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研究キーワード:東京科学大学における「ラット」 に関係する研究一覧:34件
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発表日:2025年11月18日 この記事は2025年12月2日号以降に掲載されます。
1
化学反応を利用して人工細胞膜のダイナミクスを制御
人工生命の創出や生体膜関連疾患治療への応用に期待
この記事は2025年12月2日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年11月13日
2
ヒトiPS細胞由来血管化肝臓オルガノイドで免疫抑制薬による血管障害の仕組みを解明
移植医療で使用される薬剤が引き起こす肝臓微小血管障害を世界で初めて可視化
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 ヒト生物学研究ユニットの河村峻太郎大学院生(博士後期課程)、武部貴則教授(大阪大学 大学院医学系研究科 教授/同ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 副拠点長)、自治医科大学 外科学講座の岡田憲樹 助教らの研究グループは、ヒト...
キーワード:人工知能(AI)/移植医療/自己組織/共進化/レーザー/ロボット/共焦点レーザー顕微鏡/血流/生体内/遺伝構造/血栓/免疫不全/GVHD/iPS細胞/移植片対宿主病/炎症反応/胸腺/血管障害/血管内皮/生体イメージング/組織化/頭蓋骨/内胚葉/病理/免疫不全マウス/免疫抑制/mRNA/妥当性/白血球/オルガノイド/モデルマウス/間葉系細胞/再生医学/歯学/前駆細胞/病態解明/イミン/スクリーニング/マウス/ライブイメージング/ラット/幹細胞/肝細胞/肝障害/拒絶反応/血液/血管内皮細胞/血管内皮前駆細胞/血小板/好中球/阻害剤/創薬/多能性幹細胞/内皮細胞/内分泌/副作用/分化誘導/免疫抑制剤/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/化学療法/線維化/臓器移植
他の関係分野:情報学複合領域化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年11月11日 この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
3
長期兵糧攻めによる難治性膵臓がんの克服
長時間生体内で安定に酵素を働かせる新型ナノマシンの開発
この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年10月30日
4
リチウムイオン電池の劣化原因をナノスケールで可視化
新手法「ケプストラム照合解析」で電池現象の解明に貢献
北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域の麻生浩平講師、掛谷尚史 大学院生(博士後期課程)、土田拓夢大学院生(博士前期課程)、大島義文教授、東京科学大学 物質理工学院応用化学系の伊藤広貴大学院生(博士前期課程)(研究当時)、淺野翔大学院生(博士後期課程)(研究当時)、渡邊健太助教、平山雅章教授、物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センターの三石和貴副センター長、木本浩司センター長、蓄電池基盤プラットフォームの篠田啓介エンジニア、エネルギー・環境材料研究センターの増田卓也センター長の研究グループは、リチウムイオン電池の結晶構造変化をナノメートル (nm:10億分の1メート...
キーワード:信号処理/遷移金属酸化物/相関関数/ストロンチウム/周期性/多結晶/中性子/ナノマテリアル/電極界面/電子線/チタン酸ストロンチウム/原子分解能/原子分解能電子顕微鏡/リチウムイオン電池/遷移金属/高電圧/蓄電池/低炭素/構造モデル/イオン伝導/エピタキシャル/エピタキシャル薄膜/スピネル/チタン/電子回折/電池/コーティング/コバルト/データ処理/ナノスケール/ナノメートル/ナノ空間/ナノ構造/フーリエ変換/リチウム/環境材料/金属酸化物/結晶方位/酸化物/自動車/電解質/電気自動車/電子顕微鏡/分解能/結晶構造/空間分解能/スポーツ/ラット/構造変化/スマートフォン
他の関係分野:情報学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年10月26日
5
スピングラス理論の新たな展開
複雑系の厳密な解析から最先端技術の新たな地平へ
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 基礎研究機構の西森秀稔特任教授(東北大学 大学院情報科学研究科 特任教授(客員))、理学院 物理学系の大関真之教授(東北大学 大学院情報科学研究科教授)、情報理工学院 数理・計算科学系の奥山真佳特任助教(東北大学 大学院情報科学研究科助教)らの研究チームは、磁性体の一種であるスピングラス[用語1]において、これまで無関係と考...
キーワード:近似計算/誤り訂正/コンピューティング/アルゴリズム/ニューラルネットワーク/機械学習/情報統計力学/人工知能(AI)/統計的推定/先端技術/スピングラス/対称性/統計物理/統計物理学/統計力学/複雑系/量子コンピュータ/量子シミュレーション/臨界現象/カオス/ノイズ/相転移/データ解析/数値シミュレーション/数値計算/磁性体/平均場近似/対称性の破れ/強磁性/理論解析/量子コンピューティング/シミュレーション/スピン/ニューラルネット/半導体/量子アニーリング/ラット
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年10月23日
6
ヒト腎臓オルガノイドで慢性腎臓病の老化・線維化過程を再現
患者由来細胞から構築した三次元モデルが創薬プラットフォームに
東京科学大学(Science Tokyo) 大学院医歯学総合研究科 腎臓内科学分野の仲尾祐輝医学部医学科学生、森槙子非常勤講師、森雄太郎テニュアトラック助教らの研究チームは、患者から摘出された腎臓から得た尿細管上皮細胞を用い、三次元培養系である尿細管オルガノイド「tubuloid(チュブロイド)」を構築しました。そして、このチュブロイドにシスプラチンを繰り返し投与することで、DNA損傷、細胞老化、炎症性サイトカイン分泌、さらには線維化誘導といった慢性腎臓病(CKD)[用語1]に特徴的な病理的変化を...
