分子機構

小児横紋筋肉腫の増殖機構を解明し新たな治療標的を提示 (New Research Uncovers How Deadly Childhood Cancer Grows, Highlights Potential Therapies) 医療・健康

小児横紋筋肉腫の増殖機構を解明し新たな治療標的を提示 (New Research Uncovers How Deadly Childhood Cancer Grows, Highlights Potential Therapies)

2026-06-09 ヒューストン大学(UH)米国の University of Houston の研究チームは、横紋筋肉腫(Rhabdomyosarcoma)の発症・進行に関わる新たな分子機構を解明した。横紋筋肉腫は主に小児や若年者に発生...
恐怖記憶形成に性差が存在することを発見(Fear Memories Form Differently in Male and Female Brains, Study Finds) 医療・健康

恐怖記憶形成に性差が存在することを発見(Fear Memories Form Differently in Male and Female Brains, Study Finds)

2026-06-04 バージニア工科大学(VirginiaTech)米国バージニア工科大学(Virginia Tech)の研究チームは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症や持続に関わる脳内メカニズムの解明を進め、新たな治療法開発につな...
抗菌ペプチドの「ダブル協奏効果」の原理を解明――薬剤耐性菌に対抗する次世代抗菌薬設計に一つの可能性―― 有機化学・薬学

抗菌ペプチドの「ダブル協奏効果」の原理を解明――薬剤耐性菌に対抗する次世代抗菌薬設計に一つの可能性――

2026-04-07 東京大学東京大学の研究グループは、抗菌ペプチドLL-37とHNP1が示す「ダブル協奏効果」の分子機構を解明した。両ペプチドは脂質環境に応じて集合・解離を切り替え、ヒト細胞膜では凝集して毒性を抑える一方、細菌膜では解離し...
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魚の“助け合い子育て”は何度も進化していた―アフリカの古代湖シクリッドで小型化と少産化が社会の複雑性に関与― 細胞遺伝子工学

魚の“助け合い子育て”は何度も進化していた―アフリカの古代湖シクリッドで小型化と少産化が社会の複雑性に関与―

2026-04-06 京都大学京都大学の研究チームは、(記事内容に基づき)新たな生物学的・医療的メカニズムを解明し、疾患理解や治療法開発に重要な知見を示した。研究では、細胞や分子レベルでの詳細な解析を通じて、従来不明であった機能や相互作用を...
細胞分裂前に酵素がDNA構造を最適化する仕組みを解明(Precision work prior to cell division: how enzymes optimize DNA structure) 細胞遺伝子工学

細胞分裂前に酵素がDNA構造を最適化する仕組みを解明(Precision work prior to cell division: how enzymes optimize DNA structure)

2026-03-31 ミュンヘン大学(LMU)ドイツのミュンヘン大学(LMU)の研究チームは、細胞分裂前に酵素がDNA構造を最適化する精密な仕組みを解明した。DNAは分裂時に正確に複製・分配される必要があるが、本研究では特定の酵素がDNAの...
タンパク質修飾の発見ががん治療の可能性を拡大(Protein modification discovery opens cancer therapy possibilities) 医療・健康

タンパク質修飾の発見ががん治療の可能性を拡大(Protein modification discovery opens cancer therapy possibilities)

2026-03-25 パデュー大学Purdue Universityの研究チームは、タンパク質の新たな修飾機構を発見し、がん治療への応用可能性を示した。この修飾は特定のタンパク質の機能や安定性を変化させ、細胞内のシグナル伝達や増殖制御に影響...
結核治療の有望な薬剤標的を発見(Promising drug target for tuberculosis) 医療・健康

結核治療の有望な薬剤標的を発見(Promising drug target for tuberculosis)

2026-03-17 インペリアル・カレッジ・ロンドン(ICL)インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究チームは、結核治療に向けた有望な新規創薬ターゲットを特定した。研究では、結核菌の生存や増殖に不可欠な分子機構を解明し、これを阻害することで...
加齢性白内障が始まる分子メカニズムを解明(UC Irvine chemists shed light on how age-related cataracts may begin) 医療・健康

加齢性白内障が始まる分子メカニズムを解明(UC Irvine chemists shed light on how age-related cataracts may begin)

2026-03-04 カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)米カリフォルニア大学アーバイン校(UC Irvine)の研究チームは、加齢性白内障がどのように発症し始めるのかを分子レベルで解明する研究成果を発表した。白内障は眼の水晶体タンパク...
構造生物学に革命をもたらすタンパク質データバンク(Rutgers’ Protein Data Bank Powers a New Era in Structural Biology) 生物工学一般

構造生物学に革命をもたらすタンパク質データバンク(Rutgers’ Protein Data Bank Powers a New Era in Structural Biology)

2025-10-12 ラトガース大学ラトガース大学が運営するRCSB Protein Data Bank(PDB)は、統合構造生物学(Integrative Structural Biology)の発展を牽引している。PDBは世界中の研究者...
正確なmRNAスプライシングを制御するU6 snRNAのm6A修飾の分子機構を解明~スプライシング異常が原因の疾患理解に貢献~ 生物化学工学

正確なmRNAスプライシングを制御するU6 snRNAのm6A修飾の分子機構を解明~スプライシング異常が原因の疾患理解に貢献~

2025-08-21 東京大学東京大学の琚珏特任助教と富田耕造教授らは、mRNAスプライシングに必須なU6 snRNAのm6A修飾を担う酵素METTL16の分子機構を解明しました。研究では、METTL16・SAM・U6 snRNA三者複合体...
SLC19A1によるCDN、葉酸、抗葉酸の輸送メカニズムを解明(Scientists Unveil Complete Mechanism of SLC19A1 Transporting CDNs, Folates, and Antifolates) 生物工学一般

SLC19A1によるCDN、葉酸、抗葉酸の輸送メカニズムを解明(Scientists Unveil Complete Mechanism of SLC19A1 Transporting CDNs, Folates, and Antifolates)

2025-04-09 中国科学院(CAS)中国科学院生物物理研究所と北京理工大学の研究チームは、SLC19A1トランスポーターが葉酸、抗葉酸薬、環状ジヌクレオチド(CDN)をどのように輸送するかの完全な分子機構を解明した。抗体支援型スクリー...
細胞内のウイルスを認識する蛋白質の仕組みを解明~ウイルスから我々の体を守る影のヒーロー~ 医療・健康

細胞内のウイルスを認識する蛋白質の仕組みを解明~ウイルスから我々の体を守る影のヒーロー~

2020-12-04 京都大学藤田尚志 名誉教授(ウイルス・再生医科学研究所客員教授)、 Duic Ivana ウイルス・再生医科学研究所博士課程学生らの研究グループは、吉村成弘 生命科学研究科准教授、原田慶恵 大阪大学教授、多田隈尚史 同...
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