クライオ電子顕微鏡

緑藻の光化学系IIの構造的メカニズムを解明(Scientists Reveal Structural Mechanism Behind Photosystem II in Green Algae) 生物化学工学

緑藻の光化学系IIの構造的メカニズムを解明(Scientists Reveal Structural Mechanism Behind Photosystem II in Green Algae)

2025-06-30 中国科学院(CAS)A proposed molecular model for the TEF30-mediated mechanism of the mid-to-late stage PSII repair pr...
小型酵素が持つ“二刀流”の進化戦略〜12個の小型酵素が星型を形成し、tRNA前駆体を正確に前後から切断〜 生物化学工学

小型酵素が持つ“二刀流”の進化戦略〜12個の小型酵素が星型を形成し、tRNA前駆体を正確に前後から切断〜

2025-07-04 九州大学一部細菌の小型リボヌクレアーゼP(HARP)酵素が、12個集まり星型構造を形成し、tRNA前駆体の5’端と3’端を同時に切断する“二刀流”機能を持つことを初めて解明した。九州大学などの研究チームは、クライオ電子...
コロナウイルスRNA構造研究の誤りを指摘(Rockefeller team finds flawed data in recent study relevant to coronavirus antiviral development) 有機化学・薬学

コロナウイルスRNA構造研究の誤りを指摘(Rockefeller team finds flawed data in recent study relevant to coronavirus antiviral development)

2025-07-03 ロックフェラー大学Detail from Small’s reprocessed cryo-EM data zooming in on an unoccupied area of the SARS-CoV-2 NiRA...
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ヒスタミン受容体のGタンパク質選択性の分子機構を解明 有機化学・薬学

ヒスタミン受容体のGタンパク質選択性の分子機構を解明

2025-06-27 東京大学東京大学と京都大学の研究グループは、ヒスタミン受容体H1RとH4RのGタンパク質選択性の分子機構をクライオ電子顕微鏡により解明した。H4RがH1Rとは異なるリガンド認識・活性化機構を持つこと、特に「細胞内ループ...
副甲状腺ホルモン1型受容体のGタンパク質選択機構を解明~次世代の骨粗鬆症治療薬開発に向けた創薬基盤を提供~ 有機化学・薬学

副甲状腺ホルモン1型受容体のGタンパク質選択機構を解明~次世代の骨粗鬆症治療薬開発に向けた創薬基盤を提供~

2025-06-26 東京大学東京大学と京都大学の研究チームは、副甲状腺ホルモン1型受容体(PTH1R)とGタンパク質Gqとの複合体の立体構造をクライオ電子顕微鏡で解析し、Gタンパク質選択機構を解明しました。構造解析と細胞実験から、PTH1...
宇宙実験が拓くアルツハイマー病研究の新展開 〜Tottori型Aβの線維構造を宇宙で初解明〜 生物工学一般

宇宙実験が拓くアルツハイマー病研究の新展開 〜Tottori型Aβの線維構造を宇宙で初解明〜

2025-06-25 生命創成探究センター国際宇宙ステーション「きぼう」の微小重力環境を活用し、アルツハイマー病の原因物質アミロイドβ(Aβ)のTottori型(D7N変異)の線維構造を初めて解明した。地上では無秩序な凝集体が優先的に生成さ...
藍色光を選択的に吸収するチャネルロドプシンKnChRの構造と機能を解明~多波長型光遺伝学ツールへの応用に道~ 生物工学一般

藍色光を選択的に吸収するチャネルロドプシンKnChRの構造と機能を解明~多波長型光遺伝学ツールへの応用に道~

2025-06-18 東京大学東京大学と名古屋工業大学の研究グループは、藍色光(450nm)に選択的に応答するチャネルロドプシン「KnChR」の構造と機能を解明した。クライオ電子顕微鏡による単粒子解析で、KnChRが2量体を形成し、C末端領...
プロスタグランジンD2受容体DP1の構造的活性化機構を解明(Researchers Reveal Structural Basis of Prostaglandin D2 Receptor DP1 Activation and Its Implications for Drug Design) 有機化学・薬学

プロスタグランジンD2受容体DP1の構造的活性化機構を解明(Researchers Reveal Structural Basis of Prostaglandin D2 Receptor DP1 Activation and Its Implications for Drug Design)

2025-05-30 中国科学院(CAS)中国科学院上海薬物研究所の研究チームは、アレルギーや炎症に関与する受容体DP1の活性化機構を高精度で解明しました。クライオ電子顕微鏡により、非活性状態と天然・合成アゴニストとの複合体構造を解析し、D...
小胞体にATPを輸送するトランスポーターの構造と分子機構の解明 生物化学工学

小胞体にATPを輸送するトランスポーターの構造と分子機構の解明

2025-05-29 京都大学京都大学とスウェーデン・ストックホルム大学の研究チームは、ヒト膜タンパク質SLC35B1がATPを細胞質から小胞体内部に輸送するトランスポーターであることを明らかにし、その立体構造と分子機構をクライオ電子顕微鏡...
原始紅藻 Galdieria sulphuraria 光化学系I集光性色素タンパク質超複合体の立体構造解析 生物化学工学

原始紅藻 Galdieria sulphuraria 光化学系I集光性色素タンパク質超複合体の立体構造解析

2025-05-20 静岡大学静岡大学農学部の長尾遼准教授らの研究チームは、極限環境に適応した原始紅藻 Galdieria sulphuraria 由来の光化学系I集光性色素タンパク質超複合体(PSI-LHCI)の立体構造を、クライオ電子顕...
ヒトプロスタグランジンE2受容体EP1の活性化メカニズムを解明(Researchers Reveal Activation Mechanism of Prostaglandin E2 Receptor EP1) 有機化学・薬学

ヒトプロスタグランジンE2受容体EP1の活性化メカニズムを解明(Researchers Reveal Activation Mechanism of Prostaglandin E2 Receptor EP1)

2025-05-15 中国科学院(CAS)中国科学院上海薬物研究所の研究チームは、プロスタグランジンE₂受容体EP1の活性化メカニズムを解明。構造不安定性により困難だった解析を、融合タンパク質や複合体安定化技術で克服し、2.55Åの分解能で...
植物におけるオーキシン流入のメカニズムを解明(Researchers Elucidate Mechanism of Auxin Influx in Plants) 生物工学一般

植物におけるオーキシン流入のメカニズムを解明(Researchers Elucidate Mechanism of Auxin Influx in Plants)

2025-05-16 中国科学院(CAS)中国科学院の中国科学技術大学(USTC)の孫林峰、劉鑫、譚樹棠教授らの研究チームは、植物ホルモン「オーキシン」の細胞内取り込みを担うAUX1/LAXファミリーの輸送機構を初めて解明しました。シロイヌ...
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