ショウジョウバエ

生物化学工学

代謝器官としての表皮~チロシン分解により高タンパク質食に適応可能~

2024-01-05 理化学研究所 理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 栄養応答研究チームの小坂元 陽奈 基礎科学特別研究員、小幡 史明 チームリーダーらの共同研究チームは、ショウジョウバエを用いた研究で表皮での局所的なチロシン分...
生物化学工学

急激な温度変化への反応を司る脳中枢を特定(Researchers identify brain center responsible for responses to rapid temperature change)

2023-11-16 ノースウェスタン大学 ◆ノースウェスタン大学の研究では、急激な環境変化に対する迅速な脅威検出を担当する脳の経路が特定されました。ショウジョウバエをモデルに使用し、急激な温度変化に対する反応を調査すると、そのような変化に...
細胞遺伝子工学

ショウジョウバエの無性生殖遺伝子を特定(Team Identifies Genes for Asexual Reproduction in Fruit Flies)

2023-07-28 カリフォルニア工科大学(Caltech) ◆Current Biology誌に掲載された論文によると、カリフォルニア工科大学の研究者は、ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)を無性生殖で繁殖...
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生物化学工学

昆虫に共生するウイルスが持つオス殺し遺伝子の発見~ ウイルスが持つ多様な機能の一端を解明~

2023-03-23 農研機構 ポイント 昆虫の母親から卵に伝わりオスの発生を止める「オス殺し」に関与するウイルスをショウジョウバエの1種から発見し、そのウイルスのゲノム構造を解明しました。それによりウイルスが持つ昆虫のオス殺し遺伝子を世界...
医療・健康

社会経験に応じて過度な攻撃を抑える脳内の「ブレーキ」をハエの研究から発見

2022-09-08 東京大学 石井 健一(生物科学専攻 助教) 朝比奈 健太(米国ソーク研究所 准教授) 発表のポイント ショウジョウバエという小昆虫を用いた研究により、攻撃性を抑える「ブレーキ」として働く遺伝子と脳神経系が特定されました...
生物工学一般

新しい手法で、ハエの味覚に対する脳の反応について驚くべき発見。(Using new technique, researchers make surprising discoveries about how flies’ brains respond to tastes)

ブラウン大学の研究者が開発した脳イメージング技術は、脳のプロセスに関する知識を深め、行動に関する新たな疑問を投げかけるためにどのように適応されるかを示す一例。 The study is an example of how brain ima...
生物工学一般

ハエの脳のコンピュータ遺伝学的測定基準から性差が明らかに(Computer genetic metrics of fly brain reveal sex differences)

2022-07-19 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) EPFLの研究者たちは、顕微鏡画像から神経細胞を正確に数えることができる遺伝子ツールを用いて、ミバエの幼虫の脳内にある神経細胞やその他の種類の細胞の数をこれまでにない精度で推...
生物化学工学

モータータンパク質は、ニューロンの中で大切な荷物を運んでいます。その動きを制御するには?(Motor proteins haul precious cargo in neurons. How can we control their movement?)

キネシン1というモータータンパク質の停止スイッチを発見 Scientists identify a stop switch for a motor protein called kinesin 1 2022-01-20 バッファロー大学(U...
生物化学工学

虫の飛行を司令する細胞を発見

モデル生物であるショウジョウバエにおいて、動物行動学と光遺伝学の手法を用いることで、昆虫脳において、飛行を司令する一群の神経細胞群を特定しました。動物の飛行を司令する脳経路を特定した初めての報告となります。
生物化学工学

生体から不良細胞を除去する「細胞競合」の仕組みの一端を解明

ショウジョウバエを用いて細胞競合を引き起こす遺伝子変異を探索した結果、小胞体ストレスを起こした細胞が細胞競合によって排除されることを見つけました。小胞体ストレスを起こした細胞では、小胞体ストレス応答の1つであるPERK-eIF2α経路が活性化することでタンパク質合成量が低下することが知られています。小胞体ストレスを起こしていなくても、転写因子Xrp1の発現量が増大した不良細胞ではPERK-eIF2α経路が活性化してタンパク質合成量が低下することがわかりました。生体内に生まれた不良細胞はXrp1タンパク質の発現量を増大することでPERK-eIF2α経路を介してタンパク質合成量を低下させ、これが目印となって近接する正常細胞によって排除されることが示唆されました。
細胞遺伝子工学

ショウジョウバエが持つユニークな性染色体を用いて性染色体進化に関する共通のメカニズムを発見

ネオ性染色体というユニークな性染色体を独立に獲得したショウジョウバエ3種を用いて、誕生した直後の性染色体がどのように進化するのかを研究しました。誕生して間もないにもかかわらず、3種のネオY染色体はすでに退化しつつある状況にあることが分かりました。
生物化学工学

未熟な行動出力の感覚フィードバックを介した運動回路の自己構築

遺伝子操作によりショウジョウバエの体性感覚を担う神経細胞の機能を特異的に阻害することで、運動経験の感覚フィードバックが運動回路の発達に必須であることを初めて示しました。さらに、感覚フィードバックが働きかける神経回路を同定し、この神経回路が自発的な活動により感覚フィードバックを促すことを示しました。
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