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研究分野:総合生物 に関係する研究一覧:9件
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発表日:2026年6月4日 この記事は2026年6月18日号以降に掲載されます。
1
花粉はなぜ速やかに活動を再開出来るのか
~“待機”状態にある細胞核の特徴とその再始動の仕組みを解明~
この記事は2026年6月18日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年5月26日 この記事は2026年6月9日号以降に掲載されます。
2
植物病原菌の膜脂質制御に関わる酵素の立体構造を解明
~新規抗菌戦略につながる分子メカニズムを解明~
この記事は2026年6月9日号以降に掲載されます。
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発表日:2026年4月1日
3
だだちゃ®豆のおいしさを決める遺伝子を発見
~早生化遺伝子tof11は枝豆の高遊離アミノ酸化をもたらし食味を向上させる~
山形県鶴岡市で栽培されるだだちゃ®豆は、旨みと甘味が強く香りが良い、おいしい枝豆として広く知られています。だだちゃ豆のおいしさは、一般的な枝豆と比べて遊離アミノ酸やショ糖などが豊富に含まれることが要因とされてきました。しかしながら、だだちゃ豆では、なぜこれらの良食味な成分が種子に多く蓄積するかについては、本研究以前まで全く不明でした。 岩手大学大学院連合農学研究科(山形大学配属、元山形大学大学院農学研究科)の塩谷直弘さんと山形大学農学部の...
キーワード:突然変異/TOF/浸透圧/塩基配列/資源循環/候補遺伝子/マッピング/ゲノム配列/変異体/ダイズ/育種学/フードシステム/協同組合/農業協同組合/DNAマーカー/遺伝資源/生物生産/量的形質遺伝子座(QTL)/アミノ酸代謝/ゲノムワイド/分子遺伝学/染色体/mRNA/NGS/時計遺伝子/体内時計/次世代シーケンサー/RNA/アミノ酸/ゲノム/ストレス/遺伝学/遺伝子
他の関係分野:環境学数物系科学生物学工学農学医歯薬学
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発表日:2026年3月26日
4
二光子バブルプリント法の開発と描画メカニズム解明
~超広域材料対応型レーザーマイクロ描画プロセスの実現~
山形大学の西山教授の研究グループは、超広域材料選択性を持つ新しいレーザー描画プロセス「二光子バブルプリント法」を開発するとともに、その描画メカニズムを世界で初めて明らかにしました。 レーザー直接描画プロセスは、マイクロ空間において光照射のみで機能性パターンを形成できるシンプルな加工技術として、エレクトロニクスやフォトニクス分野を中心に応用が進められています。しかし、光加工であるため、長年その適用は感光性材料に限定...
キーワード:人工知能(AI)/パルス/温度勾配/対称性/非線形/非対称性/パターン形成/高強度レーザー/データ解析/構造形成/光化学/温度分布/レーザー照射/光熱変換/マランゴニ対流/フォトニクス/光吸収/絶縁体/選択性/非線形光学/低炭素/還元反応/光照射/ナノスケール/ナノ粒子/パターニング/フェムト秒/フェムト秒レーザー/マイクロ/レーザー/レーザー加工/環境負荷/金属イオン/半導体/非接触/表面張力/付加製造/光学顕微鏡/機能性/凝集体
他の関係分野:情報学数物系科学化学工学農学医歯薬学
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発表日:2025年12月20日
5
マテリアルリザバー性能が向上する電子-イオン混合伝導
- イオンを積極的に活用したニューロモルフィック分子ネットワークの実証 -
立教大学理学部の永野修作教授、石﨑裕也助教、山形大学理学部の松井淳教授、大阪大学大学院理学研究科の松本卓也教授、三坂朝基助教、九州工業大学大学院生命体工学研究科の田中啓文教授、早稲田大学理工学術院の長谷川剛教授らと東ソー株式会社、山梨大学、香川大学の研究グループは、導電性高分子「自己ドープ型ポリチオフェン(S-PEDOT、東ソー株式会社よりサンプル提供)(図1a)」※1に着目し、そ...
キーワード:ハードウェア/コンピューティング/パターン認識/ベンチマーク/AI/タスク/音声認識/時系列データ/人工知能(AI)/非線形/非線形応答/相分離/電気伝導度/プロトン伝導/チオフェン/液晶/高分子/導電性高分子/有機半導体/神経系/分子素子/ポリチオフェン/アミン/交流インピーダンス/キャリア/ニューロモルフィック/半導体材料/有機薄膜/省エネ/イオン伝導/金属ナノ粒子/電気伝導/電気伝導性/インピーダンス/ナノ構造/ナノ粒子/ネットワーク構造/リチウム/移動度/界面活性剤/高分子材料/省エネルギー/積層構造/低消費電力/添加剤/電気化学/導電性/半導体/非線形性/生体内/プロトン/層構造/リザバーコンピューティング/ニューロン/神経ネットワーク/短期記憶/スルホン酸/神経回路
他の関係分野:情報学数物系科学化学生物学総合理工工学医歯薬学
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発表日:2025年10月29日
6
ポータブル装置による世界最強110テスラ磁場発生とX線実験に成功
電気通信大学大学院情報理工学研究科基盤理工学専攻の池田暁彦准教授と理化学研究所放射光科学研究センターの久保田雄也研究員らを中心とした共同研究グループは、110テスラという極限強磁場下でX線自由電子レーザー実験に成功しました。本研究では、固体酸素が異方的に1%もの巨大な磁歪を示すことを観測し、その成果が国際的な物理学の学術誌Physical Review Letters に掲載され、注目論文(Editors’ Suggestion)に選ばれました。背景 近年、日本で1000テスラ(※1)に至る超強磁場が利用可能となり、このような強磁場が引き起こす新現象の探索が...
