イオンチャネル

自然界最強の毒素の一つパリトキシンの作用機構を解明~パリトキシンはどのようにしてナトリウム・カリウムポンプを 陽イオンチャネルに変えるか~ 生物化学工学

自然界最強の毒素の一つパリトキシンの作用機構を解明~パリトキシンはどのようにしてナトリウム・カリウムポンプを 陽イオンチャネルに変えるか~

2025-09-17 東京大学定量生命科学研究所Web要約 の発言:東京大学定量生命科学研究所の研究チームは、自然界最強の毒素の一つとされるパリトキシンが、神経興奮に必須のナトリウム・カリウムポンプを「陽イオンチャネル」に変える仕組みをクラ...
デザイナータンパク質で依存症を再構成(Rewiring Addiction With Designer Proteins) 医療・健康

デザイナータンパク質で依存症を再構成(Rewiring Addiction With Designer Proteins)

2025-08-27 カリフォルニア大学サンディエゴ校 (UCSD)コカイン依存の正のフィードバックループを断ち切る新たな戦略として、UCサンディエゴ大学とNIDAの研究チームは、脳内にカスタム設計されたイオンチャネル(神経活動を制御するタ...
心拍薬のリスクをナトリウム濃度の関係で解明(Researchers identify why some heart rhythm drugs heighten risks when sodium levels drop) 医療・健康

心拍薬のリスクをナトリウム濃度の関係で解明(Researchers identify why some heart rhythm drugs heighten risks when sodium levels drop)

2025-07-14 バージニア工科大学(Virginia Tech)バージニア工科大学Fralin Biomedical Research Instituteの研究により、不整脈治療薬が一部の患者で逆にリスクを高める理由が明らかに。心房細...
分子の「記憶」機構が記憶形成に寄与することを発見(How molecules can ‘remember’ and contribute to memory) 医療・健康

分子の「記憶」機構が記憶形成に寄与することを発見(How molecules can ‘remember’ and contribute to memory)

2025-05-20 リンショーピング大学スウェーデンのリンショーピング大学の研究チームは、脳内のカルシウムイオンチャネル「CaV2.1」が、過去の神経活動を「記憶」する分子メカニズムを解明しました。このチャネルは、電気信号の強度や持続時間...
イオンチャネル受容体に発見された「自己破壊」メカニズムが熱と痛みの感知を可能にする(Study: ‘Suicidal’ mechanism discovered in ion channel receptors enables the sensing of heat and pain) 医療・健康

イオンチャネル受容体に発見された「自己破壊」メカニズムが熱と痛みの感知を可能にする(Study: ‘Suicidal’ mechanism discovered in ion channel receptors enables the sensing of heat and pain)

2023-08-31 バッファロー大学(UB)The complex biological phenomena that allows us to feel heat and pain is being unraveled by resea...
主要な免疫制御因子の驚くべき新役割を発見(Study finds a surprising new role for a major immune regulator) 医療・健康

主要な免疫制御因子の驚くべき新役割を発見(Study finds a surprising new role for a major immune regulator)

STINGタンパク質は、細胞防御に関わる遺伝子のスイッチを入れるだけでなく、イオンチャネルとしても働き、さまざまな免疫反応を制御することができる。In addition to turning on genes involved in cel...
イオンチャネルの隠されたモードを発見~Two-pore channelが膜電位と化合物の両方に対応するための 分子メカニズム~ 生物化学工学

イオンチャネルの隠されたモードを発見~Two-pore channelが膜電位と化合物の両方に対応するための 分子メカニズム~

2023-02-03 生理学研究所私たちの細胞は、多様なシグナルを用いて情報を処理しています。中でもイオンチャネルは、イオンを通すことで細胞の電気的信号を生み出す、生命活動に不可欠なたんぱく質です。イオンチャネルの一つであるTwo-pore...
病態変異は第二のイオンの通り道を形成する~遺伝性疾患の原因であるイオンの選択的透過の異常のメカニズムを解明~ 生物化学工学

病態変異は第二のイオンの通り道を形成する~遺伝性疾患の原因であるイオンの選択的透過の異常のメカニズムを解明~

細胞膜上には、特定のイオンだけを選択的に透過する種々のイオンチャネルがあり、イオンチャネルの変異は様々な疾患を引き起こします。K+チャネルの一種であるGIRK2の遺伝性変異におけるイオン選択性の異常のメカニズムを検証しました。これまで知られてきたチャネルタンパク質分子中央のイオン透過路だけでなく、第二のイオン透過路が新たに形成され、正常体では透過しないイオンが通過していることがイオン選択性異常の原因であることを明らかにしました。
細菌のセンサーから紐解く 神経刺激を伝えるタンパク質の太古の姿 生物化学工学

細菌のセンサーから紐解く 神経刺激を伝えるタンパク質の太古の姿

2020-02-25   生理学研究センター内容名古屋大学細胞生理学研究センター(CeSPI)/大学院創薬科学研究科の入江 克雅 助教らと自然科学研究機構生理学研究所神経機能素子研究部門の下村 拓史 助教らの共同研究グループは、神経情報伝達...
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