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研究キーワード:東京科学大学における「ダイバーシティ」 に関係する研究一覧:5件
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発表日:2025年11月19日 この記事は2025年12月3日号以降に掲載されます。
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原祥子講師が第7回輝く女性研究者賞(科学技術振興機構理事長賞)を受賞
この記事は2025年12月3日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年10月15日
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進化の過程で失われた機能が復活
ウナギにおいて広い溶質選択性を再獲得したアクアポリン10パラログを発見
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の永嶌鮎美助教、日髙進一郎大学院生、太田地洋大学院生、加藤明准教授らの研究チームは、同学院の古⽥忠⾂助教、東京⼤学 農学生命科学研究科 フォーデイズ株式会社寄付講座 食と生体機能モデル学研究室(現:加齢生体機能学研究社会連携講座)の伊藤公一特任准教授、山中大介特任助教(研究当時)、信州⼤学の中田勉准教授との共同研究により、ウナギが過去に失った広い溶質選択性を持つ膜輸送体タンパク質と同等の機能を、遺伝子重複[用語1]と変異による...
キーワード:環境変化/海洋/幾何学/水分子/輸送特性/芳香族/膜輸送/アフリカツメガエル/ツメガエル/ホウ酸/膜輸送体/卵母細胞/遺伝子重複/環境適応/機能分化/脊椎動物/選択性/哺乳類/変異体/輸送体/哺乳動物/ウナギ/ニホンウナギ/生物多様性/ダイバーシティ/アルギニン/機能解析/細胞膜/脊椎/アミノ酸置換/アクアポリン/アミノ酸/イミン/小腸/腎臓/水チャネル/低分子化合物/膜タンパク質/ゲノム/遺伝子/育児/栄養指導/加齢/生理学
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学生物学工学農学
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発表日:2025年9月23日
3
善き生活を創造する―医療と科学の共鳴が切り拓く未来
誰もが負担なく健康を維持し、心身ともに健やかに過ごせる日常生活を実現する
東京科学大学(Science Tokyo)は、「『科学の進歩』と『人々の幸せ』とを探求し、社会とともに新たな価値を創造する」を大学のMissionとして掲げ、その実現に向けた分野横断・融合型の研究体制「Visionary initiatives(VI)」を2025年に始動させました。現在、6つのVIが「善き生活」「善き社会」「善き地球」という3本柱を軸に、社会変革の姿と共通ビジョンをそれぞれが描き、未来を切り拓く挑...
キーワード:人工知能(AI)/ボトムアップ/サイバー空間/地球環境/シミュレーション/電子顕微鏡/ダイバーシティ/遺伝子解析/肉腫/病理/病理学/臨床応用/運動機能/健康管理/寿命/心臓/日常生活/歯学/エネルギー代謝/創薬/白血病/副作用/臨床試験/遺伝子/医師/健康寿命/高齢者/細菌/早期発見/難病/認知機能/認知症
他の関係分野:情報学工学
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発表日:2025年9月14日
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アクアグリセロポリンが尿素・ホウ酸の透過性を制限する仕組みを解明
遺伝子配列から活性予測を可能に
東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の永嶌鮎美助教、潮和敬大学院生(研究当時)、加藤明准教授らの研究チームは、同 古田忠臣助教、近畿大学 農学部の西原秀典准教授と共同で、水とグリセロールのチャネルとして知られるアクアグリセロポリン[用語1]Aqp10がグリセロール以外の小分子(尿素・ホウ酸)の透過を制御する仕組みを明らかにしました。これまで、アクアグリセロポリンが水以外の小分子の透過を制御するメカニズムはよく分かっていませんでした。今回、尿素・ホウ酸を輸送するタイプ...
キーワード:検索システム/幾何学/水分子/微量元素/芳香族/アンモニア/アフリカツメガエル/グルコース/ゲノム進化/ツメガエル/ホウ酸/系統樹/進化学/分子系統解析/卵母細胞/両生類/爬虫類/遺伝子重複/環境適応/機能分化/脊椎動物/分子系統/加水分解/水分解/選択性/細孔構造/モデリング/構造予測/生物物理学/窒素代謝/哺乳類/ゲノム配列/変異体/輸送体/哺乳動物/系統解析/アミノ酸配列/ダイバーシティ/アルギニン/細胞膜/糖新生/生物物理/生理機能/脊椎/代謝産物/分子機構/アクアポリン/アミノ酸/イミン/エネルギー代謝/ゲノムプロジェクト/タンパク質発現/水チャネル/低分子化合物/膜タンパク質/立体構造/ゲノム/遺伝子/育児/生理学
他の関係分野:複合領域数物系科学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月15日
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アナログ中継局を用いたミリ波高速大容量通信に成功
複数台の中継機の活用により面的な通信エリアを構築
東京科学大学(Science Tokyo) 工学院 電気電子系の阪口啓教授の研究グループと楽天モバイル株式会社の研究グループは、東京科学大学 大岡山キャンパスに共同で展開をしてきた5G/6G実証フィールドにおいて複数台のミリ波アナログ中継局(リピータ)の活用により、高速大容量通信エリアを面的に構築することに成功しました。本研究では、ミリ波帯の課題であったブロッキング損失[用語1]を、アナログ中継局の導入により低コストで解決し、これまで達成出来なかった1Gbpsを超える面...
キーワード:MIMO/エッジコンピューティング/スループット/移動通信/通信品質/無線通信/アンテナ/コンピューティング/マルチパス/ミリ波/モバイル/自動運転/クラウド/クラウドコンピューティング/情報通信/検索システム/ブロッキング/デジタルツイン/マイクロ/マイクロ波/モビリティ/実証実験/周波数/情報通信技術/ドローン/ダイバーシティ/標準化
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学農学
東京科学大学 研究シーズ