キーワード:電気通信/プロファイル/結晶格子/X線自由電子レーザー/コヒーレンス/パルス/パルス強磁場/パルス磁場/強磁場/磁気秩序/自由電子レーザー/超強磁場/SPring-8/X線回折/異方性/地磁気/放射光/磁場/磁性体/パルスレーザー/固体酸/酸素分子/新物質/ファンデルワールス力/可視光/超短パルス/電子状態/スピン/ダイナミクス/マイクロ/レーザー/金属材料/自動車/量子ビーム/極限環境/機能性/結晶構造/モチベーション/イミン/ラット
他の関係分野:情報学数物系科学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年10月13日
7
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―
光合成に必須の膜構造「チラコイド」の形成に関わるタンパク質が、細胞全体の分裂および細胞内の葉緑体の分裂を協調させるという未知の役割を持つことを発見した。この仕組みは、単純なシアノバクテリアから複雑な緑藻類まで共通して見られ、光合成生物における細胞増殖の普遍的なメカニズムの解明に大きく貢献する成果である。研究の成果 私たちの身の回りの植物や藻類が行う光合成は、細胞内にある「葉緑体」という小さな器官が担っている。この葉緑体は、もともとはシアノバクテリアという光合成細菌が細胞内に共生して生まれたと考えられている。生命が次の世代へと受け継がれるためには、細胞自身...
キーワード:最適化/バクテリア/構造形成/オルガネラ/シアノバクテリア/チラコイド膜/光合成/光合成細菌/葉緑体/膜構造/モデル生物/バイオマス/微細藻類/遺伝子操作/細胞増殖/細胞分裂/遺伝学/遺伝子/細菌
他の関係分野:情報学数物系科学化学生物学工学農学医歯薬学
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発表日:2025年9月23日
8
ユーグレナにおけるイントロンの非従来型配列規則を解明
-真核生物の新たな遺伝子発現の塩基配列ルール-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センターバイオ生産情報研究チームの野村俊尚客員主管研究員(山形大学農学部准教授)、キム・ジュンシク研究員、持田恵一チームディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部藻類資源アップサイクル研究チーム副チームディレクター、長崎大学情報データ科学部教授、横浜市立大学木原生物学研究所客員教授)、東京大学大学院理学系研究科化学専攻の合田圭介教授、株式会社ユーグレナの鈴木健吾エグゼ...
キーワード:プロファイル/価値創造/セレン/海洋/海洋科学/相補性/気候変動/放射光/ゲノムDNA/遺伝性疾患/遺伝情報/塩基配列/光合成/プロセッシング/持続可能/持続可能な開発/形態制御/マイクロ/環境負荷/生産システム/生産性/二酸化炭素/二酸化炭素/構造予測/生体工学/CRISPR-Cas/イントロン/カルス/マッピング/ゲノム配列/ゲノム編集技術/バイオマス/バイオ燃料/微細藻類/アミノ酸配列/ゲノムワイド/分子遺伝学/CRISPR/選択的スプライシング/mRNA/ゲノム解析/発展途上国/分子機構/ゲノム編集/CRISPR-Cas9/アミノ酸/スプライシング/トランスクリプトーム/ラット/核酸塩基/発現制御/ゲノム/遺伝学/遺伝子/遺伝子発現/全ゲノム解析/分子生物学
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学工学農学医歯薬学
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発表日:2025年8月27日
9
ミトコンドリア外膜の透過口の新機能の発見
ー透過口が関わる病態やミトコンドリアDNA漏出の機構解明に期待ー
京都産業大学生命科学部 遠藤斗志也教授らの研究グループは,クライオ電子顕微鏡を用いてミトコンドリアの小分子/イオンの透過口の6量体構造を決定することに成功。この構造に基づいて6量体と機能の関係を変異体解析で明らかにしました。特にミトコンドリアDNAの漏出という重要な現象の機構解明や透過口と病態との関係解明が進むことが期待されます。論文は「Nature Communications」に掲載されました。詳細はこち...
キーワード:画像データ/細胞内小器官/オルガネラ/ミトコンドリアDNA/核ゲノム/電子線/カンチレバー/AFM/結晶化/原子間力顕微鏡/電子顕微鏡/動力学/分解能/分子動力学/X線構造解析/インフォマティクス/モデル生物/脂質輸送/発酵/構造決定/変異体/変異株/クライオ電子顕微鏡/高速原子間力顕微鏡/高分解能/mtDNA/アミノ酸置換/ATP/RNA/アポトーシス/アミノ酸/アルツハイマー病/オリゴマー/パーキンソン病/ミトコンドリア/リン脂質/細胞死/自己免疫/自己免疫疾患/小胞体/神経変性/神経変性疾患/生体分子/生体膜/創薬/分子動力学計算/免疫応答/網膜/ゲノム/脂質/糖尿病/老化
他の関係分野:情報学生物学総合理工工学農学医歯薬学
山形大学 研究シーズ