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理化学研究所 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:理化学研究所における「生体内」 に関係する研究一覧:21
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発表日:2025年10月30日
1
イヌの薬物代謝の個体差における原因の一端を解明
-CYP2B6解析でヒトやイヌの安全な薬物治療の発展に貢献-
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桃沢 幸秀 チームディレクター(生命医科学研究センター 副センター長)、ファーマコゲノミクス研究チームの福永 航也 上級研究員、鹿児島大学 共同獣医学部の宇野 泰広 教授、昭和薬科大学 薬物動態学研究室の山崎 浩史 教授、東京大学 大学院農学生命科学研究科の富安 博隆 准教授、日本動物高度医療センターの辻本 元 科長、ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所の阪口 雅弘 所長、麻布大学 獣医学部 小動物内科学研究室の久末 正晴 教授らの共同研究グル...
キーワード:協同性/タンパク質構造/ゲノミクス/遺伝情報/塩基配列/クロム/構造モデル/反応速度/シミュレーション/ドッキング/生体内/イントロン/カルス/酸化酵素/哺乳類/P450/ゲノム配列/ウシ/獣医学/酵素活性/遺伝的多様性/アミノ酸配列/機能解析/マウスモデル/酵素反応/ゲノム解析/大腸/アミノ酸置換/in vitro/アミノ酸/グルタミン酸/スプライシング/チトクロームP450/マウス/モデル動物/リガンド/構造変化/酸化反応/受容体/創薬/体内動態/代謝酵素/大腸菌/副作用/薬物代謝/薬物代謝酵素/薬物動態学/立体構造/臨床試験/アレルギー/ゲノム/遺伝学/遺伝子/肝移植/個別化医療/網羅的解析/薬物相互作用/薬物動態
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10月26日
2
世代を超えてテロメアDNAを維持する新たな仕組み
-線虫テロメレースRNAによる「イントロン・ヒッチハイク」-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 配偶子形成研究チームの澁谷 大輝 チームディレクター、竹田 穣 基礎科学特別研究員、石田 森衛 研究員、梶川 絵理子 テクニカルスタッフⅠ、発生ゲノムシステム研究チームの近藤 武史 チームディレクター、生命医科学研究センター 高機能生体分子開発チームの田上 俊輔 チームディレクター、東京大学 定量生命科学研究所の齊藤 博英 教授、早稲田大学 理工学術院の浜田 道昭 教授らの国際共同研究グループは、線...
キーワード:ゲノムDNA/タンパク質合成/モータータンパク質/生殖系列/snRNA/遺伝情報/塩基配列/個体群/生殖/生存戦略/前駆体/電気泳動/モーター/核小体/遺伝子改変/生体内/トランスポゾン/イントロン/カルス/マッピング/哺乳類/ゲノム配列/リン酸/変異体/ゲノム編集技術/ミオシン/酵素活性/昆虫類/配偶子形成/生殖細胞/プロモーター/アデノシン/ヒトゲノム/酵素反応/染色体/mRNA/テロメア/筋肉/寿命/がん化/ゲノム編集/細胞系譜/ATP/RNA/RNA分解/がん細胞/ショウジョウバエ/スクリーニング/スプライシング/マウス/モデル動物/幹細胞/細胞分裂/神経細胞/生体分子/長鎖非コードRNA/転写制御/発現制御/非コードRNA/ゲノム/遺伝子
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発表日:2025年10月8日
3
少数の細胞の「膜電位の揺らぎ」から海馬情報を再現
-情報損失を最小化する仕組みの解明-
理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター 時空間認知神経生理学研究チームの大内 彩子 基礎科学特別研究員らの共同研究グループは、機械学習と電気生理学的手法を組み合わせることで、わずか五つの苔状(たいじょう)細胞[1]の膜電位変化[2]から、海馬...
