創薬

柔軟なDNAを利用した新しいタンパク質結晶化技術を開発(Flexible DNA transforms protein crystallization) 生物化学工学

柔軟なDNAを利用した新しいタンパク質結晶化技術を開発(Flexible DNA transforms protein crystallization)

2026-07-29 ノースウェスタン大学米国ノースウェスタン大学の研究チームは、柔軟性を持つDNA分子を利用してタンパク質の結晶化を促進する新たな手法を開発した。タンパク質の立体構造解析には高品質な結晶が不可欠であるが、多くのタンパク質は...
てんかん治療標的となる脳タンパク質構造を解明(Study Reveals Structure of Brain Protein and Identifies Potential Drug Target for Epilepsy Research) 有機化学・薬学

てんかん治療標的となる脳タンパク質構造を解明(Study Reveals Structure of Brain Protein and Identifies Potential Drug Target for Epilepsy Research)

2026-07-22 マウントサイナイ医療システム(MSHS)米国マウントサイナイ医科大学の研究チームは、てんかんをはじめとする神経疾患に関与する脳内タンパク質の立体構造を高分解能で解明し、新たな創薬標的となる部位を特定した。研究では、最先...
大腸菌TGT酵素のCryo-EM構造を世界で初めて可視化(First Ever Reported Cryo-EM Visualization of E. coli TGT Structure) 生物化学工学

大腸菌TGT酵素のCryo-EM構造を世界で初めて可視化(First Ever Reported Cryo-EM Visualization of E. coli TGT Structure)

2026-07-22 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)カリフォルニア大学サンディエゴ校(UC San Diego)の研究チームは、大腸菌の酵素tRNA-グアニントランスグリコシラーゼ(TGT)の立体構造を、クライオ電子顕微鏡(c...
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線維症・がん研究を支援する新ツール(New tool to help research fibrosis, cancer) 医療・健康

線維症・がん研究を支援する新ツール(New tool to help research fibrosis, cancer)

2026-07-16 ワシントン大学セントルイス校ワシントン大学セントルイス校(WashU)の研究チームは、線維症やがんの発症・進行メカニズムの解明を支援する新たな研究ツールを開発した。線維症では過剰な細胞外マトリックス(ECM)の蓄積によ...
AIを活用した生物医学研究支援システム「Biomni」を開発(Meet Biomni — an AI-powered biomedical co-scientist) 生物化学工学

AIを活用した生物医学研究支援システム「Biomni」を開発(Meet Biomni — an AI-powered biomedical co-scientist)

2026-07-06 スタンフォード大学スタンフォード大学を中心とする研究チームは、生物医学研究を支援するAIエージェント「Biomni」を開発した。Biomniは、大規模言語モデル(LLM)の推論能力に加え、150種類以上の専門ツール、5...
AI活用による創薬高速化(Feeding data to AI to speed up drug discovery) 有機化学・薬学

AI活用による創薬高速化(Feeding data to AI to speed up drug discovery)

2026-06-23 ミシガン大学米国ミシガン大学の研究チームは、創薬プロセスの効率化を目的として、人工知能(AI)に大量の実験データを学習させる新たなアプローチを開発した。新薬開発では膨大な候補化合物の中から有効な分子を探索する必要があり...
タンパク質間相互作用を原子レベルで予測する生成AIモデルを開発(Novel Generative AI Model Enables Atomic-Scale Prediction of Protein-Protein Interactions) 細胞遺伝子工学

タンパク質間相互作用を原子レベルで予測する生成AIモデルを開発(Novel Generative AI Model Enables Atomic-Scale Prediction of Protein-Protein Interactions)

2026-06-16 中国科学院(CAS)中国科学院上海有機化学研究所の研究チームは、タンパク質間相互作用を原子レベルで予測・設計できる生成AIモデル「Void-X」を開発した。本研究はPNAS誌に掲載された。タンパク質間相互作用の正確な予...
薬剤が失敗する原因となる非現実的試験条件を解明(Some Drugs ‘Fail’ Because of Unrealistic Testing Conditions) 生物化学工学

薬剤が失敗する原因となる非現実的試験条件を解明(Some Drugs ‘Fail’ Because of Unrealistic Testing Conditions)

2026-06-11 ノースウェスタン大学米国のNorthwestern Universityの研究チームは、多くの薬剤候補が「効果なし」と判断される原因の一部が、実際の人体環境を反映しない実験条件にあることを明らかにした。研究では、心機能...
細胞内へ侵入し標的化困難なタンパク質相互作用を阻害する新規ペプチドを開発 (New peptides slip into cells to block hard-to-target proteins) 生物化学工学

細胞内へ侵入し標的化困難なタンパク質相互作用を阻害する新規ペプチドを開発 (New peptides slip into cells to block hard-to-target proteins)

2026-06-03 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、細胞膜を通過して細胞内の「創薬困難(undruggable)」なタンパク質間相互作用を阻害できる新しい環状ペプチドの開...
AIがタンパク質の完全原子モデル生成に成功 (AI generates first complete models of proteins) 生物化学工学

AIがタンパク質の完全原子モデル生成に成功 (AI generates first complete models of proteins)

2026-05-13 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、人工知能を用いて天然に存在しない新規タンパク質を原子レベルで完全設計する技術を開発した。研究では、タンパク質の立体構造...
AIがタンパク質の完全原子モデル生成に成功 (AI generates first complete models of proteins) 細胞遺伝子工学

AIがタンパク質運動の完全モデルを初めて生成 (AI generates first complete models of proteins in motion)

2026-05-13 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、人工知能(AI)を用いて、これまで構造解析が困難だったタンパク質アイソフォームの完全モデルを初めて大規模に生成したと発...
抗マラリア薬設計の新たな経路を特定(Researchers identify potential new route for antimalarial drug design) 医療・健康

抗マラリア薬設計の新たな経路を特定(Researchers identify potential new route for antimalarial drug design)

2026-05-06 バース大学University of Bathの研究チームは、マラリア原虫に対する新たな抗マラリア薬開発経路を発見した。研究では、原虫が生存や増殖に必要とする特定の生化学的経路や酵素機能を詳細に解析し、既存薬とは異なる...
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