キーワード:移植医療/毒性評価/医工学/生体医工学/腎臓病/尿細管/尿細管上皮細胞/p16/p21/p53/細胞老化/動物モデル/病理/病理学/オルガノイド/歯学/DNA損傷/コラーゲン/シスプラチン/スクリーニング/ラット/炎症性サイトカイン/上皮細胞/腎機能/腎臓/創薬/サイトカイン/ストレス/遺伝子/血圧/個別化医療/高血圧/手術/生体材料/線維化/糖尿病/慢性腎臓病/老化
他の関係分野:複合領域総合生物
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発表日:2025年10月16日
7
賃貸・集合住宅の居住者は循環器疾患死亡のリスクが高い
大規模な疫学調査と厚生労働省の死因データを突合した分析
東京科学大学(Science Tokyo)環境・社会理工学院 建築学系の海塩渉助教と大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野の木内桜助教、未来社会創成研究院 ウェルビーイング創成センターの相田潤教授は、浜松医科大学の尾島俊之教授、日本福祉大学の斉藤雅茂教授、千葉大学の花里真道准教授らとともに、健康長寿を目的とした大規模な疫学調査であるJapan Gerontological Evaluation Study (JAGES)[用語1]のデータと厚生労働省の死因データを突合した分析に基づき、持家・集...
キーワード:ベンチマーク/揮発性有機化合物/温熱環境/戸建住宅/集合住宅/省エネ/熱環境/ハザード/健康影響/死亡率/寿命/心臓/追跡調査/脳血管疾患/医療費/歯学/統計的手法/ラット/コホート/疫学/疫学調査/感染症/血圧/健康寿命/健康長寿/公衆衛生/高齢者/社会疫学/循環器疾患/生理学
他の関係分野:情報学環境学工学
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発表日:2025年10月15日
8
低免疫原性肝臓オルガノイドを用いた世界初の体外循環治療システムUTOpiAを開発
重症肝不全モデル動物の生命予後を大幅に改善!
東京科学大学 大学院医歯学総合研究科の山口仁美医師(博士後期課程学生)、同 総合研究院 ヒト生物学研究ユニットの武部貴則教授(大阪大学 大学院医学系研究科 教授/同ヒューマン・メタバース疾患研究拠点 副拠点長)、大阪大学大学院医学系研究科の米山鷹介講師らの研究グループは、iPS細胞由来のオルガノイドを組み込んだ肝機能補助療法「UTOpiAシステム」を開発しました。肝硬変などの慢性肝不全の患者が感染症や消化管出血、アルコール多飲など何らかの誘因により発症し、28日以内に急激に肝機能が低下する疾患である慢性肝不全急性憎悪(ACLF: Acute-on-chronic ...
キーワード:アンモニア/消化管/遺伝構造/細胞運命/細胞間コミュニケーション/ビリルビン/肝炎/iPS細胞/遺伝子発現解析/炎症反応/肝硬変/肝再生/肝不全/人工肝臓/胆管/動物モデル/発現解析/mRNA/アルコール/死亡率/白血球/オルガノイド/ゲノム編集/歯学/成長因子/ES細胞/HLA/アミノ酸/アルブミン/スクリーニング/マウス/モデル動物/ラット/リポ多糖/遺伝子治療/幹細胞/肝細胞/肝障害/拒絶反応/血液/抗炎症/抗炎症作用/再生医療/細胞死/脂肪酸/腎障害/多能性幹細胞/臨床試験/アレルギー/ウイルス/ゲノム/コミュニケーション/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/医師/感染症/肝移植/細菌/臓器移植
他の関係分野:化学農学
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発表日:2025年10月1日
9
最適輸送が組み込まれた「生成拡散モデル」の学習則の解明
計算資源の限られた環境における高性能な生成モデルの活用にも期待
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 物理学系の蒲健太郎大学院生と大関真之教授、東北大学 情報科学研究科の清水怜央大学院生(当時)と杉山友規特任准教授の研究チームは、最適輸送[用語1]の理論を取り入れた...
キーワード:ロバスト/誤り訂正/高次元データ/音声合成/生成モデル/汎化能力/ニューラルネットワーク/機械学習/情報学/情報統計力学/人工知能(AI)/マルコフ過程/拡散過程/確率過程/数理物理/数理物理学/統計物理/統計物理学/統計力学/量子コンピュータ/ノイズ/ブラウン運動/数値実験/数値計算/社会基盤/シミュレーション/ダイナミクス/ニューラルネット/フィードバック/フィードバック制御/半導体/量子アニーリング/生物物理学/生物物理/ラット
他の関係分野:情報学数物系科学工学総合生物
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発表日:2025年9月25日
10
体内栄養状態を感知するmTORC1経路の活性制御機構を解明
リソソーム膜上におけるTSC2の選択的脱リン酸化がmTORC1の活性を厳密に制御する
東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系(神奈川県立がんセンター兼任)の越川直彦教授は、愛媛大学 先端研究院 プロテオサイエンスセンター病理学部門の中村貴紀助教、増本純也教授、澤崎達也教授の研究グループ、東京大学 医科学研究所 武川睦寛教授、大阪大学 先端モダリティ・DDS研究センター 岡田雅人特任教授、同数理・データ科学教育研究センター 鈴木貴特任教授(常勤)、新潟大学 大学院医歯学総合研究科 松本雅記教授らとの共同研究で、栄養シグナル伝達の中心的役割を担うタンパク質複合体mTORC1の活性制御機構を解明することに成功しました。mT...
