Nature Communications

無害な光を用いたイメージングによる細胞内DNA・RNAの同時検出〜細胞老化・損傷の超早期発見による疾病予防・治療に向けて〜 細胞遺伝子工学

無害な光を用いたイメージングによる細胞内DNA・RNAの同時検出〜細胞老化・損傷の超早期発見による疾病予防・治療に向けて〜

2025-10-27 物質・材料研究機構,名古屋⼤学,岐阜⼤学物質・材料研究機構(NIMS)の研究チームは、紫外線を使わず可視光で細胞内のDNAとRNAを同時に可視化する新技術を開発した。従来の蛍光色素では紫外線照射による細胞損傷が課題だっ...
理学療法教育にAIを導入(AI in PT: How One Professor Is Leading the Charge) 医療・健康

理学療法教育にAIを導入(AI in PT: How One Professor Is Leading the Charge)

2025-10-27 タフツ大学タフツ大学医学部のベンジャミン・スターン助教は、AIを理学療法(PT)教育に統合し、学生個別の学習支援と評価を自動化する革新的システムを構築した。AIエージェント群が講義内容から試験問題を生成・難易度を調整し...
マラリアに関する新たな知見が治療のあり方を変える可能性(New Insights into Malaria Could Reshape Treatment) 医療・健康

マラリアに関する新たな知見が治療のあり方を変える可能性(New Insights into Malaria Could Reshape Treatment)

2025-10-20 コロンビア大学コロンビア大学とドレクセル大学の研究チームは、マラリア原虫Plasmodium falciparumの生存に必須なナトリウムポンプPfATP4の世界初の高解像3D構造を解明し、新たな結合タンパク質PfAB...
ad
細胞内分解システムGOMEDの新しい基質認識機構を解明~OPTNとK33ユビキチンが赤血球のミトコンドリア除去や細胞膜タンパク質分解を制御~ 生物化学工学

細胞内分解システムGOMEDの新しい基質認識機構を解明~OPTNとK33ユビキチンが赤血球のミトコンドリア除去や細胞膜タンパク質分解を制御~

2025-10-20 東京科学大学Web要約 の発言:東京科学大学(Science Tokyo)の清水重臣特別教授・仁部洋一助教らの研究チームは、細胞内の新しい分解システム「GOMED(ゴルジ体膜関連分解)」が、どのように分解対象(基質)を...
革新的な再生医療技術を開発! 生体で発生する力学刺激を活用して移植細胞の組織再生能力を引き出す~研究成果が英国科学誌『Nature Communications』に掲載~ 生物化学工学

革新的な再生医療技術を開発! 生体で発生する力学刺激を活用して移植細胞の組織再生能力を引き出す~研究成果が英国科学誌『Nature Communications』に掲載~

2025-10-15 甲南大学甲南大学フロンティアサイエンス学部の長濱宏治教授らの研究チームは、北海道大学との共同研究により、生体内で発生する力学刺激を利用して移植細胞の組織再生能力を高める革新的な再生医療技術を開発した。研究では、インテグ...
がん免疫療法の治療効果の鍵を握る T 細胞増殖を予測する遺伝子群を発見~腫瘍内での T 細胞応答の理解と新たな治療法開発へ重要な知見~ 医療・健康

がん免疫療法の治療効果の鍵を握る T 細胞増殖を予測する遺伝子群を発見~腫瘍内での T 細胞応答の理解と新たな治療法開発へ重要な知見~

2025-10-21 東京理科大学東京理科大学薬学部・生命創薬科学科の小泉将治教授らの研究グループは、がん免疫療法の効果を左右するT細胞の増殖能力を予測する遺伝子群を発見した。研究では、がん組織内のT細胞応答を単一細胞RNA解析で網羅的に解...
脳の学習過程と誤作動の仕組みを解明するモデル(A ‘Flight Simulator’ for the Brain Reveals How We Learn―and Why Minds Sometimes Go Off Course) 医療・健康

脳の学習過程と誤作動の仕組みを解明するモデル(A ‘Flight Simulator’ for the Brain Reveals How We Learn―and Why Minds Sometimes Go Off Course)

2025-10-16 タフツ大学タフツ大学医学部とMITの研究チームは、脳が学習・判断する仕組みを再現する新モデル「CogLinks」を開発した。これは実際の神経回路構造を模倣し、情報の不確実性下での意思決定をシミュレーションできる“脳のフ...
世界初の紫外光応答イオンチャネルを発見~光遺伝学への応用に期待~ 生物工学一般

世界初の紫外光応答イオンチャネルを発見~光遺伝学への応用に期待~

2025-10-15 東京大学東京大学物性研究所の研究チームは、世界で初めて紫外線で開閉制御できるイオンチャネル「UVR2チャンネル」を発見した。これは光照射により構造変化を起こす新規タンパク質で、従来の可視光応答型チャネルに比べて高い時空...
高性能微生物発見を加速するAI搭載の「デジタルコロニーピッカー」開発(Researchers Develop AI-Powered “Digital Colony Picker” to Accelerate Discovery of High-Performing Microbes) 生物工学一般

高性能微生物発見を加速するAI搭載の「デジタルコロニーピッカー」開発(Researchers Develop AI-Powered “Digital Colony Picker” to Accelerate Discovery of High-Performing Microbes)

2025-10-14 中国科学院(CAS)中国科学院青島生物能源・生物過程研究所(QIBEBT)は、AI搭載の自動化微生物スクリーニング装置「デジタルコロニーピッカー(DCP)」を開発した。マイクロ流体チップ上の1.6万個の微小チャンバーで...
光合成生物の分裂に新たな仕組みを発見~チラコイド膜を形づくるタンパク質が細胞・葉緑体分裂にも関与~ 生物化学工学

光合成生物の分裂に新たな仕組みを発見~チラコイド膜を形づくるタンパク質が細胞・葉緑体分裂にも関与~

2025-10-10 基礎生物学研究所基礎生物学研究所、日本大学、山形大学、国立遺伝学研究所などの共同研究チームは、光合成生物の細胞・葉緑体分裂における新たな仕組みを発見した。チラコイド膜の形成に関与するタンパク質群が、細胞分裂や葉緑体分裂...
AI栄養研究、「1日5種の摂取」が健康維持に寄与(AI nutrition study finds “five every day” may keep the doctor away) 医療・健康

AI栄養研究、「1日5種の摂取」が健康維持に寄与(AI nutrition study finds “five every day” may keep the doctor away)

2025-10-13 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)イェール連邦工科大学(EPFL)の研究は、腸内マイクロバイオームの多様性には「何を食べるか」だけでなく「どれだけ規則的に食べるか」も同等に重要と示した。約1000人の「Food...
幹細胞技術で絶滅危惧鳥類の保存に道(Stem Cell Technique Could Preserve Endangered Bird Species) 細胞遺伝子工学

幹細胞技術で絶滅危惧鳥類の保存に道(Stem Cell Technique Could Preserve Endangered Bird Species)

2025-10-10 カリフォルニア工科大学(Caltech)カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究チームは、絶滅危惧鳥類の保全に応用可能な鳥類多能性幹細胞(iPSCs)誘導技術を開発した。ニワトリ胚細胞に特定転写因子を導入して生殖...
ad
タイトルとURLをコピーしました