キーワード:データ駆動/行動実験/ニューラルネットワーク/機械学習/人工知能(AI)/符号化/脳活動/揺らぎ/デジタル化/ナビゲーション/ニューラルネット/シナプス/一細胞/神経活動/神経生理学/生体内/大脳/大脳新皮質/空間認知/シークエンス/脳神経科学/ニューロン/脳科学/解剖学/マウス/歯状回/神経科学/神経回路/神経細胞/電気生理学/膜電位/海馬/睡眠/生理学/脳波
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学総合生物農学
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発表日:2025年9月11日
4
あらゆる新型コロナ感染を阻止できる抗体を開発
-ヒトTMPRSS2抗体の新たな感染阻害薬への進展に期待-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 創薬抗体基盤ユニット(研究当時)の齊藤 隆 ユニットリーダー(研究当時、現 免疫器官形成研究チーム 客員主管研究員)、原田 通成 研究員(研究当時、現 創薬タンパク質解析基盤ユニット 技師)、創薬タンパク質解析基盤ユニットの松本 武久 研究員、東京大学 医科学研究所の井上 純一郎 特任研究員(研究当時、現 同大学新世代感染症センター 特任教授)、滋賀医科大学 病理学講座の伊藤 靖 教授らの共同研究グループは、...
キーワード:デルタ/生細胞/クローン/遺伝情報/器官形成/霊長類/マイクロ/電子顕微鏡/生体内/カルス/微生物学/セリンプロテアーゼ/リン酸/変異株/消化管/スギ/酵素活性/微生物/アミノ酸配列/クライオ電子顕微鏡/病原体/SARS-CoV-2/エピトープ/オミックス/ノックイン/ノックインマウス/細胞膜/iPS細胞/ウイルス感染症/カニクイザル/細胞株/動物モデル/病理/病理学/臨床応用/mRNA/パンデミック/心臓/新型コロナウイルス/オルガノイド/モノクローナル抗体/骨髄/点変異/B細胞/in vitro/PCR/RNA/アミノ酸/アンジオテンシン/がん細胞/タンパク質分解/プロテアーゼ/マウス/ラット/幹細胞/抗原/抗体医薬/構造生物学/再生医療/受容体/上皮細胞/腎臓/生体分子/阻害剤/創薬/低分子化合物/ウイルス/ワクチン/遺伝子/感染症/血圧/抗体/新型コロナウイルス感染症/新型コロナウイルス感染症/創傷治癒
他の関係分野: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9月9日
5
ポリコム複合体の自律的分解による転写活性化機構の解明
-PRC1がCpGアイランドのPRC2を分解-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 免疫器官形成研究チームの古関 明彦 チームディレクター、近藤 隆 上級研究員、伊藤 伸介 研究員らの共同研究グループは、遺伝子のオン・オフの切り換えを管理しているポリコム複合体[1]の遺伝子発現調節メカニズムの一端を明らかにしました。本研究成果は、ES細胞(胚性幹細胞)[2]...
キーワード:ゲノムDNA/Znフィンガー/遺伝子発現調節/細胞周期制御/ゲノミクス/タンパク質複合体/塩基配列/器官形成/個体発生/脊椎動物/ヒストン/ホルムアルデヒド/モーター/ヌクレオソーム/機能制御/生体内/カルス/哺乳類/クロマチン構造/哺乳動物/スギ/アルデヒド/キチン/プロファイリング/細胞運命/転写抑制/CpGアイランド/オミックス/プロモーター/ホメオボックス/ホメオボックス遺伝子/酵素阻害/免疫沈降/免疫沈降法/iPS細胞/オミクス/オミックス解析/クロマチン/若返り/腫瘍学/受精/受精卵/脊椎/胎児/エンハンサー/次世代シーケンサー/胚性幹細胞/ES細胞/RNA/アミノ酸/ショウジョウバエ/タンパク質分解/ヒストン修飾/プロテアソーム/プロテオミクス/マウス/メチル化/ユビキチン/ユビキチン化/遺伝子発現制御/幹細胞/形態形成/酵素阻害剤/再生医療/細胞周期/細胞分化/阻害剤/多能性幹細胞/転写因子/転写調節/転写調節因子/白血病/発現制御/発現調節/発生・分化
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8月30日
6
RNAを見分けてほどく、ヘリカーゼの分子機構
-タンパク質の柔軟な天然変性領域がRNA識別の鍵-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 生体分子動的構造研究チーム(研究当時)の嶋田 一夫 チームリーダー(研究当時、現生命医科学研究センター 生体分子動的構造研究チーム チームディレクター、バイオ産業情報化コンソーシアム(JBIC)特別顧問)、外山 侑樹 研究員(研究当時、現生命医科学研究センター 生体分子動的構造研究チーム 客員研究員、東京大学 大学院薬学系研究科 特任助教)、東京大学 大学院薬学系研究科 生命物理化学教室の竹内 恒 教授の共同研究チームは、...
