光遺伝学

世界初の紫外光応答イオンチャネルを発見~光遺伝学への応用に期待~ 生物工学一般

世界初の紫外光応答イオンチャネルを発見~光遺伝学への応用に期待~

2025-10-15 東京大学東京大学物性研究所の研究チームは、世界で初めて紫外線で開閉制御できるイオンチャネル「UVR2チャンネル」を発見した。これは光照射により構造変化を起こす新規タンパク質で、従来の可視光応答型チャネルに比べて高い時空...
「アクチン3Dプリンター」の開発~細胞骨格の形成を光で操作する新技術~ 生物化学工学

「アクチン3Dプリンター」の開発~細胞骨格の形成を光で操作する新技術~

2025-08-26 理化学研究所理化学研究所の研究チームは、細胞骨格を構成するアクチン分子を素材に、光照射によって3次元構造を自在に構築できる新技術「アクチン3Dプリンター」を開発した。人工脂質膜上に光遺伝学技術を用いてNPFを集積し、ア...
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...
細胞が動く“仕組み”を可視化 がん転移や免疫の理解に前進~光遺伝学とクライオ電子線トモグラフィーの融合によるナノスケール構造動態解析技術を確立~ 生物工学一般

細胞が動く“仕組み”を可視化 がん転移や免疫の理解に前進~光遺伝学とクライオ電子線トモグラフィーの融合によるナノスケール構造動態解析技術を確立~

2025-04-30 東京科学大学東京科学大学、三重大学、神戸大学の共同研究チームは、光遺伝学とクライオ電子線トモグラフィーを統合し、細胞運動に関わる葉状仮足の形成過程をナノスケールで可視化する革新的技術を確立しました。光刺激で葉状仮足の形...
光の力で触覚・筋感覚をオン・オフにする手法を確立 〜脳卒中後の痙縮などの治療応用に期待〜 医療・健康

光の力で触覚・筋感覚をオン・オフにする手法を確立 〜脳卒中後の痙縮などの治療応用に期待〜

2025-03-27 国立精神・神経医療研究センター国立精神・神経医療研究センター(NCNP)と京都大学の共同研究チームは、光遺伝学を用いて触覚や筋感覚に関わる末梢感覚神経の活動を光で選択的に制御する新手法を開発しました。ラットの坐骨神経に...
赤色光に応答する光遺伝学ツールを用いて線虫の行動を制御することに成功 生物化学工学

赤色光に応答する光遺伝学ツールを用いて線虫の行動を制御することに成功

2023-03-09 基礎生物学研究所,生命創成探究センター,名古屋市立大学光に応答するタンパク質を用いて細胞や個体をコントロールする光遺伝学と呼ばれる手法は、近年、生物学の多様な分野で広く用いられるようになってきました。ヒトと共通する部分...
光で狙いを定めて細胞の生み出す力を弱める技術を開発 生物工学一般

光で狙いを定めて細胞の生み出す力を弱める技術を開発

光遺伝学の技術を応用することで、光照射により細胞の出す力を弱める新たなツール(OptoMYPT)を開発しました。さらに、OptoMYPTを用いてカエル胚の細胞間ではたらく力や、培養細胞における細胞質分裂中の力を操作できることを示しました。本研究のような光を用いた力の操作技術を駆使することで、将来的にはアクチン細胞骨格の関与する様々な発生学的・細胞生物学的現象の理解や、人工臓器の自在なデザインなど、基礎研究から臨床応用まで多面的に貢献することが期待されます。
触覚・筋感覚に関わる感覚神経の活動を光刺激によって選択的に 活性化させることに成功 医療・健康

触覚・筋感覚に関わる感覚神経の活動を光刺激によって選択的に 活性化させることに成功

感覚機能障害治療への応用に期待2019-09-06  国立精神・神経医療研究センター国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター(NCNP、東京都小平市、理事長:水澤英洋)神経研究所(所長:和田圭司)モデル動物開発研究部の窪田慎治研究員...
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