キーワード:検索システム/がん研究/先端技術/高分子/高分子合成/GTPase/細胞内小器官/オルガネラ/タンパク質複合体/質量分析/分子制御/酸化酵素/リン酸/生合成/ビオチン/がん遺伝子/細胞内シグナル/染色体/増殖因子/病理/病理学/卵巣/腫瘍マーカー/大腸/分子機構/卵巣がん/PI3K/画像診断/歯学/脱リン酸化/AKT/DDS/in vitro/アミノ酸/インスリン/オートファジー/がん細胞/がん治療/がん抑制遺伝子/キナーゼ/タンパク質分解/ラット/リソソーム/リン酸化酵素/細胞内局在/酸化反応/生体高分子/阻害剤/創薬/大腸がん/遺伝子/遺伝子変異/脂質/糖尿病/難病
他の関係分野:複合領域化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年9月14日
11
神経疾患治療用アンチセンス核酸医薬の安全性を高める新技術を開発
アルツハイマー病など幅広い中枢神経疾患への応用に道
アンチセンス核酸医薬(ASO)[用語1]は、主にRNAの働きを制御する薬であり、アルツハイマー病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)を含む多くの神経疾患に対する新たな治療薬候補として注目されています。しか...
キーワード:分子構造/ピレン/核酸化学/人工核酸/生物有機化学/トレードオフ/神経系/プロピレン/膜構造/核小体/生体内/筋ジストロフィー/細胞モデル/アンチセンス/神経内科学/細胞毒性/中枢神経/筋萎縮/中枢神経系/ペプチド創薬/歯学/RNA/siRNA/SOD1/アポトーシス/アルツハイマー病/アンチセンス核酸/マウス/ラット/リガンド/核酸医薬/血液/血液脳関門/抗体医薬/神経細胞/創薬/発現調節/副作用/ストレス/遺伝子/遺伝子発現/筋萎縮性側索硬化症 /抗体/脂質/神経疾患/難病
他の関係分野:化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年9月7日
12
新世代の分子メモリの材料基盤を創出
電場で操作可能な双極回転子をもつ共有結合性有機骨格
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の村上陽一教授と同 化学生命科学研究所の福島孝典教授らの研究チームは、新世代の分子メモリとして応用可能性をもつ電場応答材料を開発しました。これは...
キーワード:検索システム/産学連携/光エネルギー/幾何学/準安定/対称性/非線形/軽元素/データ解析/化学組成/太陽/固体NMR/重縮合/耐熱性/太陽光/分子性固体/過冷却/走査型電子顕微鏡/アミン/金属有機構造体/メモリ/可視光/双極子/波長変換/非線形光学/ベンゼン/熱力学/光触媒/多孔体/太陽電池/単結晶/電池/熱安定性/カーボン/フッ素/ポリマー/金属イオン/光学素子/静電気力/電子顕微鏡/二酸化炭素/X線構造解析/結晶性/アルデヒド/SPECT/アップコンバージョン/ナノマシン/レドックス/ラット/配位子
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年8月20日
13
AIとロボットが実験の「裏方作業」もする未来
実験室全体を完全自動化する設計思想の提案
東京科学大学総合研究院難治疾患研究所ロボット科学分野の神田元紀教授は、理化学研究所(理研)生命機能科学研究センターバイオコンピューティング研究チームの落合幸治研究員、高橋恒一チームディレクター、AI生物学研究チームの尾崎遼チームディレクター、筑波大学ヒューマニクス学位プログラムの田原(新井)悠也大学院生、梅馨堂合同会社の梅野真代表社員らの研究グループと共同で、...
キーワード:インターフェース/コンピューティング/AI/タスク/画像認識/自然言語/人工知能(AI)/実験計画/太陽/初期胚/塩基配列/太陽光/センサー/マイクロ/メンテナンス/ロボット/ロボットアーム/自動化/統合システム/機能予測/資源管理/iPS細胞/グリア細胞/自己複製/オルガノイド/ES細胞/イミン/グリア/ラット/幹細胞/再生医療/細胞培養/創薬/多能性幹細胞
他の関係分野:情報学数物系科学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年8月7日
14
糖鎖による抗体ダイナミクスの制御機構を解明
分子経絡が抗体医薬設計の新たな鍵に
私たちの体には、病原体から身を守るための免疫システムが備わっています。その中心的な役割を担うのが「免疫グロブリンG(IgG)[用語3]」と呼ばれる抗体です。IgGは、特定の抗原を認識して結合するだけでなく、Fc受容体や補体といったエフェクター分子との相互作用を通じて、さまざまな免疫応答を誘導します。本研究では、IgGの...
キーワード:ネットワーク解析/最適化/検索システム/免疫機能/産学連携/分子動力学シミュレーション/安定同位体/同位体/分子構造/シミュレーション/スピン/ダイナミクス/動力学/分子動力学/医工学/構造・機能相関/病原体/遺伝子工学/糖鎖修飾/酵素反応/ナノテクノロジー/アミノ酸/コンフォメーション/ラット/抗原/抗体医薬/構造変化/自己免疫/自己免疫疾患/受容体/動的構造/免疫応答/遺伝子/抗体
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学総合生物
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発表日:2025年7月27日
15
低酸素環境が矯正歯科治療に与える影響を解明
大気中酸素濃度の違いが歯の移動に及ぼすメカニズムを明らかに
東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 顎顔面矯正学分野の森山啓司教授、小林起穗歯学部内講師、大学院生のクワンラット・プロイソンサーン(Kwanrat Ploysongsang)らの研究チームは、チュラロンコーン大学(Chulalongkorn University)とのJoint Degree Program(JDP)による共同研究により、全身的かつ持続的な低酸素環境[用語1]がラットの...