キーワード:環境変化/言語発達/原子核/磁気共鳴/閉じ込め/内部構造/スペクトル/磁場/芳香族/ポリペプチド/構造形成/アミド/らせん構造/蛍光スペクトル/物理化学/X線結晶構造解析/塩基配列/結晶構造解析/アミン/選択性/構造モデル/ドメイン構造/カリウム/電子顕微鏡/電磁波/構造予測/配列解析/神経発達/生体内/X線結晶構造/結晶構造/変異体/生合成/クライオ電子顕微鏡/アルギニン/転写制御因子/翻訳制御/アデノシン/がん遺伝子/悪性黒色腫/悪性脳腫瘍/浸潤/染色体/mRNA/ポリアミン/分子機構/翻訳調節/がん化/ATP/RNA/アミノ酸/がん細胞/グルタミン酸/コンフォメーション/トリプトファン/ヌクレオシド/ヘリックス/メラノーマ/遺伝子発現制御/核磁気共鳴/蛍光標識/高次構造/細胞骨格/細胞増殖/生体分子/創薬/相互作用解析/転写因子/転写制御/動的構造/発現制御/発現調節/分子認識/立体構造/ストレス
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8月27日
7
「アクチン3Dプリンター」の開発
-細胞骨格の形成を光で操作する新技術-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 構成的細胞生物学研究チーム(研究当時)の山本 啓 基礎科学特別研究員(研究当時)、宮﨑 牧人 チームリーダー(研究当時、現生命医科学研究センター 構成的細胞生物学研究チーム チームディレクター)の研究チームは、細胞骨格[1]を構成するアクチン分子[1]を素材とした3次元構造を...
キーワード:分子ロボット/核形成/光応答性/オルガネラ/光応答/青色光/胚発生/加水分解/水分解/計測技術/光照射/3Dプリンター/3次元構造/マイクロ/モーター/ロボット/アクチン繊維/アクチン結合タンパク質/オプトジェネティクス/生体内/脂質膜/リン酸/ミオシン/細胞膜/平滑筋/アデノシン/細胞運動/浸潤/光遺伝学/光操作/ATP/in vitro/アクチン/がん細胞/蛍光顕微鏡/蛍光標識/細胞骨格/細胞生物学/立体構造/遺伝学/脂質
他の関係分野:情報学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8月21日
8
ミトコンドリアの超アセチル化は細胞を老化させる
-脱アセチル化酵素が老化から細胞を保護する機能を解明-
理化学研究所(理研)開拓研究所 眞貝細胞記憶研究室の島津 忠広 専任研究員、眞貝 洋一 主任研究員らの研究チームは、ミトコンドリアに局在できる人工アセチル化酵素分子を設計し、細胞に導入することで、細胞の老化が促進することを発見しました。本研究成果を基に今後は、細胞で自然に起こるミトコンドリアタンパク質のアセチル化も同様に細胞の老化や個体の寿命に関連するかについて、さらなる研究が期待されます。ミトコンドリアタンパク質のリシン残...
