
2025年7月28日 月曜日
以下の60大学の研究成果を毎日調査し、速報しています。
白抜き表示は本日の会員向け「知尋」掲載26校。掲載記事数62本。うち黒白抜き表示は本日の公開記事掲載校。
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調査対象大学: 北海道大学、室蘭工業大学、帯広畜産大学、弘前大学、東北大学、山形大学、筑波大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学、
東京大学、東京科学大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、一橋大学、横浜国立大学、新潟大学、金沢大学、
北陸先端科学技術大学院大学、福井大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、京都大学、
京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、奈良女子大学、和歌山大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、
高知大学、九州工業大学、九州大学、佐賀大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学、札幌医科大学、福島県立医科大学、会津大学、東京都立大学、
横浜市立大学、岐阜薬科大学、京都府立医科大学、大阪公立大学、奈良県立医科大学、慶應義塾大学、早稲田大学
東京大学、東京科学大学、お茶の水女子大学、東京農工大学、電気通信大学、一橋大学、横浜国立大学、新潟大学、金沢大学、
北陸先端科学技術大学院大学、福井大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、名古屋大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、三重大学、京都大学、
京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、奈良女子大学、和歌山大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学、徳島大学、香川大学、愛媛大学、
高知大学、九州工業大学、九州大学、佐賀大学、熊本大学、鹿児島大学、琉球大学、札幌医科大学、福島県立医科大学、会津大学、東京都立大学、
横浜市立大学、岐阜薬科大学、京都府立医科大学、大阪公立大学、奈良県立医科大学、慶應義塾大学、早稲田大学
医歯薬学
京都大学
自然界の構造体はどこまで再設計できるか?
―人工タンパク質設計で細胞骨格様構造を創出―
細胞の形や動きは、アクチンやチューブリンなどのタンパク質が織りなす繊維状の「細胞骨格」によって支えられています。細胞骨格は、細胞内外の環境に応じて集合や分解を繰り返す柔軟な構造体であり、その動的な性質は生命現象の根幹をなしています。こうした複雑で変化に富んだタンパク質集合体のしくみを理解するために、タンパク質を自在に設計し、動的な構造を人工的に再現するという新たなアプローチが注目されています。
京都大学アイセムス(高等研究院 物質ー細胞統合システム拠点:WPI-iCeMS)野地真広特定研究員と鈴木雄太特定助教(JSTさきがけ研究者)を中心とする研究グループは、異なる2種類の人工タンパク質を組み合わせることで、温度や塩濃度などの環境変化に応じて可逆的に構造が変化する「チューブ状タンパク質集合体」の設計と構築に成功しました。さらに、細胞骨格タンパク質アクチンに由来するアミノ酸配列(D-loop)を移植することで、アクチン繊維と類似したらせん構造を人工的に誘導することにも成功しました。
本研究は、京都大学 医生物学研究所 杉田征彦准教授および理化学研究所 宮﨑牧人チームディレクターらとの連携のもとで実施されました。この成果は、自然界に近い構造の再現と、動的に変化する人工構造の制御を同時に実現したものであり、今後は生命のしくみの解明に加え、バイオマテリアルへの応用が期待されます。
本研究成果は、2025年7月22日に、英国の国際学術誌「Nature Communications」にオンライン掲載されました。