キーワード:酸素濃度/チタン/セメント/モデリング/メカノトランスダクション/血流/細胞応答/心血管系/hypoxia/リモデリング/骨リモデリング/骨細胞/骨分化/歯科矯正学/歯学/ラット/血管新生/骨芽細胞/骨吸収/骨形成/低酸素/破骨細胞/睡眠/慢性疾患
他の関係分野:環境学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月15日
16
女性の体がカロリーをより多く消費する理由を解明
褐色脂肪組織におけるミトコンドリアとPGC-1αの役割
東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 分子内分泌代謝学分野の辻本和峰助教、竹内彬大学院生、青木惇大学院生、山田哲也教授らの研究チームは、東京大学 大学院薬学系研究科の河野望准教授、可野邦行助教、青木淳賢教授らの研究チームと共同で、脂肪を燃やしてカロリーを消費す褐色脂肪組織(BAT;Brown Adipose Tissue)[用語1]に見られる男女差の仕組みを明らかにしました。女性は男性よりも糖尿病や肥満になりにくいことが知られていますが、その...
キーワード:ATP合成/ホスファチジルエタノールアミン/電子伝達/質量分析/アミン/エネルギー消費/ライフスタイル/エタノール/質量分析計/電子顕微鏡/遺伝子改変/ペルオキシソーム/輸送体/クロマチン構造/形態変化/ATP合成酵素/シークエンス/プロトン/熱産生/アルドステロン/肥満症/クロマチン/遺伝子改変動物/脂肪組織/腫瘍内不均一性/心筋/増殖因子/ホルモン/褐色脂肪組織/骨格筋/脂肪細胞/心筋梗塞/性ホルモン/閉経/ATACシークエンス/歯学/病態解明/不均一性/ATP/エストロゲン/エネルギー代謝/トランスクリプトーム/ノックアウトマウス/マウス/ミトコンドリア/ラット/リン脂質/褐色脂肪/構造変化/受容体/転写因子/転写調節/電子伝達系/内分泌/脳梗塞/2型糖尿病/ゲノム/サーモグラフィ/メタボローム/メタボローム解析/遺伝子/遺伝子発現/個別化医療/脂質/脂質異常症/脂質代謝/糖尿病/有病率
他の関係分野:生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年7月4日
17
楽天モバイルと東京科学大学、AIと機械学習を活用した人数計測が可能な「5Gセンシング技術」の検証を実施
東京科学大学 環境・社会理工学院 融合理工学系の高田潤一教授、宋航特別研究員、キラティウォラナン ノッポン 特任助教は、楽天モバイル株式会社と、5Gの次の通信規格「Beyond 5G」を見据えて、5Gミリ波のマルチビーム技術や、人工知能・機械学習(AI/ML)を使用し、小売店やイベント会場、スマートシティなどの様々な環境で人数を計測することが可能な「5Gセンシング技術」に関する実証実験を実施しました。これまで、小売店やイベント会場等での人数の計測にはカメラを使用するのが一般的でしたが、「センシング技術」は、映像の代わりにWi-Fi®、...
キーワード:MIMO/エッジコンピューティング/電気通信/アンテナ/コンピューティング/スマートシティ/ブログ/ミリ波/モバイル/AI/プライバシー/機械学習/最適化/人工知能(AI)/検索システム/環境モニタリング/情報収集/センシング/モニタリング/レーザー/環境情報/実証実験/周波数/ラット
他の関係分野:情報学複合領域環境学工学
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発表日:2025年7月1日
18
ワインの“渋み”成分を活用し、がん細胞内に抗体を届ける新しい治療法を開発
ポリフェノールを使ったナノマシンが抗体医薬のポテンシャルを引き出す
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の本田雄士助教、原口陽菜修士課程学生(当時)、同 西山伸宏教授らの研究チームは、公益財団法人川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)と共同で、ワイン成分であるポリフェノールを活用して、...
キーワード:最適化/毒性評価/検索システム/不確実性/産学連携/閉じ込め/データ解析/環状高分子/金ナノ粒子/高分子/エンドソーム/細胞内小器官/浸透圧/タンパク質複合体/配位結合/ポリエチレン/生体適合性/ポストコロナ/高齢社会/地域資源/ナノ粒子/金属イオン/親水性/分子デザイン/ポリエチレングリコール(PEG)/遺伝子改変/疎水性相互作用/エチレン/機能性/ポリフェノール/制度設計/フェノール/組織化学/プロトン/免疫系/薬剤送達システム/細胞膜/p53/PD-L1/ナノマシン/細胞毒性/治療標的/組織化/分子機能/臨床応用/モデルマウス/DDS/HER2/イミン/カチオン/がん細胞/がん治療/マウス/ラット/リソソーム/遺伝子治療/抗原/抗腫瘍効果/抗体医薬/細胞内輸送/自己免疫/自己免疫疾患/神経変性/神経変性疾患/生体分子/副作用/臨床試験/コンピテンシー/レジリエント/異分野融合/遺伝子/医療・福祉/看護/健康長寿/個別化医療
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年6月28日
19
「時分割MIMO」による高速ミリ波通信に成功
6G時代の宇宙・地上ネットワークの実現を加速
東京科学大学(Science Tokyo) 工学院 電気電子系の岡田健一教授らの研究チームは、次世代の6G[用語1]に向けた、高面積効率・低消費電力で高データレート動作が可能な独自の時分割[用語2]...