キーワード:相関係数/高エネルギー/アミド/エステル/TCA回路/ミトコンドリアDNA/質量分析/ヒストン/マイクロ/有機物/酵素化学/生体内/カルス/脱アセチル化/酵素活性/アミノ酸配列/テトラサイクリン/増殖抑制/カロリー制限/環境要因/機能解析/mtDNA/p16/p21/ROS/SIRT1/ヒストンアセチル化/炎症反応/細胞増殖抑制/細胞内シグナル/細胞老化/老化細胞/高脂肪食/寿命/HDAC/TNF/アセチル化/アミノ酸/イミン/エネルギー代謝/がん細胞/ケモカイン/ミトコンドリア/炎症性サイトカイン/活性酸素/活性酸素種/蛍光顕微鏡/蛍光色素/抗生物質/細胞増殖/細胞内局在/脂肪酸/代謝酵素/培養細胞/翻訳後修飾/免疫細胞/誘導体/サーチュイン/サイトカイン/ストレス/遺伝子/遺伝子発現/加齢/抗体/酸化ストレス/脂質/老化
他の関係分野:情報学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8月20日
9
生体分子モーターの回転駆動機構を原子レベルで解明
-「歪み」と「押し出し」から成る駆動力-
理化学研究所(理研)開拓研究所 杉田理論分子科学研究室の杉田 有治 主任研究員(計算科学研究センター 粒子系生物物理研究チーム チームプリンシパル)、本橋 昌大 大学院生リサーチ・アソシエイトらの共同研究グループは、生体内でエネルギー変換を担う分子モーター[1]である「F1-ATPase」の回転機構について、計算機シミュレーションを用いて解析し、原子レベルの「歪(ひず)み」と「押し出し」によっ...
キーワード:データ駆動/スーパーコンピュータ/最適化/自由エネルギー/人工知能(AI)/計算量/分子動力学シミュレーション/計算機シミュレーション/分子構造/一分子観察/高分子/ATP合成/静電相互作用/材料科学/生体分子モーター/結合状態/加水分解/遷移状態/水分解/単一分子/TMD/シミュレーション/ナノスケール/ポリマー/マルチスケール/モーター/モデリング/結晶化/大規模計算/電子顕微鏡/電子顕微鏡法/動力学/分解能/分子シミュレーション/分子動力学/並列計算/生体内/エネルギー変換/好熱菌/リン酸/スギ/ATP合成酵素/MDシミュレーション/クライオ電子顕微鏡/分子モーター/高分解能/細胞膜/アデノシン/ナノマシン/生物物理/動態解析/分子機構/ナノテクノロジー/ATP/アミノ酸/ミトコンドリア/構造変化/高次構造/細胞骨格/生体高分子/生体分子/生体膜/分子動力学計算/立体構造/細菌/脂質
他の関係分野:情報学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8月9日
10
海洋細菌由来のテルペン合成酵素の機能を解明
-原子レベルでの酵素機能を理解し機能の改変を実現-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 天然物生合成研究ユニットの高橋 俊二 ユニットリーダー、藤山 敬介 訪問研究員(研究当時、現 植物化学遺伝学研究チーム 基礎科学特別研究員)、髙木 海 テクニカルスタッフⅠ、ニュー・ノック・クウィン・ヴォ 特別研究員(研究当時、現 植物ゲノム発現研究チーム 研究員)、森田 直子 テクニカルスタッフⅠ、分子構造解析ユニットの野川 俊彦 技師の研究チームは、ユニークなドメイン[1]構成を有する海洋細菌Aquimarina spongiae由来の...
