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東京大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東京大学における「脆弱性」 に関係する研究一覧:6
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発表日:2026年8月27日
1
ゲノムを束ねるコヒーシン、遺伝子を読む機械の「読み急ぎ」を防ぐ
―― ATPを使う分子モーターが、安定した転写への移行を支える仕組みを解明 ――
東京大学定量生命科学研究所およびUTokyo-KI LINK Lab(東京大学ストックホルム海外共創ラボ)の白髭克彦教授、鄭盛穎学術専門職員らの研究グループは、国立遺伝学研究所との共同研究により、リング状のタンパク質複合体「コヒーシン」が、遺伝子を読む機械であるRNAポリメラーゼII(以下、Pol II)の遺伝子の入口への呼び込みを支える一方、Pol IIが準備不足のまま早く出発しないよう適切な「間」を保つという、二つの役割を担うことを明らかにしました。私たちの細胞では、伸ばすと約2メートルにもなるゲノムDNAが、小さな核の中に折りたたまれています。コヒーシンはD...
キーワード:品質管理/環境変化/脆弱性/構造形成/ゲノムDNA/ゲノミクス/タンパク質複合体/遺伝情報/加水分解/水分解/エンジン/マイクロ/モーター/転写伸長/コヒーシン/一細胞/ATPアーゼ/RNAポリメラーゼ/オーキシン/植物ホルモン/酵素活性/分子モーター/ゲノム情報/プロモーター/クロマチン/染色体/肉腫/病理/病理学/膀胱がん/DNAチップ/ホルモン/エンハンサー/ATP/RNA/イミン/がん細胞/一細胞解析/炎症性サイトカイン/創薬/白血病/立体構造/ゲノム/サイトカイン/遺伝学/遺伝子/遺伝子発現
他の関係分野:複合領域環境学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2026年8月16日
2
ネコにもヒトと共通する遺伝性腫瘍の可能性
――共通の基盤を用いた発がん研究と精密がん医療へ――
 理化学研究所(理研)生命医科学研究センター基盤技術開発研究チームの池田凡子特別研究員、桃沢幸秀チームディレクター、東京大学大学院農学生命科学研究科の西村亮平教授(研究当時、現東京大学名誉教授)、富安博隆准教授らの共同研究チームは、ネコにおいてがんの原因となる可能性のある遺伝的バリアント[1](病的バリアント[1])を同定し、病的バリアントを保持するネコのがんに関する臨床的特徴を明らかにしました。本研究成果は、ネコにおける精密がん医療の基盤となるだけでなく、ヒトがん研究につながる新たな比較腫瘍学モデルにつながる成果です。共同研究チームは、813頭のネコを対象に27種類の遺伝性腫瘍関連候補...
キーワード:がん研究/脆弱性/候補遺伝子/実験動物/イントロン/カルス/ゲノム配列/リンパ腫/病原性/シークエンス/環境要因/APC/ATM/DNA修復/TP53/ヒトゲノム/腫瘍学/肉腫/発がん機構/ゲノム解析/健康管理/大腸/追跡調査/分子標的/発がん/免疫療法/B細胞/DNA複製/がん細胞/マウス/モデル動物/血液/細胞死/細胞分裂/肥満細胞/ゲノム/遺伝子/加齢/環境因子/早期発見/乳がん/分子標的薬
他の関係分野:複合領域環境学総合生物農学
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発表日:2026年4月13日
3
治療薬に乏しい小細胞肺がんへの新たな治療戦略を見出す
―がん細胞特有の過剰な中心体に着目―
東京大学大学院医学系研究科の川上正敬講師、鹿毛秀宣教授、中川夏樹(医学博士課程:研究当時)、戸田嶺路(医学博士課程)らによる研究グループは、小細胞肺がんにおいてモータータンパクKIFC1を阻害すると、がん細胞特有の過剰中心体の二極への収束が阻害され、細胞の多極性分裂が誘導されて選択的に細胞死が生じることを、培養細胞および動物モデルで明らかにしました。中心体は通常2個に厳密に制御され二極性分裂を担いますが、がん細胞では中心体数の制御が破綻し、過剰中心体がしばしば存在します。過剰中心体を有するがん細胞は、分裂時にこれらの過剰中心体を二極に収束させることで分裂を成立させています。この収束が...