キーワード:MIMO/アーキテクチャ/システムオンチップ (SoC)/移動通信/衛星通信/低消費電力化/無線通信/アンテナ/ミリ波/モバイル/モノのインターネット(IoT)/人工知能(AI)/UAV/情報通信/検索システム/広帯域/高周波/成層圏/地球観測/テラヘルツ/衛星/CMOS/VLSI/シリコン/ナノメートル/航空機/周波数/小型衛星/人工衛星/超小型衛星/低消費電力/ネットワークシステム/ラット/放射線
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学農学
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発表日:2025年6月20日
20
標的細胞を見分ける“スマートカプセル”:無細胞で抗体を固定化したリポソーム開発
薬剤送達や遺伝子治療への応用が期待される細胞を使わないプラットフォーム
東京科学大学 総合研究院 細胞制御工学研究センターの丹羽達也助教と国立研究開発法人 海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門の車兪澈主任研究員、ジーンフロンティア株式会社の研究グループは、試験管内で合成した抗体タンパク質を脂質修飾し、脂質ナノカプセル(リポソーム)の表面に固定化する技術を開発しました(図1)。この方法は培養細胞などを使用しないため、これまでの技術では通常数週間から数ヵ月間かかっていた工程をわずか2日間で完了することができます。また抗体だけではなく、原理上全ての水溶性タンパク質をリポソームの表面に結合させることができます。この方法で低分子抗体(VHH抗体)を合成してリポソーム上に固...
キーワード:検索システム/技術戦略/海洋/海洋科学/アミド/機能性分子/タンパク質合成/遺伝情報/材料科学/タンパク質デザイン/キャリア/電気泳動/センサー/トンネル/ナノサイズ/バイオセンサー/制御工学/膜構造/タンパク質合成系/新生鎖/無細胞タンパク質合成系/ナノカプセル/リボソーム/機能性/脂質膜/アミノ酸配列/アルギニン/mRNA/大腸/HER2/siRNA/アミノ酸/アミロイド/がん細胞/がん治療/スクリーニング/バイオ医薬品/プロテアーゼ/ラット/リン脂質/遺伝子治療/抗原/合成生物学/細胞培養/創薬/大腸菌/培養細胞/ワクチン/遺伝子/遺伝子発現/抗がん剤/抗体/脂質/乳がん
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:2025年6月18日
21
DNA液滴の流動性を光で制御
インテリジェントな微小流体型分子コンピュータの実現に期待
東京科学大学 情報理工学院 情報工学系の瀧ノ上正浩教授、鵜殿寛岳特任助教と東北大学 大学院工学研究科 ロボティクス専攻の野村M.慎一郎准教授らの研究チームは、照射した光の波長[用語1]...
キーワード:コンピューティング/AI/最適化/人工知能(AI)/分子ロボット/分子ロボティクス/検索システム/局所化/水分子/水溶液/相補性/対称性/非対称性/閉じ込め/相分離/数値シミュレーション/らせん構造/光応答性/高分子/自己集合/細胞内小器官/遺伝情報/塩基配列/光応答/マイクロ流体工学/ハイドロゲル/ナノ構造体/可視光/光スイッチ/光スイッチング/ベンゼン/光照射/反応速度/シミュレーション/ナノメートル/ナノ構造/マイクロ/マイクロ流体/モーター/モデル化/ロケット/ロボット/ロボティクス/遠隔操作/界面活性剤/拡散係数/周波数/相変化/電磁波/微細加工/表面張力/流体工学/流体力/流体力学/DNAコンピュータ/医工学/人工細胞/微細加工技術/生体内/生物物理学/TEMPO/トレーサ/分子モーター/光制御/酵素反応/筋肉/生物物理/カップリング/ナノテクノロジー/RNA/アゾベンゼン/イミン/ラット/凝集体/構造変化
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年6月10日
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Science Tokyo設立記念 総合研究院キックオフシンポジウム—知の融合が生む新たな可能性—を開催
東京科学大学(Science Tokyo)は4月25日、湯島キャンパスの鈴木章夫記念講堂で、Science Tokyo設立記念 総合研究院キックオフシンポジウム—知の融合が生む新たな可能性—を開催しました。総合研究院は、研究者の興味に根差した研究を推進しつつ異分野の叡智を総合することにより、革新的な科学・技術を開拓することを通じて新たな研究領域を創成し、将来の産業基盤および医療基盤の構築を意識した研究成果を創出することを使命とするScience Tokyo最大の研究院です。本シンポジウムではScience Tokyoの新たな研究の中核として2024年10月に新大学と同時に設立された総合研究院の...
キーワード:インターフェース/データ駆動/生成モデル/アルゴリズム/エージェント/マルチエージェント/位置推定/最適化/人工知能(AI)/医療機器/粒子線治療/検索システム/加速度計/気候変動/高分子/ファイバー/元素戦略/新物質/社会貢献/無機材料/国土保全/材料設計/カーボン/エンジン/センシング/ダイナミクス/ナノスケール/ロボット/光ファイバー/光ファイバージャイロ/航空機/酸化物/制御工学/ステークホルダー/少子高齢化/核医学/重粒子線/ナノマシン/微小環境/放射線感受性/インジウム/寿命/医工連携/歯学/マウス/ラット/分子設計/コミュニティ/ヘルスケア/異分野融合/感染症/健康寿命/高齢化/生体材料/分子生物学/放射線/老化
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学農学
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発表日:2025年6月5日
23
Y染色体はどこへ?—ユニークな進化の軌跡
トゲネズミ性染色体の長年の謎が明らかに
東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系の伊藤武彦教授、北海道大学大学院 理学研究院の黒岩麻里教授、久留米大学 医学部の奥野未来講師らの研究グループは、性染色体に大変ユニークな特徴をもつ日本固有のトゲネズミのゲノム配列を解読し、Y染色体の進化の軌跡を明らかにしました。ヒトを含む哺乳類では、性染色体がXY型だと男性(オス)、XX型だと女性(メス)になります。しかし、奄美大島と徳之島にそれぞれ生息するアマミトゲネズミとトクノシマトゲネズミはY染色体を失っており、オスもメスもX染色体1本のXO/XO型です。一方で、沖縄に生息するオキナワトゲネズミはXX/XY型ではあるも...
