Chinese Academy of Sciences

意識障害において脳が臨界状態から逸脱する仕組みを解明 (Scientists Identify How Brain Deviates from Criticality in Disorders of Consciousness) 医療・健康

意識障害において脳が臨界状態から逸脱する仕組みを解明 (Scientists Identify How Brain Deviates from Criticality in Disorders of Consciousness)

2026-08-07 中国科学院(CAS)中国科学院生物物理研究所と首都医科大学北京天壇医院の共同研究チームは、重度脳損傷による意識障害(DoC)患者において、脳活動が健常者にみられる「臨界状態(criticality)」からどのように逸脱...
植物の体内時計における温度感知機構を解明 (Researchers Reveal Temperature Sensing Mechanism for Timekeeping in Plants) 細胞遺伝子工学

植物の体内時計における温度感知機構を解明 (Researchers Reveal Temperature Sensing Mechanism for Timekeeping in Plants)

2026-08-13 中国科学院(CAS)中国科学院(Chinese Academy of Sciences)の研究チームは、植物が気温変化を感知しながら約24時間周期の概日時計(サーカディアンリズム)を維持する仕組みを解明した。研究では、...
ナノザイム近接標識法で細胞内相互作用とナノ粒子輸送経路を解明(Nanozyme Proximity Labeling Reveals Subcellular In Situ Interactomes and Trafficking Pathways of Nanoparticles) 生物化学工学

ナノザイム近接標識法で細胞内相互作用とナノ粒子輸送経路を解明(Nanozyme Proximity Labeling Reveals Subcellular In Situ Interactomes and Trafficking Pathways of Nanoparticles)

2026-06-30 中国科学院(CAS)中国科学院杭州医学研究所(HIM)とマカオ大学の共同研究チームは、ナノ粒子が細胞内でどのようなタンパク質と相互作用し、どの経路で輸送されるかを、生きた細胞内で高精度に解析できる新手法「Nanozym...
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両生植物 H. difformis の柔軟な炭素濃縮機構を解明(Study Reveals Flexible Carbon-Concentrating Mechanisms in Amphibious Plant H. difformis) 生物環境工学

両生植物 H. difformis の柔軟な炭素濃縮機構を解明(Study Reveals Flexible Carbon-Concentrating Mechanisms in Amphibious Plant H. difformis)

2026-06-30 中国科学院(CAS)中国科学院水生生物研究所(IHB)の研究チームは、水陸両環境で生育する両生植物Hygrophila difformis(オランダプラント)が、生育環境に応じて炭素濃縮機構(CCM)を柔軟に切り替える...
ヤツメウナギ脳アトラスが脊椎動物脳の祖先的設計図を解明 (Lamprey Brain Atlas Uncovers Ancestral Blueprint of Vertebrate Brain) 細胞遺伝子工学

ヤツメウナギ脳アトラスが脊椎動物脳の祖先的設計図を解明 (Lamprey Brain Atlas Uncovers Ancestral Blueprint of Vertebrate Brain)

2026-06-24 中国科学院(CAS)Chinese Academy of Sciences(CAS)のKunming Institute of Zoologyを中心とする研究チームは、BGI-ResearchおよびLiaoning N...
クコの実の摂取方法が骨・筋肉保護効果を左右することを解明 (How You Consume Goji Berries May Determine Their Bone- and Muscle-Protective Effects) 医療・健康

クコの実の摂取方法が骨・筋肉保護効果を左右することを解明 (How You Consume Goji Berries May Determine Their Bone- and Muscle-Protective Effects)

2026-06-24 中国科学院(CAS)Chinese Academy of Sciences(CAS)のInstitute of Biophysicsの陳暢(Prof. CHEN Chang)らは、クコ(Lycium barbarum)...
単一哺乳類細胞の高速マルチモーダル解析・選別技術を開発 (DCP-Based Platform Enables High-Throughput Multimodal Analysis and Sorting of Single Mammalian Cells) 細胞遺伝子工学

単一哺乳類細胞の高速マルチモーダル解析・選別技術を開発 (DCP-Based Platform Enables High-Throughput Multimodal Analysis and Sorting of Single Mammalian Cells)

026-05-25 中国科学院(CAS)中国科学院(Chinese Academy of Sciences)青島生物能源・バイオプロセス技術研究所(QIBEBT)の研究チームは、単一哺乳類細胞を高効率で解析・回収できるマイクロ流体プラットフ...
花の対称性が植物の水利用戦略と気候耐性を形成(Floral Symmetry Shapes Water Use Strategies and Climate Resilience in Flowering Plants) 生物環境工学

花の対称性が植物の水利用戦略と気候耐性を形成(Floral Symmetry Shapes Water Use Strategies and Climate Resilience in Flowering Plants)

2026-04-28 中国科学院(CAS)Chinese Academy of Sciences西双版納熱帯植物園(XTBG)の研究チームは、花の対称性が水利用戦略や乾燥耐性、花の寿命に深く関係していることを明らかにした。研究では、39種の...
水生植物における異形葉形成を制御する共通遺伝子を特定(Scientists Identify Shared Genes Regulating Heterophylly in Aquatic Plants) 細胞遺伝子工学

水生植物における異形葉形成を制御する共通遺伝子を特定(Scientists Identify Shared Genes Regulating Heterophylly in Aquatic Plants)

2026-04-16 中国科学院(CAS)Chinese Academy of Sciences水生生物研究所(IHB)のHOU Hongwei教授らは、水生植物に見られる「異形葉性(heterophylly)」を制御する共通遺伝子群を発見...
水生適応に関する維管束植物のゲノムメカニズムを明らかに(Researchers Reveal Genomic Mechanisms for Aquatic Adaptation in Vascular Plants) 生物環境工学

水生適応に関する維管束植物のゲノムメカニズムを明らかに(Researchers Reveal Genomic Mechanisms for Aquatic Adaptation in Vascular Plants)

2025-12-11 中国科学院(CAS)中国科学院武漢植物園と中国薬科大学の研究チームは、維管束植物における水生環境への適応を支えるゲノム機構を包括的に解明した。122種の植物ゲノム解析に形態観察、水没実験、トランスクリプトーム解析を組み...
大豆の病害抵抗性を媒介するイソフラボン6-ヒドロキシラーゼの仕組みを解明(Chinese Scientists Reveal How Isoflavone 6-Hydroxylase Mediates Soybean Resistance to Phytophthora sojae) 細胞遺伝子工学

大豆の病害抵抗性を媒介するイソフラボン6-ヒドロキシラーゼの仕組みを解明(Chinese Scientists Reveal How Isoflavone 6-Hydroxylase Mediates Soybean Resistance to Phytophthora sojae)

2025-12-12 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)の研究グループは、ダイズの主要イソフラボノイドであるグリシテインの生合成経路を初めて明確にし、その産生がPhytophthora sojae に対する病害抵抗性を左右することを明...
メタノールをL-乳酸に変換する酵母細胞工場を開発(Yeast Cell Factory Developed to Convert Methanol into L-lactate) 生物化学工学

メタノールをL-乳酸に変換する酵母細胞工場を開発(Yeast Cell Factory Developed to Convert Methanol into L-lactate)

2025-12-01 中国科学院(CAS)中国科学院大連化学物理研究所の周永進(ZHOU Yongjin)教授らは、酵母 Ogataea polymorpha の代謝ネットワークを大規模に改変し、メタノールを唯一の炭素源として L-乳酸を生...
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