創薬

酸化ストレス応答に着目したデータベース「Localizatome」を開発~8,000種超のタンパク質局在変化を網羅的解析、老化・がんなどの研究や創薬に貢献~ 医療・健康

酸化ストレス応答に着目したデータベース「Localizatome」を開発~8,000種超のタンパク質局在変化を網羅的解析、老化・がんなどの研究や創薬に貢献~

2025-05-12 東京科学大学東京科学大学を中心とした研究グループは、酸化ストレス下でのタンパク質の細胞内局在変化を網羅的に解析し、世界初のデータベース「Localizatome」を開発しました。独自のハイスループット顕微鏡と機械学習を...
高速原子間力顕微鏡が明かすエストロゲン受容体のDNA認識メカニズム~癌の新たな治療標的となる転写過程の動態観察に成功~ 生物工学一般

高速原子間力顕微鏡が明かすエストロゲン受容体のDNA認識メカニズム~癌の新たな治療標的となる転写過程の動態観察に成功~

2025-04-22 九州大学九州大学の研究チームは、高速原子間力顕微鏡(HS-AFM)を用いて、エストロゲン受容体(ER)がDNA配列をどのように識別するかを初めてリアルタイムで観察することに成功した。ERは乳がんの治療標的であることから...
代謝機能を保持した肝細胞オルガノイドの効率的培養法の開発 ~創薬研究や疾患研究、再生医療の基盤技術として期待~ 生物工学一般

代謝機能を保持した肝細胞オルガノイドの効率的培養法の開発 ~創薬研究や疾患研究、再生医療の基盤技術として期待~

2025-04-17 慶應義塾大学慶應義塾大学の研究チームは、ヒト肝細胞が本来の代謝機能を維持しながら増殖できる培養法を開発し、オルガノイドとして100日以上の長期培養と百万倍以上の増殖に成功しました。この肝細胞オルガノイドは薬物代謝や脂質...
CysLT2Rの構造的活性化機構を解明(New Study Identifies Structural Basis of CysLT2R Activation by LTD4) 医療・健康

CysLT2Rの構造的活性化機構を解明(New Study Identifies Structural Basis of CysLT2R Activation by LTD4)

2025-04-09 中国科学院(CAS)​中国科学院上海薬物研究所の尹万超教授らの研究チームは、内因性リガンドであるロイコトリエンD4(LTD4)と結合した際のCysLT2R受容体の活性化構造を3.15Åの高解像度で解明しました。​この研...
タンパク質構造の詳細な可視化法を発見~大量データの統合による高解像度・高精度の実現~ 生物工学一般

タンパク質構造の詳細な可視化法を発見~大量データの統合による高解像度・高精度の実現~

2025-01-17 理化学研究所理化学研究所(理研)放射光科学研究センター 生命系放射光利用システム開発チームの平田 邦生 専任技師は、大型放射光施設「SPring-8」を活用し、タンパク質のX線結晶構造解析において高い解像度と精度を実現...
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