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京都工芸繊維大学 研究シーズDiscovery Saga
研究分野:生物学 に関係する研究一覧:9
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情報学 情報学複合領域 複合領域環境学 環境学数物系科学 数物系科学化学 化学総合理工 総合理工工学 工学総合生物 総合生物農学 農学医歯薬学 医歯薬学
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発表日:2026年4月3日
1
分子化学系 松尾和哉 助教らの研究グループは、ゼブラフィッシュ初期胚に備わった細胞分裂障害への抵抗性を明らかにし、その細胞メカニズムを特定しました
分子化学系 松尾和哉 助教らの研究グループは、ゼブラフィッシュ初期胚に備わった細胞分裂障害への抵抗性を明らかにし、その細胞メカニズムを特定しました。 個体発生においては、細胞分裂が効率良く、かつ精度を保ちながら起こる必要があります。このバランスを決める仕組みの解明は、生き物のからだ作りを理解する上で重要な課題です。本研究では、光で細胞分裂を操作する独自技術である光変換性分裂阻害薬*1によって、ゼブラフィッシュ胚が原腸形成*2期に、分裂異常への著しい抵抗性を獲得することを発見しました。さらに、胚内部の細胞増殖ダイナミクスを捉えるイメージン...
キーワード:モータータンパク質/初期胚/初期発生/紡錘体/個体発生/ダイナミクス/モーター/抵抗性/層構造/細胞運動/染色体/構造変化/細胞増殖/細胞分裂/染色体異常
他の関係分野:工学農学医歯薬学
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発表日:2026年2月14日
2
材料化学系 細川三郎 教授らの研究グループは、メリライト型構造をもつ酸素貯蔵材料Ba2MnGe2O7+δが従来にない特異な酸素吸収放出特性を示すことを発見しました
材料化学系 細川三郎 教授らの研究グループは、メリライト型構造をもつ酸素貯蔵材料Ba2MnGe2O7+δが従来にない特異な酸素吸収放出特性を示すことを発見しました。放射光X線吸収分光法、放射光その場X線回折、単結晶X線回折(注4)、粉末中性子回折(注5)を用いた先端分析により、酸素吸収放出に伴う複雑な結晶構造変化を解明しました。 従来のマンガン系酸素貯蔵材料では酸素を放出するために水...
キーワード:X線吸収分光/中性子散乱/J-PARC/SPring-8/X線回折/軽元素/中性子/中性子回折/放射光/放射光X線/スペクトル/アンモニア/吸収スペクトル/結晶構造解析/磁性体/イオン伝導体/マンガン/新物質/蛍光体/イオン伝導/原子配列/酸素センサー/単結晶/センサー/機能性材料/機能性/干渉効果/結晶構造/構造決定/カチオン/構造変化
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2026年2月14日
3
応用生物学系 岸川淳一 准教授らの研究グループは、コレラ菌など一部の病原性細菌のエネルギー生産に必須のナトリウムポンプの動作原理を明らかにしました
応用生物学系 岸川淳一 准教授らの研究グループ、コレラ菌など一部の病原性細菌のエネルギー生産に必須のナトリウムポンプ(ナトリウム輸送性NADH-ユビキノン酸化還元酵素※1、以下 NQR)の動作原理を明らかにしました。 具体的には、NQRが基質の酸化還元反応(電子のやりとり)に応じてその立体構造をダイナミックに変化させる様子を、低温電子顕微鏡(クライオEM)※2を用いて、世界で初めて詳細に観察しました。さらに、その構造変化がナトリウムイオンの輸送に必須であることを、分子動力学(MD)シミュレーション※3によって裏づけました。今回の成果は、酸化還元反応によって作動するユニークなナトリ...
キーワード:GPU/水分子/水溶液/キノン/高分子/酸化還元反応/酸化還元酵素/X線結晶構造解析/結晶構造解析/還元反応/シミュレーション/酸化還元/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/電子顕微鏡法/動力学/分子動力学/X線結晶構造/哺乳類/結晶構造/病原性/プロトン/能動輸送/ナトリウム/ナトリウム輸送/細胞膜/ミトコンドリア/抗菌剤/構造生物学/構造変化/生体高分子/創薬/立体構造/細菌
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:2026年1月9日
4
デザイン・建築学系 武井 誠 教授が「倉敷市建築文化賞」の奨励賞を受賞しました
デザイン・建築学系 武井 誠 教授が設計した「カモ井加工紙株式会社営業事務所棟」が「倉敷市建築文化賞 一般建築物部門」で奨励賞を受賞しました。「倉敷市建築文化賞」は、建築物としての魅力や存在感があり、まちなみへの調和と景観形成に貢献し、建築文化の水準向上に寄与する建築物等に贈られるものです。 この度、武井教授が設計した「カモ井加工紙株式会社営業事務所棟」は、倉敷市のまちなみに調和するとともに、潤いと魅力あるまちづくりに貢献し、これからの建築文化の創造に寄与していると認められ、「奨励賞」が授与されました。 受賞した建築物は、倉敷市に建つ、加工紙を扱う会社...