キーワード:検索システム/シクリッド/ヒトデ/種分化/進化学/性染色体/適応進化/シナリオ/耐久性/染色体構造/哺乳類/ゲノム構造/ゲノム配列/性決定/性決定遺伝子/性分化/微生物/Sry/ゲノム情報/微生物叢/Sox9/染色体/ゲノム解析/マウス/ラット/構造変化/細胞核/精子/ゲノム/遺伝学/遺伝子/分子生物学
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発表日:2025年5月30日
24
異種動物内での細胞のふるまいを解明—再生医療に新たな手がかり
ドナー細胞の遺伝子が“環境”に影響される仕組みを発見、臓器再生や移植医療への応用に期待
これまで、細胞機能が、細胞内在性因子と外在性因子のいずれによって規定されるのかは、生物学における長年の疑問でした。東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 高等研究府 卓越研究部門 幹細胞治療研究室の中内啓光特別栄誉教授(スタンフォード大学教授兼任)と、大阪大学ヒューマン・メタバース疾患研究拠点(PRIMe)の西村俊哉特任講師(常勤)らの研究グループは、米国スタンフォード大学Dr. Fraser研究室との共同研究により多能性幹細胞(ドナー細胞)[用語1]を...
キーワード:プロファイル/移植医療/マウス胚/筋細胞/結合組織/一細胞/生体内/哺乳類/キメラ/獣医学/転写制御因子/iPS細胞/インプリンティング/子宮/受精/受精卵/心筋/心筋細胞/神経前駆細胞/臓器再生/着床/胚盤胞/甲状腺/間葉系細胞/骨細胞/前駆細胞/軟骨/軟骨細胞/胚性幹細胞/ES細胞/GABA/Hsp90/RNA/ストレス応答/トランスクリプトーム/マウス/モデル動物/ラット/幹細胞/再生医療/細胞治療/小胞体/小胞体ストレス/小胞体ストレス応答/神経細胞/多能性幹細胞/胎盤/転写因子/転写制御/ストレス/遺伝子/遺伝子発現/臓器移植
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発表日:2025年5月29日
25
3次元半導体実装技術を推進する三つの革新技術を開発
演算チップの高速高精度実装・高品質電源供給を実現
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院WOWアライアンス異種機能集積研究ユニットの大場隆之特任教授と中條徳男特任教授は、WOWアライアンス[用語1]との共同研究により、チップを高速に高精度で実装するChip on Wafer(COW)[用語2]技術および、それを用いた3次元実装されたチップへの電源供給技術を開発しました。モバイル・ウェアラブル機器から高性能コン...
キーワード:アーキテクチャ/スループット/低消費電力化/ウェアラブル/コンピューティング/モバイル/AI/GPU/スーパーコンピュータ/最適化/人工知能(AI)/検索システム/幾何学/ノイズ/ディスプレイ/耐熱性/エッチング/樹脂/ドライエッチング/メモリ/微細化/省エネ/紫外線/熱安定性/HPC/システム設計/シミュレーション/シリコン/省エネルギー/低消費電力/電磁界解析/半導体/表面改質/表面処理/ラット/官能基/スマートフォン
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発表日:2025年5月16日
26
肥満になるとなぜ尿酸値があがりやすいのか
タボと遺伝子が尿酸値を左右する仕組みを発見
東京科学大学 総合研究院 難治疾患研究所の高地雄太教授は、帝京大学 医学部 内科学講座の柴田茂教授と帝京大学 先端総合研究機構の藤井航特任助教との共同研究により、肥満に伴って血清尿酸値が上昇しやすくなるメカニズムを明らかにしました。痛風・高尿酸血症[用語1]の個別化医療...
キーワード:ビッグ・データ/ビッグ・データ解析/遺伝と環境/データ解析/タンパク質構造/遺伝情報/ゲノム機能/リン酸/抵抗性/アイソフォーム/環境要因/細胞膜/尿細管/インターフェロン/バイオバンク/関節/血清/ホルモン/心臓/AKT/RNA/インスリン/マウス/メタボリック症候群/ラット/近位尿細管/血液/腎臓/翻訳後修飾/免疫細胞/インスリン抵抗性/ゲノム/遺伝子/血圧/個別化医療/高血圧/脂質/脂質異常症/糖尿病
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発表日:2025年5月13日
27
Science Tokyo設立記念シンポジウム「What is Science?—東京科学大学の考える科学とは?」を開催
東京科学大学(Science Tokyo)は4月15日、東京科学大学蔵前会館で、Science Tokyo設立記念シンポジウム「What is Science?—東京科学大学の考える科学とは?」を開催しました。善き未来をビジョンとして掲げ、医学、歯学、理学、工学、情報学、リベラルアーツといった従来の縦割りの研究体制を、分野横断的なアプローチへと大胆に転換する新たな仕組み「Visionary Initiatives(VI:ビジョナリーイニシアティブ)」の導入により、既存の枠組みにとらわれない科学のあり方や、社会とともに価値を創造していく未来像を探る本シンポジウムは、Science Tokyoの挑...