キーワード:最適化/人工知能(AI)/先端技術/海洋/水分子/分子構造/二量体/触媒反応/X線結晶解析/結晶解析/X線結晶構造解析/ブラシノステロイド/結晶構造解析/分子進化/触媒作用/持続可能/持続可能な開発/環境負荷/結晶化/構造最適化/生体内/X線結晶構造/カルス/部位特異的変異/テルペン/リン酸/海洋細菌/結晶構造/変異体/技術革新/ホスファターゼ/二次代謝/生合成/生合成遺伝子/生合成酵素/炭化水素/二次代謝産物/微生物/アミノ酸配列/酵素反応/代謝産物/発展途上国/脱リン酸化/アミノ酸/ステロイド/テルペノイド/ラット/環化反応/抗炎症/抗炎症作用/生体分子/生理活性/創薬/天然化合物/天然有機化合物/立体構造/ウイルス/ゲノム/遺伝学/遺伝子/抗がん剤/細菌/真菌
他の関係分野:情報学複合領域環境学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31日
11
カーボンナノベルトの一挙多官能基化に成功
-分子性ナノカーボン材料の応用研究を加速する発見-
理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター 拡張ケミカルスペース研究チーム チームディレクター、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、奥村 翼 研修生(名古屋大学 大学院理学研究科 博士前期課程学生)らの国際共同研究グループは、炭素でできた筒状分子であるカーボンナノベルトの一挙多官能基(機能を持った原子団)化法の開発に成功しました。本研究成果により、カーボンナノベルトが...
キーワード:原子核/磁気共鳴/対称性/スペクトル/磁場/大環状分子/分子構造/アントラセン/自己組織/エステル/ピリジン/機能性分子/高分子/超分子化学/有機エレクトロニクス/有機分子/材料科学/ナノカーボン/ベンゼン/単結晶/カーボン/センサー/マグネシウム/水素原子/単結晶X線構造解析/電磁波/分子センサー/X線構造解析/バイオマテリアル/生体内/疎水性相互作用/カルス/機能性/運動神経/カーボン材料/組織化/超分子/分子機能/交感神経/神経伝達物質/副交感神経/アセチルコリン/アミノ酸/核磁気共鳴/官能基/構造変化/生体高分子/付加反応/分子認識
他の関係分野: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7月31日
12
マウスの母性養育行動を促進する神経機構
-眼窩前頭皮質による報酬系制御メカニズムの発見-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 比較コネクトミクス研究チームの田坂 元一 上級研究員、宮道 和成 チームディレクターの研究チームは、マウスにおける母性養育行動の学習[1]に重要な役割を果たす神経機構を明らかにしました。本研究成果は、哺乳類母子間の愛着形成を支える神経基盤の理解を通じて、母子のウェルビーイング(心身および社会的な幸福)向上に貢献するものです。未熟な新生仔(児)(しんせいし)[2...
キーワード:学習過程/多感覚統合/センサータンパク質/中心核/アニオン/蛍光センサー/オプシン/ファイバー/レンズ/光照射/センサー/マイクロ/屈折率/光センサー/光ファイバー/光プローブ/カルシウムイオン/一細胞/一細胞/神経活動/生体内/線条体/前頭皮質/大脳/大脳辺縁系/実験動物/哺乳類/価値評価/ミオシン/微生物/Ca2+/コネクトミクス/細胞内カルシウムイオン/視床/層構造/カルモジュリン/遺伝子工学/機能解析/視床下部/ミオシン軽鎖/蛍光タンパク質/内視鏡/ドーパミン/可塑性/神経伝達物質/生理機能/前頭前野/前頭葉/光遺伝学/カスパーゼ/カルシウム/キナーゼ/プローブ/マウス/リガンド/蛍光プローブ/細胞核/細胞死/細胞内カルシウム/受容体/神経科学/神経回路/神経細胞/大脳皮質/内分泌/うつ/遺伝学/遺伝子/子育て/妊娠/認知機能
他の関係分野:情報学環境学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31日
13
新規リベロマイシン誘導体の創出
-マラリア原虫に効果が期待される有用化合物の生産-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 天然物生合成研究ユニットの高橋 俊二 ユニットリーダー、ヤフェン・ヨン 国際プログラム・アソシエイト(研究当時)、ソン・リュウ 客員研究員(研究当時)、坂井 克行 研究員、藤山 敬介 訪問研究員(研究当時、現 植物化学遺伝学研究チーム 基礎科学特別研究員)、髙木 海 テクニカルスタッフⅠ、化合物リソース開発研究ユニットの二村 友史 上級研究員(研究当時、現 化合物リソース開発研究ユニット 客員研究員)、長田 裕之 ユニットリーダー(研究当時、現 化合物リソース開発研究ユニット 客員主管研究員)らの...