キーワード:ベントス/まちづくり/構造設計/都市計画
他の関係分野:工学
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発表日:2025年11月11日
5
分子化学系 外間進悟 助教らの研究グループは、微細藻類の抽出液を用いたグリーン合成法により、高品質な金ナノ粒子を合成する方法を開発しました
分子化学系 外間進悟 助教らの研究グループは、微細藻類の抽出液を用いたグリーン合成法により、高品質な金ナノ粒子を合成する方法を開発しました。 金ナノ粒子とは、直径が数10ナノメートル※1ほどの極めて小さな金の粒子です。光を吸収して熱に変える性質(光熱変換)を持ち、がんの光熱治療などへの応用が期待されてきました。しかし、従来の化学合成法では粒子の凝集や不安定化が避けられず、それを防ぐために有害化学物質を必要とするなど、生体適合性や環境への悪影響が課題でした。 本研究では、高温に強い新種の微細藻類と、食品用途でも知られるシアノバクテリア(スピルリナ...
キーワード:化学物質/有害化学物質/バクテリア/自己組織/金ナノ粒子/シアノバクテリア/光機能/光熱変換/生体適合性/持続可能/バイオセンシング/光照射/有害物質/金属ナノ粒子/光機能材料/センシング/ナノメートル/ナノ材料/ナノ粒子/機能材料/機能性/微細藻類/組織化/Hela細胞/がん細胞/活性酸素/活性酸素種/細胞死/脂肪酸
他の関係分野:環境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10月21日
6
応用生物学系 岸川淳一 准教授らの研究グループは、ATP(アデノシン三リン酸)を合成する仕組みをクライオ電子顕微鏡で解明しました
私たちが生きるために欠かせないエネルギー分子「ATP(アデノシン三リン酸)1)」を作り出すのが、細胞の中にある「ATP合成酵素2)」という巨大な膜タンパク質3)です。ATP合成酵素は、生体膜に埋め込まれ、水素イオンの流れを回転運動に変換し、その力でATPを合成するという、まるでナノサイズの発電機のような働きをしています。しかし、これまで「水素イオンの流れによる回転が、どのようにATP合成反応につながるのか」という詳細な仕組みは謎のままでした。 応用生物学系 岸川淳一 准教授らの研究グループは、ATP合成酵素を「擬似...
キーワード:ATP合成/電子線/ナノサイズ/モーター/電子顕微鏡/電子顕微鏡法/リン酸/ATP合成酵素/クライオ電子顕微鏡/分子モーター/細胞膜/アデノシン/ATP/ミトコンドリア/生体分子/生体膜/膜タンパク質/立体構造/細菌
他の関係分野:総合理工工学農学医歯薬学
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発表日:2025年8月24日
7
「子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業」出前授業を実施しました
令和7年7月25日(金)、京都府立宮津天橋高等学校 加悦谷学舎において、応用生物学系の東島沙弥佳助教が、「子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業」出前授業を実施しました。 「子どもの知的好奇心をくすぐる体験授業」は、子供たちの学習に対する興味・関心を喚起し、未来に向かって夢と希望を持つ子供たちを育成することを目的として京都府教育委員会が実施している事業です。今回の出前授業では、主に生物学的なしっぽ学 (Shippology) について紹介する脊椎動物におけるしっぽのかたちや働きについて学びながら、我々ヒトがしっぽを失くした道のりについて、これまでの研究成果を紹介しました。授業中には...
キーワード:ワークショップ/脊椎動物/脊椎
他の関係分野:複合領域医歯薬学
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発表日:2025年7月20日
8
応用生物学系 半場祐子 教授らのグループは、遺伝子「ISSUNBOSHI1」が重量応答と光合成・成長を制御することを明らかにしました
応用生物学系 半場祐子 教授らのグループは、モデルコケ植物であるヒメツリガネゴケを用い、地球の6倍と10倍の重力環境での栽培実験を行いました。その結果、重力の増加により植物の丈は短縮する一方で、植物体数と葉緑体のサイズは増加し、光合成が活発になることが分かりました。さらに、これらの反応には、AP2/ERF転写因子をコードしている遺伝子群が深く関与しており、特に「ISSUNBOSHI1(一寸法師1)」と名付けた、たった1つの転写因子を操作することで、重力に対する応答を人工的に再現できることを発見しました。この成果は、植物が陸上環境に適応して進化してきた過程における、重要な遺伝的メカニズムの存在を...
キーワード:コケ植物/光合成/葉緑体/転写因子/遺伝子
他の関係分野:医歯薬学
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発表日:2025年3月19日
9
繊維学系 麻生祐司 教授らのグループは、微生物を利用して環境調和型高分子材料となるバイオベースポリマーを一気通貫生産する技術を開発しました
繊維学系 麻生祐司 教授らのグループは、微生物を利用して環境調和型高分子材料となるバイオベースポリマー(用語1)を一気通貫生産する技術を開発しました(図1)。フラスコを用いて好気下で糸状菌Aspergillus terreusを培養してグルコースからイタコン酸(用語2)(図2)を発酵生産しました。その途中で培養液に有機溶媒を添加してイタコン酸を有機溶媒層に抽出しました。発酵生産後、フラスコを密栓することでA. terreusの呼吸により培養系内の酸素を除去しました。そして、有機溶媒層に重合開始剤を添加してイタコン酸を重合さ...
キーワード:産学連携/環境調和/ラジカル重合/高分子/グルコース/バイオマスプラスチック/プラスチック/ポリマー/高分子材料/再生可能資源/Aspergillus/発酵/糸状菌/バイオマス/微生物/ラジカル
他の関係分野:複合領域化学総合理工工学農学医歯薬学