キーワード:自動運転/AI/プロファイル/機械学習/情報学/人工知能(AI)/プレゼンテーション/教育システム/検索システム/先端技術/エネルギー消費量/パートナーシップ/リベラルアーツ/産学官連携/自然災害/地球温暖化/異常気象/衛星/エネルギー消費/持続可能/省エネ/マネジメント/エンジン/システム制御/センシング/デジタルツイン/プラスチック/ロボット/環境問題/廃棄物/ステークホルダー/衛星データ/温暖化/漁業/生物多様性/病理/病理学/大気汚染/医工連携/歯学/ラット/異質性/コミュニケーション/医師/公衆衛生/生活の質/難病
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発表日:2025年5月2日
28
正十二面体リンクの球殻分子構造の構築に成功
ウイルスキャプシド状分子の化学合成に期待
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の澤田知久准教授と東京大学の藤田誠卓越教授(兼 分子科学研究所 卓越教授)、お茶の水女子大学の下川航也教授らの研究チームは、ペプチド[用語1]を金属イオンと...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/位相幾何学/結び目理論/多面体/幾何学/幾何構造/結び目/原子核/磁気共鳴/対称性/磁場/分子構造/自己組織/ナノマテリアル/機能性分子/高分子/自己集合/小角X線散乱/超分子化学/反応場/X線結晶構造解析/結晶構造解析/配位結合/有機分子/原子分解能/銀イオン/秩序構造/単結晶/銅イオン/ナノサイズ/ナノメートル/ナノ空間/ナノ構造/金属イオン/周波数/電磁波/分解能/ナノチューブ/構造予測/X線結晶構造/エチレン/機能性/結晶構造/金属タンパク質/組織化/超分子/サッカー/アミノ酸/フラーレン/プロリン/ラット/核磁気共鳴/官能基/生体高分子/配位子/分子設計/立体構造/ウイルス/ゲノム
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年5月1日
29
細胞が動く“仕組み”を可視化 がん転移や免疫の理解に前進
光遺伝学とクライオ電子線トモグラフィーの融合によるナノスケール構造動態解析技術を確立
東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 細胞生物学分野の中田隆夫教授らの研究グループは、三重大学 大学院医学系研究科 組織学・細胞生物学分野の稲葉弘哲講師、神戸大学 大学院医学研究科の仁田亮教授および今崎剛助教(学内講師)らとの共同研究により、光遺伝学[用語1]ツールを用いて...
キーワード:先端技術/超微細構造/トモグラフィー/分子構造/高分子/神経誘導/青色光/電子線/ナノスケール/ナノメートル/モデル化/極低温/結晶化/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/電子顕微鏡法/微細構造/分解能/アクチン繊維/オプトジェネティクス/光学顕微鏡/光刺激/プラスミド/技術革新/アクチンフィラメント/形態変化/クライオ電子顕微鏡/高分解能/細胞膜/computed tomography/細胞運動/浸潤/浸潤・転移/低分子量Gタンパク質/動態解析/微小管/解剖学/光遺伝学/歯学/Gタンパク質/Rac/アクチン/イミン/がん細胞/がん転移/ラット/蛍光顕微鏡/構造生物学/構造変化/骨吸収/細胞移動/細胞骨格/細胞生物学/小胞体/神経科学/生体高分子/生体分子/創薬/免疫応答/免疫細胞/遺伝学/生理学
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発表日:2025年4月21日
30
オーファン酵素遺伝子を探索するための深層学習ベースの 計算手法「DeepES」を開発
オーファン酵素遺伝子の特定による代謝理解と酵素応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の山田拓司准教授と廣田佳亮大学院生とSalim Felix(サリム・フェリックス)博士らの研究チームは、細菌ゲノムからオーファン酵素[用語1]を効率的に探索するための深層学習ベースの計算手法として「DeepES」を開発しました。オーファン酵素とは酵素活性は確認されているものの、アミノ酸配列情報が知られていない酵素のことで、酵素データベース上に多数存在しています。オーファン酵素は、アミノ酸配列情報がないた...
キーワード:位置情報/言語モデル/自然言語/自然言語処理/情報学/深層学習/人工知能(AI)/検索システム/言語処理/がん研究/生命情報/生体触媒/候補遺伝子/機能予測/遺伝子クラスター/腸内フローラ/リンパ腫/酵素活性/生合成/生合成遺伝子/アミノ酸配列/ゲノム科学/メタゲノム解析/酵素反応/代謝物質/ゲノム解析/メタゲノム/大腸/短鎖脂肪酸/腸内環境/予測モデル/がん化/発がん/T細胞/アミノ酸/ラット/脂肪酸/代謝物/大腸がん/白血病/連続反応/ゲノム/メタボローム/メタボローム解析/遺伝子/細菌/細菌叢/真菌/早期発見/腸内細菌/腸内細菌叢/予防医学
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発表日:2025年4月9日
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人工進化が生んだ超高親和性RNA–タンパク質ペアの構造基盤解明
宮崎大学 テニュアトラック推進室 福永圭佑准教授(前東京科学大学特任助教)、九州大学 大学院農学研究院 寺本岳大助教、同角田佳充教授、沖縄科学技術大学院大学(以下OIST) 核酸化学・工学ユニット 横林洋平教授、東京科学大学 地球生命研究所 松浦友亮教授らは、X線結晶構造解析の手法を用いて二つの人工RNA−タンパク質複合体(RNP)の結合様式の違いを解明することに成功しました。さらに、これらRNPを活用した高性能リボスイッチ(遺伝子発現制御用のRNAスイッチ)の開発を行い、無細胞タンパク質合成系(セルフリーシステム)...
