教育 データは誰のもの?オープンになると、科学はどう変わる? 東京大学は、研究データを集めて、広く社会の中の利活用に供する「データ活用型社会創成プラットフォーム」の構築を進めている。 2020-02-13 教育
医療・健康 亜麻仁油摂取による母乳を介した仔マウスにおけるアレルギー性皮膚炎の改善 2020-02-13 医薬基盤・健康・栄養研究所【研究成果のポイント】 ●妊娠・授乳期のマウスが、オメガ 3 脂肪酸(用語解説 1)の一つであるαリノレン酸を豊富に含む亜麻仁(あまに)油を摂取することで、仔マウスのアレルギー性皮膚炎が... 2020-02-13 医療・健康生物化学工学生物環境工学細胞遺伝子工学
医療・健康 22番目の染色体欠失による指定難病「22q11.2欠失症候群」に糖代謝制御異常が関与する可能性 2020-02-12 医薬基盤研究所【研究成果のポイント】♦ 22 番目の染色体の一部が欠損することで発症する指定難病「22q11.2 欠失症候群」※1において、原因候補遺伝子CRKLおよびCRK遺伝子※2ファミリーの欠損が関与し、代... 2020-02-12 医療・健康生物化学工学細胞遺伝子工学
医療・健康 胃の前がん病変の真の起源を同定~これまでの定説を覆す 2020-02-05 東京大学1. 発表者:畑 昌宏(東京大学大学院医学系研究科消化器内科学 医学博士課程 4 年生/医師)木下 裕人(研究当時:東京大学大学院医学系研究科・医学部附属病院消化器内科 助教)早河 翼(東京大学大学院医学系研究... 2020-02-06 医療・健康生物化学工学
医療・健康 国際連携によるがん全ゲノムの大規模解析 ~次世代のがんゲノム医療の解析基盤構築に貢献~ 2020-02-06 理化学研究所,東京大学理化学研究所(理研)生命医科学研究センターがんゲノム研究チームの中川英刀チームリーダー、東京大学医科学研究所健康医療データサイエンス分野の井元清哉教授らを含む国際共同研究グループは、38種類の... 2020-02-06 医療・健康生物環境工学細胞遺伝子工学
有機化学・薬学 世界最速有機トランジスタを実現~短チャネルと高移動度を両立する微細加工技術を開発~ 2020-02-05 産業技術総合研究所ポイント 半導体集積デバイスの応答周波数は、論理演算のコアであるトランジスタの移動度とそのチャネル長に依存します。これまで、有機トランジスタにおいては、高移動度と短チャネル化を両立することは困難で... 2020-02-06 有機化学・薬学
生物化学工学 液-液相分離がオートファジーを制御する仕組みを発見 ~オートファジー研究は次のフェーズへ~ 2020-02-06 科学技術振興機構,微生物化学研究所,東京工業大学,金沢大学,理化学研究所,東京大学ポイント 細胞内でオートファジーを担う構造体の集まる仕組みや実体は長らく不明であった。 栄養飢餓になるとAtg13たんぱく質が脱リ... 2020-02-06 生物化学工学細胞遺伝子工学
医療・健康 身をめぐる血管系の臓器特異性を全ゲノムレベルで解析 エピゲノムによって制御される血管機能ダイバーシティー2020-01-29 東京大学東京大学定量生命科学研究所の中戸隆一郎講師、白髭克彦教授らの研究グループは、臓器ごとに異なる血管内皮の表現型の謎を明らかにするため、大規模なヒト血管内皮エピゲ... 2020-01-29 医療・健康細胞遺伝子工学
医療・健康 オートファジーは凝集体でなく液滴状態のたんぱく質を分解する 細胞内の「ゴミ」は溜まる前の処理が大事2020-01-29 科学技術振興機構,微生物化学研究所,東京工業大学,東京大学ポイント 選択的オートファジーは病原性のたんぱく質を分解することで疾病の発症を抑えていると考えられてきたが、液滴状態や... 2020-01-29 医療・健康有機化学・薬学生物化学工学細胞遺伝子工学
医療・健康 卵巣がんなどを短時間で高感度に検出できる蛍光試薬の開発 手術中に目では見分けにくいがんを蛍光検出する臨床医療への応用に期待2020-01-28 東京大学,科学技術振興機構ポイント 生体深部での観察が可能な近赤外光領域の蛍光を発し、がん治療の標的分子として注目される葉酸受容体を発現する細胞だけ... 2020-01-28 医療・健康有機化学・薬学生物化学工学
医療・健康 プラムポックスウイルスの一時的弱毒化による広域拡散戦略 感染症が国際警戒の目をかいくぐり分布拡大する仕組みを解明 2020-01-24 東京大学 発表者 前島 健作(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 助教)山次 康幸(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 ... 2020-01-27 医療・健康生物化学工学生物環境工学細胞遺伝子工学
有機化学・薬学 基板に吸着するだけで、100兆個以上の分子の「形状」が一斉に変化 世界初、有機半導体の電子状態を物理吸着で制御することに成功2020-01-23 東京大学,産業技術総合研究所発表のポイント 近年、有機半導体を基板上に印刷することで、超薄膜を製造することが可能になりました。この超薄膜中では、1cm2あた... 2020-01-24 有機化学・薬学