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研究キーワード:東京都立大学における「形態形成」 に関係する研究一覧:2件
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発表日:2025年11月10日
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脳形成を支える“足場”を仮想的に構築
―胎児期におけるニューロンの移動の仕組みを計算機モデルで解明―
東京都立大学大学院人文科学研究科の保前文高教授(言語の脳遺伝学リサーチコア兼担)は、高知大学、東京大学大学院、ウィーン医科大学との国際共同研究で、ヒト胎児の脳においてニューロン※1(神経細胞)が移動する際に利用される「足場※2(放射状の構造)」の分布を、計算機モデルによって仮想的に構築しました。 本研究では、脳室※3と皮質板※4の下層表面の形態や位置関係に加え、ニューロン生成の空間的な勾配を取り入れた独自の数理的枠組みを設計し、胎児脳におけるニューロンの移動パターンを再現しました。その結果、足場の...
キーワード:画像データ/幾何学/神経系/計算機モデル/シミュレーション/モデル化/大脳/脳室下帯/視床/グリア細胞/ニューロン/高次脳機能/大脳基底核/島皮質/臨床応用/前頭葉/胎児/解剖学/MRI/グリア/マウス/幹細胞/形態形成/神経幹細胞/神経細胞/大脳皮質/脳機能/脳脊髄液/遺伝学/遺伝子/遺伝子発現/妊娠/認知機能/非侵襲
他の関係分野:情報学数物系科学生物学工学総合生物
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発表日:2025年10月26日
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細胞同士がつながっちゃう?丈夫なトンネルナノチューブを作る新たなメカニズム
多細胞生物の体を作る細胞は、互いに物質をやりとりしてコミュニケーションをしています。細胞同士は細胞膜によって隔てられていますが、細胞同士がトンネル様の連絡通路を作って直接つながることで、分子や細胞内小器官をやりとりすることもあります。この細胞をつなぐ細いチューブは、トンネルナノチューブ (tunneling nanotube, TNT)と呼ばれ、細胞同士の素早い正確なコミュニケーションを担うことで、細胞の機能、ストレス応答や疾患の発症機構に関わります。多くのTNTの細胞骨格※1はアクチンフィラメント※2ですが、中にはより強い細胞骨格で、高速で方向性...
キーワード:TCP/キネシン/モータータンパク質/細胞内小器官/オルガネラ/物質輸送/センサー/トンネル/モーター/アクチン繊維/ナノチューブ/一細胞/アクチンフィラメント/イネ/シャペロニン/細胞膜/グリア細胞/微小管/分子機構/アクチン/エンドサイトーシス/グリア/ストレス応答/チューブリン/ミトコンドリア/ライブイメージング/形態形成/細胞移動/細胞骨格/細胞死/受容体/神経細胞/神経変性/神経変性疾患/コミュニケーション/ストレス/認知症
他の関係分野:情報学生物学工学総合生物農学
東京都立大学 研究シーズ