キーワード:電気通信/オープンアクセス/情報学/検索システム/産学連携/二量体/ディスプレイ/核酸化学/生細胞/EGFP/タンパク質合成/X線結晶構造解析/タンパク質複合体/共進化/結晶構造解析/共結晶/選択性/マイクロ/マイクロ流路/モーター/論理回路/タンパク質合成系/無細胞タンパク質合成系/進化実験/人工細胞/リボソーム/X線結晶構造/古細菌/RNAポリメラーゼ/結晶構造/進化分子工学/ウサギ/RNAアプタマー/プロモーター/脂質二重膜/翻訳制御/蛍光タンパク質/mRNA/大腸/in vitro/RNA/アミノ酸/スクリーニング/ファージ/ラット/リガンド/遺伝子発現制御/合成生物学/赤血球/大腸菌/発現制御/分子認識/膜タンパク質/ツール開発/遺伝子/遺伝子発現/細菌/脂質
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発表日:2025年4月2日
32
食道がんオルガノイドで解明する化学療法抵抗性メカニズム
診断バイオマーカーの発見と新たな治療薬の可能性
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 難治疾患研究所の樗木俊聡教授と佐藤卓元准教授(現・日本医科大学教授)らの研究チームは、本学 消化管外科学分野および包括病理学分野、慶應大学、都立駒込病院との共同研究により、40症例の食道がん(ESCC)[用語1]患者から、...
キーワード:アバター/情報学/産学連携/クローン/マイクロ/細胞応答/消化管/きのこ/抵抗性/JAK/オミックス/免疫不全/Nrf2/インターフェロン/オミックス解析/異種移植/治療抵抗性/消化器がん/病理/病理学/放射線治療/放射線療法/免疫不全マウス/薬剤スクリーニング/臨床応用/mRNA/死亡率/食道がん/生体防御/オルガノイド/骨髄/細胞外基質/組織幹細胞/発がん/扁平上皮がん/B細胞/DNA複製/in vitro/がん細胞/がん治療/キナーゼ/シスプラチン/スクリーニング/ストレス応答/マウス/ラット/活性酸素/活性酸素種/幹細胞/抗酸化/自然免疫/樹状細胞/阻害剤/創薬/転写因子/免疫学/免疫細胞/がん患者/ゲノム/ストレス/バイオマーカー/遺伝子/遺伝子発現/遺伝子変異/疫学/化学療法/個別化医療/抗がん剤/酸化ストレス/手術/放射線/薬物療法/嚥下障害
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発表日:2025年3月25日
33
アクアポリン3の新規チャネル閉鎖構造を発見
クライオ電子顕微鏡でアクアポリン3の構造を解析し、他の水チャネルには見られない、水の通路が塞がれた構造を解明
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 高等研究府 細胞構造生理学研究室の藤吉好則特別栄誉教授、香西大輔プロジェクト助教らは、横浜市立大学 大学院生命医科学研究科の池口満徳教授、井上雅郎特任助教らと共同で、細胞内外の水輸送に関与する膜タンパク質として知られる水チャネル[用...
キーワード:先端技術/産学連携/分子動力学シミュレーション/芳香環/生命情報/水輸送/原子分解能/構造モデル/3次元構造/シミュレーション/界面活性剤/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/動力学/分解能/分子シミュレーション/分子動力学/生体内/哺乳類/変異体/アミノ酸配列/クライオ電子顕微鏡/免疫系/アルギニン/筋炎/細胞膜/脂質二重膜/心筋/新型コロナウイルス/大腸/ペプチド医薬/RNA/アクアポリン/アミノ酸/がん細胞/ラット/医薬品開発/上皮細胞/腎臓/水チャネル/生体膜/阻害剤/創薬/大腸菌/動的構造/膜タンパク質/立体構造/立体構造解析/ウイルス/ストレス/遺伝子/酸化ストレス/脂質/生理学/唾液
他の関係分野:複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年3月13日
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タンパク質合成を停止させる新規ペプチド配列を発見
生命を形作るタンパク質は、DNAにコードされた遺伝子配列をもとに細胞内装置リボソーム[用語1]によって合成され、この過程は「翻訳」と呼ばれます。リボソームはどんなタンパク質でも合成可能、と思われがちですが、実際には合成しやすい配列と、合成が困難な「難翻訳配列[用語2]」が存在することが明らかになってきました。これまでにさまざまなアミノ酸配列が難翻訳であることが判明し、かつその一部は遺伝子発現制御に利用...
キーワード:検索システム/先端技術/環境変化/産学連携/水溶液/ポリペプチド/終止コドン/タンパク質合成/翻訳終結/tRNA/コドン/遺伝情報/トンネル/制御工学/大規模解析/電子顕微鏡/分解能/たんぱく/モデル生物/新生鎖/リボソーム/生体内/技術革新/生合成/アミノ酸配列/クライオ電子顕微鏡/シャペロン/細胞毒性/熱ショックタンパク質/ショック/筋萎縮/大腸/RNA/アミノ酸/アミロイド/ストレス応答/タンパク質発現/トリプトファン/プロリン/ラット/遺伝子発現制御/医薬品開発/創薬/大腸菌/発現制御/薬理学/ゲノム/ストレス/遺伝子/遺伝子発現/筋萎縮性側索硬化症 /生理学/認知症
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
東京科学大学 研究シーズ