創薬

NanoTerasu のビームラインでタンパク質結晶立体構造解析を開始~全自動測定とスパコンAOBAによる即時データ解析により ライフサイエンスを加速~ 有機化学・薬学

NanoTerasu のビームラインでタンパク質結晶立体構造解析を開始~全自動測定とスパコンAOBAによる即時データ解析により ライフサイエンスを加速~

2025-11-11 東北大学東北大学と光科学イノベーションセンターは、高輝度放射光施設NanoTerasuのビームラインBL09Uで全自動タンパク質構造解析システム(MX-ES)の運用を開始した。メールイン測定とスーパーコンピュータAOB...
神経疾患やがん研究に革新をもたらす細胞観察ツールを開発(UMass Amherst Chemists Develop Tool Providing Unrivaled Look Inside Cells) 生物化学工学

神経疾患やがん研究に革新をもたらす細胞観察ツールを開発(UMass Amherst Chemists Develop Tool Providing Unrivaled Look Inside Cells)

2025-10-23 マサチューセッツ大学アマースト校マサチューセッツ大学アマースト校の化学者チームは、細胞内でのタンパク質やRNAの動態を原子レベルで観察できる新しい分光解析モデルを開発した。細胞内部は高密度で混雑しており、分子が誤ったタ...
学部生によるバイオインフォマティクス研究が論文に(Undergraduate Bioinformatics Class Produces Published Research) 細胞遺伝子工学

学部生によるバイオインフォマティクス研究が論文に(Undergraduate Bioinformatics Class Produces Published Research)

2025-10-13 ジョージア工科大学(Georgia Tech)Web要約 の発言:ジョージア工科大学の学部生20名が、バイオインフォマティクス実習(BIOS 4590)で得た研究成果を『ACS Chemical Biology』誌に発...
疾病研究と創薬のための人工結腸を開発(UC Irvine researchers invent a bioelectronic-integrated artificial colon for disease studies and drug screening) 医療・健康

疾病研究と創薬のための人工結腸を開発(UC Irvine researchers invent a bioelectronic-integrated artificial colon for disease studies and drug screening)

2025-10-15 カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)の研究チームは、バイオエレクトロニクス統合型人工大腸モデルを開発した。ゼラチンメタクリレートとアルギン酸を用いた3Dスキャフォールドにヒト...
「従来薬では狙えないタンパク質」を標的とする新薬の評価法を確立~新技術で薬の働きを可視化し、効果を高める道を開く~ 有機化学・薬学

「従来薬では狙えないタンパク質」を標的とする新薬の評価法を確立~新技術で薬の働きを可視化し、効果を高める道を開く~

2025-09-19 愛媛大学愛媛大学の研究チームは、従来薬では標的にできなかった「タンパク質分解誘導薬(PROTACなど)」の評価法を確立した。新薬は疾患関連タンパク質を選択的に分解できるが、従来の薬効評価法では不十分だった。研究では、分...
ペプトイド力場における溶媒分極の影響(Accounting for Solvent Polarization Improves Conformational Predictions in a Peptoid Force Field) 有機化学・薬学

ペプトイド力場における溶媒分極の影響(Accounting for Solvent Polarization Improves Conformational Predictions in a Peptoid Force Field)

2025-09-12 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)太平洋北西国立研究所(PNNL)の研究チームは、分子シミュレーションにおいて「溶媒の分極効果」を考慮することで、ペプトイド(タンパク質に似た合成分子)の立体構造予測精度...
タンパク質の構造領域と天然変性領域が協調したRNA配列認識機構の解明~多くの核酸認識に共通する可能性のあるメカニズムの発見~ 生物化学工学

タンパク質の構造領域と天然変性領域が協調したRNA配列認識機構の解明~多くの核酸認識に共通する可能性のあるメカニズムの発見~

2025-08-20 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、RNA結合タンパク質FUSの「ジンクフィンガードメイン(構造領域)」と隣接する「RGG2ドメイン(天然変性領域:IDR)」が協調してRNA配列を認識する仕組みを分子シミュレーショ...
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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