キーワード:脆弱性/選択性/モーター/染色体分配/小細胞肺がん/治療標的/染色体/動物モデル/がん細胞/マウス/細胞死/創薬/培養細胞/肺がん
他の関係分野:環境学工学総合生物
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発表日:2025年9月21日
4
大玉トマトがLED植物工場で育つ時代へ
――宇宙・都市での持続的食料生産を目指して――
 東京大学大学院農学生命科学研究科の矢守航准教授らの研究グループは、大玉トマト「CF桃太郎ファイト」を用い、完全閉鎖型LED植物工場とにおける栽培性能を同一品種・同時期に比較する実験を行いました。LED植物工場では、気温(25.9 ± 1.1℃)と光強度(276 µmol m⁻² s⁻¹)を安定的に維持したことで、茎の伸長速度・茎径・葉緑素量(SPAD値)が温室を大きく上回り、果実中のビタミンC含量も有意に高値を示しました。一方、温室では気温や光強度の変動が大きかったものの、収量・平均果重・糖度(°Brix)・リコピン濃度が優れていました。ただし、周年栽培を想定すると日射と温度の揺らぎがさら...
キーワード:アルゴリズム/最適化/人工知能(AI)/脆弱性/揺らぎ/異常気象/気候変動/季節変動/光合成/光阻害/電子伝達/持続可能/発光ダイオード(LED)/深宇宙探査/二酸化炭素/極限環境/ビタミンC/アスコルビン酸/トマト/環境制御/植物工場/ビタミン/ゲノム
他の関係分野:情報学環境学数物系科学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年8月21日
5
地球温暖化が進むとアマゾン熱帯雨林の枯死が21世紀中に始まることを最先端モデルが高排出シナリオで予測
国立環境研究所・海洋研究開発機構・東京大学による研究グループ(以下「当研究グループ」という。)は、最先端の地球システムモデルによる長期予測を分析し、アマゾン熱帯雨林の大規模な劣化をもたらす大気循環と生態系の変化のメカニズムを明らかにしました。当研究グループの分析によると、気候変動を止める取り組みが実施されない場合には、将来の気候変動によって21世紀中にアマゾン熱帯雨林の枯死が始まることが分かりました。本研究の成果は、2025年8月20日18時(日本時間)付でSpringer Natureから刊行される国際学術誌『Communications Earth & Environme...
キーワード:環境変化/レジリエンス/気候変化/温室効果ガス/人間活動/海洋/環境変動/生物多様性保全/脆弱性/地球温暖化/臨界点/エルニーニョ/温室効果/海面水温/気候変動/大気循環/地球システム/光合成/持続可能/海洋循環/地球環境/シナリオ/シミュレーション/シミュレーションモデル/モデリング/生産性/二酸化炭素/平滑化/農地/生態系/水循環/土壌/土壌水分/土地利用/土地利用変化/熱帯雨林/温暖化/生態学/生物多様性/物質循環
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学生物学工学農学
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発表日:2025年4月23日
6
飢餓時の代謝トランスオミクスネットワークの構造的堅牢性と時間的脆弱性
飢餓適応システムとしての生物学的鳥瞰図を描く
東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻の黒田真也教授と、同研究科附属遺伝子実験施設の守田啓悟助教らによる研究グループは、新潟大学大学院医歯学総合研究科の松本雅記教授、幡野敦助教、奈良先端科学技術大学院大学の小鍛治俊也助教、東京大学大学院新領域創成科学研究科の鈴木穣教授、九州大学生体防御医学研究所の馬場健史教授、和泉自泰准教授、高橋政友助教、慶應義塾大学先端生命科学研究所の曽我朋義教授、平山明由准教授らとの共同研究により、マウス肝臓における飢餓時の代謝トランスオミクスネットワーク...
キーワード:データ駆動/インターネット/ネットワーク解析/時系列データ/脆弱性/高分子/グルコース/遺伝情報/マルチスケール/大規模解析/生体内/トランスオミクス/リン酸/TEMPO/炭化水素/細胞運命/糖新生/オミクス/オミクス解析/タンパク質リン酸化/病理/ホルモン/レプチン/生体防御/臓器連関/モデルマウス/歯学/ATP/RNA/アミノ酸/マウス/官能基/血液/脂肪酸/神経回路/代謝酵素/代謝物/立体構造/2型糖尿病/遺伝子/遺伝子発現/脂質/生活習慣病/糖尿病
他の関係分野:情報学環境学化学生物学工学総合生物農学