Science Advances

過剰な炎症を鎮める脂質応答の新機構を解明 -酵素処理した細胞外小胞による新たな治療戦略- 医療・健康

過剰な炎症を鎮める脂質応答の新機構を解明 -酵素処理した細胞外小胞による新たな治療戦略-

2026-08-01 東海大学大阪大学微生物病研究所を中心とする共同研究グループは、肝細胞由来の細胞外小胞(EVs)を分泌型ホスホリパーゼA2(sPLA2)で処理した「SPLEVs」が、サイトカインストームによる過剰な炎症を強力に抑制する新...
胎児は聞こえる前から音の神経回路を形成していることを発見(Brains Are Wiring for Sound Before Babies Can Hear) 医療・健康

胎児は聞こえる前から音の神経回路を形成していることを発見(Brains Are Wiring for Sound Before Babies Can Hear)

2026-07-16 ジョンズ・ホプキンス大学(JHU)米国ジョンズ・ホプキンス大学の研究チームは、胎児や新生児の聴覚系は耳が十分に機能する前から、脳内の独自の神経回路によって音を処理する準備を進めていることを明らかにし、その成果を Sci...
高分解能MRIで失明者の脳再編成を解明(The Brains of Blind People Reorganize Themselves) 医療・健康

高分解能MRIで失明者の脳再編成を解明(The Brains of Blind People Reorganize Themselves)

2026-07-13 マックス・プランク研究所ドイツ・マックスプランク認知・脳科学研究所とポーランド・ヤギェウォ大学の共同研究チームは、先天性全盲者の視覚野が健常者より厚く見える原因は、従来考えられていた神経回路の「刈り込み(pruning...
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失敗が許されない細胞分裂:紡錘体はこうして作られる 細胞遺伝子工学

失敗が許されない細胞分裂:紡錘体はこうして作られる

2026-05-28 沖縄科学技術大学院大学OISTとカリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームは、線虫C. elegansを用いて、細胞分裂時に紡錘体形成を制御する中心体タンパク質SPD-5の活性化機構を解明した。SPD-5は通常、自己...
ウェアラブル微小針パッチで超音波を連続血糖測定へ応用(Wearable Microneedle Patch Turns Standard Ultrasound Probes into Continuous Glucose Monitors) 医療・健康

ウェアラブル微小針パッチで超音波を連続血糖測定へ応用(Wearable Microneedle Patch Turns Standard Ultrasound Probes into Continuous Glucose Monitors)

2026-05-19 中国科学院(CAS)中国科学院深圳先進技術研究院(SIAT)、The Hong Kong Polytechnic University、Korea Advanced Institute of Science and T...
膵臓のストレス応答因子「CXCL13」を特定 ―慢性炎症とがん進行を制御する新メカニズムを解明― 医療・健康

膵臓のストレス応答因子「CXCL13」を特定 ―慢性炎症とがん進行を制御する新メカニズムを解明―

2026-05-02 京都大学iPS細胞研究所京都大学iPS細胞研究所(CiRA)などの研究グループは、膵臓がストレスや加齢を受けた際に誘導されるケモカイン「CXCL13」が、慢性炎症を介して膵がんの進行を促進する新たな分子メカニズムを解明...
致死性脳炎を引き起こすボルナ病ウイルス1型の基本構造を解明―近縁の病原性ウイルスの理解にも繋がる発見― 細胞遺伝子工学

致死性脳炎を引き起こすボルナ病ウイルス1型の基本構造を解明―近縁の病原性ウイルスの理解にも繋がる発見―

2026-04-13 京都大学京都大学などの研究チームは、致死性脳炎を引き起こすボルナ病ウイルス1型(BoDV-1)の核タンパク質とRNAからなる複合体の立体構造を、クライオ電子顕微鏡法により初めて高解像度で解明した。これはウイルス増殖の中...
食道がんの一部が治療困難な理由を解明(New research reveals why some oesophageal cancers are so hard to treat) 医療・健康

食道がんの一部が治療困難な理由を解明(New research reveals why some oesophageal cancers are so hard to treat)

2026-03-13 オックスフォード大学オックスフォード大学のアイリーン・パークス教授らの研究チームは、食道がんの中でも治療抵抗性が高いタイプの原因を解明した。患者由来腫瘍サンプルと実験モデルを解析した結果、悪性度の高い食道腺がんでは染色...
ミドリムシ(Euglena gracilis)の光化学系I構造と進化戦略を解明 (Researchers Reveal Structure of Euglena gracilis Photosystem I and Its Evolutionary Strategy) 細胞遺伝子工学

ミドリムシ(Euglena gracilis)の光化学系I構造と進化戦略を解明 (Researchers Reveal Structure of Euglena gracilis Photosystem I and Its Evolutionary Strategy)

2026-03-09 中国科学院(CAS)中国科学院物理研究所のWANG Yumei准教授と河北師範大学のTIAN Lirong教授らの研究チームは、ミドリムシ(Euglena gracilis)の光合成装置である光化学系I–集光アンテナ複...
細胞の方向性はどのように揃えられるのか? -従来の濃度勾配説を覆すメカニズムを発見- 細胞遺伝子工学

細胞の方向性はどのように揃えられるのか? -従来の濃度勾配説を覆すメカニズムを発見-

2026-03-04 基礎生物学研究所,京都大学基礎生物学研究所と京都大学の研究グループは、上皮組織で細胞の向きが揃う「平面内細胞極性(PCP)」の形成機構について、従来のWnt濃度勾配説を覆す新たな仕組みを明らかにした。アフリカツメガエル...
昆虫における最大の転写因子群の進化的起源を解明 細胞遺伝子工学

昆虫における最大の転写因子群の進化的起源を解明

2026-02-28 東京大学東京大学定量生命科学研究所の齋藤絡特任助教、深谷雄志教授らは、ショウジョウバエ初期胚で転写因子をゲノム規模に解析する新技術を開発し、昆虫で最大の転写因子群ZAD-ZnFの進化的起源を解明した。ゲノム編集で各遺伝...
マウス多能性幹細胞から精巣組織の再構築に成功 -機能的な体細胞を誘導し、精子形成不全の回復と産子獲得を実証- 細胞遺伝子工学

マウス多能性幹細胞から精巣組織の再構築に成功 -機能的な体細胞を誘導し、精子形成不全の回復と産子獲得を実証-

2026-02-27 横浜市立大学横浜市立大学らの研究チームは、マウス多能性幹細胞(ES細胞)から精巣体細胞(セルトリ細胞様細胞、ライディッヒ前駆細胞)を誘導し、精子形成を支える精巣組織の再構築に成功した。Wntシグナル阻害剤IWR1を用い...
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