関連分野複合領域 化学 工学 総合生物京都大学アイセムス(高等研究院 物質ー細胞統合システム拠点:WPI-iCeMS)野地真広特定研究員と鈴木雄太特定助教(JSTさきがけ研究者)を中心とする研究グループは、異なる2種類の人工タンパク質を組み合わせることで、温度や塩濃度などの環境変化に応じて可逆的に構造が変化する「チューブ状タンパク質集合体」の設計と構築に成功しました。さらに、細胞骨格タンパク質アクチンに由来するアミノ酸配列(D-loop)を移植することで、アクチン繊維と類似したらせん構造を人工的に誘導することにも成功しました。
本研究は、京都大学 医生物学研究所 杉田征彦准教授および理化学研究所 宮﨑牧人チームディレクターらとの連携のもとで実施されました。この成果は、自然界に近い構造の再現と、動的に変化する人工構造の制御を同時に実現したものであり、今後は生命のしくみの解明に加え、バイオマテリアルへの応用が期待されます。
本研究成果は、2025年7月22日に、英国の国際学術誌「Nature Communications」にオンライン掲載されました。
研究キーワード
環境変化/らせん構造/電子顕微鏡/統合システム/アクチン繊維/人工タンパク質/バイオマテリアル/アミノ酸配列/アクチン/アミノ酸/チューブリン/細胞骨格
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![]() | 数物系科学 東京大学 海面に着水したUAVによるセンチメートル精度の深海底位置計測に成功 ――船やブイに依存しない高速かつ高機動な海底観測が可能に―― 東京大学 生産技術研究所の横田 裕輔 准教授と株式会社ハマは共同で、UAV(Unmanned Aerial Vehicle、注1)搭載用の海底通信装置を高度化し、海面に着水したUAVによって1,000m以深の深海底のセンチメートル精度での位置計測することに、世界で初めて成功した。今回の成果により、船を使用しない高精度の海底位置計測が可能になり、従来の観測手法に比べると、高頻度化・低コスト化の点で、海底の位置計測に重要な進展をもたらした。○発表者コメント:横田 裕輔 准教授の「もしかする未来」... 関連分野情報学複合領域環境学数物系科学生物学工学農学医歯薬学研究キーワード アンテナ/UAV/海洋/南海トラフ巨大地震/GNSS/プレート境界/海底観測/海洋観測/観測手法/巨大地震/地殻変動/地質学/地震学/南海トラフ/日本海溝/観測装置/深海底/生産技術/ボトルネック/計測技術/地震防災/エンジン/モニタリング/ロボット/海洋工学/航空機/大地震/地震災害/ドローン/ラット この記事の詳細を読む |
![]() | 化学 東京科学大学 官能基化ナノケージの高効率な合成法を開発 機能性有機ホスト材料の開発に向けて 東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の小野公輔准教授と笹森史豊大学院生(研究当時)、井澤初音大学院生(博士課程)らの研究チームは、分子を取り込む空間を持つ安定な有機ケージを高効率で合成する手法を開発しました。化学的に安定なフェニレン骨格[用語1]を有するケージ化合物(オリゴフェニレンケージ)は、過酷な状況下(例えば酸性/塩基性条件下)で利用できるホスト材料への応用が期待されます。しかし、従来の合成法では、ケージ骨格を構築する際に、多くの結合を同時に精... 関連分野複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学農学医歯薬学研究キーワード 検索システム/環境汚染/環境汚染物質/ハロゲン/芳香環/アンモニア/エステル/ボロン酸/超分子化学/反応機構/質量分析/前駆体/テンプレート/ベンゼン/ナノメートル/ホウ素/機能性/炭化水素/組織化/超分子/カップリング/官能基 この記事の詳細を読む |
| | 工学 大阪公立大学 AIを利用し金属破面解析の自動化・効率化を実現 金属の部品が壊れた原因を調べるには、破損した表面の状態を詳しく観察する破面解析という作業が必要です。これまでは専門家が時間をかけて目視で確認していましたが、より早く正確に行うために、コンピューターによる自動化が求められてきました。しかし、金属の破面を拡大して撮影する際に使う電子顕微鏡は、電子線という特殊な光を利用するため、光が強すぎて白く飛んだ部分や、暗すぎて黒く潰れた部分ができやすく、自動判別が難しいという問題がありました。大阪公立大学大学院情報学研究科の上杉 徳照教授と大阪産業技術研究所の濱田 真行主任研究員らの共同研究グループは、この問題を解決するため、人工的に白飛びや黒潰れ... 関連分野情報学総合理工工学研究キーワード セグメンテーション/情報学/人工知能(AI)/電子線/持続可能/持続可能な開発/自動化/電子顕微鏡 この記事の詳細を読む |