キーワード:質量分析装置/立体選択的/タンパク質合成/ヘムタンパク質/ロイシン/tRNA/X線結晶構造解析/シトクロム/結晶構造解析/電子伝達/質量分析/クロム/カルボン酸/共結晶/持続可能/持続可能な開発/反応速度/マイクロ/結晶化/動力学/反応動力学/分解能/構造変換/生物活性/ペルオキシダーゼ/遺伝子クラスター/生体内/X線結晶構造/カルス/遺伝子破壊/微生物代謝/部位特異的変異/biosynthesis/P450/Streptomyces/結晶構造/構造決定/生合成経路/変異体/タンパク質工学/糸状菌/ウシ/形質転換/土壌/二次代謝/放線菌/生合成/生合成遺伝子/生物生産/二次代謝産物/微生物/プロトン/増殖抑制/SPECT/細胞膜/転写制御因子/酵素反応/細胞株/細胞毒性/骨転移/代謝産物/大腸/発展途上国/分子標的/骨細胞/骨髄/歯周病/HPLC/RNA/アポトーシス/アミノ酸/クロマトグラフィー/ケミカルバイオロジー/シトクロムP450/ヘモグロビン
他の関係分野: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7月31日
14
植物に作らせた生理活性タンパク質が心臓再生医療を加速
-植物発現システムによるサイトカインの安全な生産技術を開発-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 老化分子生物学研究チーム(研究当時)の村田 梢 研究員(研究当時、臨床橋渡しプログラム[1]・升本研究室研究員(研究当時)、現 京都大学 医学部附属病院 心臓血管外科 特定講師)、升本 英利 上級研究員(研究当時、同 升本研究室研究リーダー(研究当時)、現 京都大学 医学部附属病院 心臓血管外科 特定教授)らの研究チームは、...
キーワード:医療機器/品質管理/バクテリア/タンパク質合成/筋細胞/塩基配列/生産技術/マイクロ/モーター/植物組織培養/タンパク質合成系/生体内/哺乳類/トマト/細胞壁/土壌/アミノ酸配列/遺伝子操作/アクチビン/タバコ/プロモーター/心筋細胞分化/differentiation/iPS細胞/ベクター/炎症反応/血管再生/血管内皮/心筋/心筋再生/心筋細胞/染色体/組織再構築/組織培養/増殖因子/免疫染色/臨床応用/mRNA/心筋梗塞/心臓/大腸/評価法/TGF-β/筋再生/成長因子/分化制御/アミノ酸/スプライシング/バイオ医薬品/リポポリサッカライド(LPS)/遺伝子導入/幹細胞/蛍光色素/血液/血管新生/血管内皮細胞/再生医療/細胞増殖/細胞培養/細胞分化/生理活性/生理活性物質/多能性幹細胞/大腸菌/内皮細胞/培養細胞/分化誘導/免疫応答/免疫細胞/ウイルス/サイトカイン/ヒトiPS細胞/遺伝子/遺伝子発現/抗体
他の関係分野:複合領域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7月31日
15
量子-スパコン連携による量子化学計算に成功
-古典的厳密計算可能領域を超える挑戦-
理化学研究所(理研)計算科学研究センター 量子系物質科学研究チームの白川 知功 上級研究員(量子計算シミュレーション技術開発ユニット 上級研究員、開拓研究所 柚木計算物性物理研究室 上級研究員、数理創造研究センター 量子数理科学チーム 上級研究員、量子コンピュータ研究センター 量子計算科学研究チーム 上級研究員)、柚木 清司 チームプリンシパル(開拓研究所 柚木計算物性物理研究室 主任研究員、創発物性科学研究センター 計算量子物性研究チーム チームディレクター、量子コンピュータ研究センター 量子計算科学研究チーム チームディレクター、最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部統合データ...
