本体)を持ちます。日本固有種で、干潟の砂泥に深い縦穴を掘ってその中に生息する。瀬戸内海の干潟にて採集に成功した。本体の採集成功は88年ぶり。採集標本が吟味され、体色の変異や繁殖様式について新たな知見が得られた。
1細胞分析から、膨圧変化に伴う蜜入りリンゴの新たな代謝メカニズムが明らかに! 生物化学工学

1細胞分析から、膨圧変化に伴う蜜入りリンゴの新たな代謝メカニズムが明らかに!

蜜入りリンゴ果実内の細胞レベルの代謝変化・水分の状態を空間的にとらえることに世界で初めて成功し、蜜入りのメカニズムの一端を明らかにした。
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