| | 医歯薬学 福井大学 リゾホスファチジン酸がCOVID-19における血管損傷を防ぐことを世界で初めて実証 福井大学医学系部門医学領域血管統御学の木戸屋浩康教授、細江尚唯大学院生、大阪大学微生物病研究所の村松史隆助教らの研究グループは、順天堂大学大学院医学研究科ウイルス学岡本徹教授、鈴木達也准教授、東京科学大学総合研究院難治疾患研究所島村徹平教授との共同研究により、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による血管損傷を効果的に抑制する新たな治療標的を発見しました。 COVID-19では重篤な血管損傷が生じ、多臓器不全や長期後遺症の原因となることが知られています。本研究では、生体内の脂質メディエーターであるリゾホスファチジン酸(LPA)による血管保護作用が治療に有効であることを... 関連分野総合生物農学医歯薬学研究キーワード 生体内/微生物/SARS-CoV-2/ウイルス学/ウイルス感染症/血管内皮/治療標的/動物モデル/新型コロナウイルス/システム生物学/リゾホスファチジン酸/炎症性サイトカイン/血管内皮細胞/抗ウイルス薬/抗炎症/脂質メディエーター/内皮細胞/ウイルス/サイトカイン/感染症/脂質/新型コロナウイルス感染症/動物実験 この記事の詳細を読む |
![]() | 医歯薬学 札幌医科大学 多発性骨髄腫の治療抵抗性克服に向けた エピジェネティクス標的分子を発見 ~DOT1L阻害剤が免疫調節薬レナリドミド の治療効果を増強する機序を解明~ 札幌医科大学医学部生化学講座分子生物学分野の石黒一也助教・鈴木拓教授らの研究グループは、同大学の病理学講座病理学第一分野・塚原智英准教授、廣橋良彦准教授、鳥越俊彦名誉教授、内科学講座消化器内科学分野・仲瀬裕志教授、がん研究所がんエピゲノム研究部・丸山玲緒部長らとの共同研究で、多発性骨髄腫において、DOT1L阻害剤が自然免疫シグナルを再構築し、免疫調節薬レナリドミドの治療効果を増強することを明らかにしました。エピジェネティクス分子であるDOT1Lの阻害剤は、骨髄腫細胞のDNA修復を阻害し、DNAセンサーであるSTING経路を介して、インターフェロン応答遺伝子の発現を増強し、抗腫瘍効果を示すこ... 関連分野情報学複合領域生物学工学総合生物農学医歯薬学研究キーワード パターン認識/がん研究/MYC/ヒストン/センサー/マイクロ/免疫調節/CRISPR-Cas/ゲノム編集技術/抵抗性/IRF/病原体/免疫系/CRISPR/DNA修復/インターフェロン/クロマチン/マイクロアレイ解析/マウスモデル/細胞株/治療抵抗性/治療標的/病理/病理学/マイクロアレイ/白血球/ゲノム編集/フローサイトメトリー/骨髄/CRISPR-Cas9/DNAメチル化/HLA/RNA/アセチル化/カルシウム/がん細胞/サリドマイド/トランスクリプトーム/ヒストン修飾/マウス/メチル化/血液/抗原/抗腫瘍効果/自然免疫/受容体/腎機能/腎機能障害/阻害剤/多剤耐性/多発性骨髄腫/臨床試験/ウイルス/ゲノム/サイトカイン/遺伝子/遺伝子発現/抗体/細菌/分子生物学 この記事の詳細を読む |
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![]() この記事は 会員専用です | その他 埼玉大学 SNPD2025-Summer IIにてBest Paper Awardを受賞(大学院理工学研究科 島村徹也 教授) |
![]() この記事は 会員専用です | その他 東京農工大学 公開講座「子ども樹木博士」 を開催 |
| この記事は 会員専用です | その他 お茶の水女子大学 村上綾菜さんが可視化情報学会賞(論文賞)を受賞 |
| この記事は 会員専用です | その他 島根大学 大人になったヤングケアラーから聞く ~ヤングケアラーに本当に求められる支援 |
| この記事は 会員専用です | その他 横浜国立大学 教育学部 青山 浩之 教授のテレビ出演情報 |
| この記事は 会員専用です | その他 福井大学 本学の就職率が国立大学18年連続「第1位」となりました |
![]() この記事は 会員専用です | その他 福井大学 ボッチャ体験会のご案内 |












