キーワード:プロセッサ/誤り訂正/量子アルゴリズム/コンピューティング/アルゴリズム/スーパーコンピュータ/ワークフロー/量子計算/ソフトウェア開発/情報通信/ハミルトニアン/計算量/固有値/数理科学/電子相関/物質科学/物性物理/量子コンピュータ/量子化/量子測定/ノイズ/スペクトル/波動関数/量子化学/量子化学計算/分子集合体/電子伝達/量子ビット/メモリ/量子コンピューティング/材料設計/電子状態/電池/シミュレーション/スピン/量子力学/生体内/鉄硫黄クラスター/ラット/創薬/電子伝達系/分子集合
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
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発表日:2025年7月31日
16
腫瘍免疫を二分する特異なマクロファージの同定
-がん細胞が免疫を低下させる仕組み-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 免疫細胞治療研究チームの清水 佳奈子 上級研究員、藤井 眞一郎 チームディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部創薬・医療技術基盤プログラム 副プログラムディレクター)らの共同研究チームは、腫瘍近傍に存在し低酸素環境で誘導される特殊な腫瘍関連マクロファージ(TAM)[1]のサブセットを見いだしました。このTAMサブセットの存在は腫瘍免疫に対...
キーワード:リベラルアーツ/突然変異/レーザー/一細胞/生体内/カルス/細胞応答/CD8/抵抗性/IRF/病原体/ビタミン/CD4T細胞/エピトープ/ビオチン/獲得免疫/環境要因/機能解析/抗原提示/細胞膜/APC/PD-1/Tリンパ球/インターフェロン/がん抗原/がん免疫/がん免疫療法/マウスモデル/遺伝子解析/遺伝子発現解析/抗腫瘍免疫/細胞株/次世代シークエンサー/腫瘍抗原/組織修復/低酸素応答/発現解析/微小環境/免疫染色/免疫抑制/CD9/mRNA/テトラスパニン/リンパ球/生体防御/大腸/白血球/T細胞受容体/フローサイトメトリー/骨髄/線維芽細胞/不均一性/免疫療法/in vitro/NK細胞/T細胞/アポトーシス/アルブミン/イミン/がん細胞/ファージ/マウス/マクロファージ/ラット/リガンド/遺伝子導入/拒絶反応/共培養/蛍光色素/血管新生/抗原/抗原提示細胞/抗腫瘍効果/細胞死/細胞治療
他の関係分野:複合領域環境学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
17
昆虫の体内で機能性分子ナノカーボンを合成
-ウンチのなかに新機能性物質-
理化学研究所(理研)開拓研究所 伊丹分子創造研究室の伊丹 健一郎 主任研究員(環境資源科学研究センター チームディレクター、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)主任研究者)、名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の宇佐見 享嗣 特任助教(高等研究院YLC教員)、藤本 和宏 特任准教授、柳井 毅 教授、名古屋大学 大学院理学研究科の河野 英也 博士後期課程学生(研究当時)、オースティン・ビック 博士前期課程学生らの共同研究グループは、昆虫が持つ異物代...
キーワード:インターフェース/磁気共鳴/対称性/物質科学/分子動力学シミュレーション/量子化/分子構造/量子化学/量子化学計算/機能性分子/反応場/X線結晶構造解析/結晶構造解析/分子進化/ナノ物質/質量分析/生体触媒/ACT/材料科学/新物質/選択性/ナノカーボン/単結晶/カーボン/シミュレーション/マルチスケール/生産性/生体システム/動力学/分子動力学/量子力学/生体内/X線結晶構造/カルス/機能性/酸化酵素/P450/結晶構造/変異体/タンパク質工学/ゲノム編集技術/哺乳動物/カーボン材料/二次代謝/リアルタイムPCR/二次代謝産物/蛍光タンパク質/分子機能/代謝産物/大腸/ゲノム編集/in vitro/PCR/RNA/RNA干渉/RNA干渉法/siRNA/エポキシド/バイオテクノロジー/フラーレン/ポルフィリン/遺伝子導入/核磁気共鳴/官能基/合成化学/生理活性/体内動態/代謝酵素/大腸菌/有機合成/誘導体/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/遺伝子変異
他の関係分野:情報学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7月31日
18
がん細胞を生体内の深部までリアルタイムに可視化
-新しいがん治療評価系やがん診断法への展開に期待-
神戸大学 大学院科学技術イノベーション研究科の片岡 洋祐 特命教授(研究当時:理化学研究所 生命機能科学研究センター 客員主管研究員)、後藤 俊志 特命助教(研究当時:理化学研究所 生命機能科学研究センター 客員研究員、現:甲南大学 フロンティアサイエンス学部 客員研究員 兼任)らと、理化学研究所 脳神経科学研究センター/光量子工学研究センターの宮脇 敦史 チームディレクター、阪上-沢野 朝子 研究員、甲南大学 フロンティアサイエンス学部の西方 敬人 教授らの研究グループは、がん細胞を生体内の深部までリアルタイムに可視化することに成功しました。詳細は...
キーワード:生体内/診断法/脳神経科学/がん細胞/がん治療/神経科学
他の関係分野:総合生物
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発表日:2025年7月31日
19
ヒトiPS細胞を用いて神経細胞における脂質の役割を解明
-高度不飽和脂肪酸が神経機能と脳病態を制御する-
理化学研究所(理研)バイオリソース研究センター iPS創薬基盤開発チームの森田 賢 客員研究員(サントリーウエルネス株式会社 生命科学研究所 研究員)、近藤 孝之 客員研究員(京都大学 iPS細胞研究所特定拠点 講師)、井上 治久 チームディレクター(革新知能統合研究センター iPS細胞連携医学的リスク回避チーム 客員主管研究員、京都大学 iPS細胞研究所 教授)らの共同研究チームは、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)[1]...
キーワード:プロファイル/微小電極/マイクロ/モデル化/膜構造/電極アレイ/シナプス/神経活動/生体内/アミロイドβ/脂質膜/高度不飽和脂肪酸/表現型解析/ドコサヘキサエン酸/脳神経科学/iPS細胞/細胞株/神経機能/免疫染色/神経伝達物質/アミロイド/アラキドン酸/アルツハイマー病/イミン/プローブ/遺伝子治療/幹細胞/形態形成/血液/細胞核/脂肪酸/神経科学/神経細胞/創薬/多能性幹細胞/脳機能/不飽和脂肪酸/分化誘導/膜タンパク質/免疫応答/ヒトiPS細胞/遺伝子/脂質/認知症
他の関係分野:情報学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
20
情動情報を推測する脳の内部モデルの計算機序
-少ない体験から柔軟に情動情報を推測する仕組みを解明-
理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター学習・記憶神経回路研究チームのジョシュア・ジョハンセンチームディレクターとシャオウェイ・グ研究員の研究チームは、ある体験に伴って生じる「うれしい」「不快だ」といった情動情報から、別の体験をする際に生じるであろう情動情報を推測する際に働く、脳の内部モデル[1]の計算メカニズムの一端を初めて明らかにしました。本研究成果は、ヒトの高次な情動に関する脳内の計算、回路や可塑性のメカニズムの研究への扉を開くもので、将来的には...
キーワード:社会的認知/意思決定過程/光反応/ファイバー/光照射/シミュレーション/センサー/ナノメートル/ナビゲーション/レーザー/環境情報/光ファイバー/カルシウムイオン/光刺激/神経活動/生体内/前頭皮質/記憶想起/Ca2+/遺伝子操作/細胞内カルシウムイオン/恐怖記憶/脳神経科学/アデノ随伴ウイルス/ベクター/蛍光タンパク質/カルシウムイメージング/ショック/可塑性/外傷/神経伝達物質/前頭前野/内部モデル/日常生活/反応時間/不安障害/光遺伝学/ウイルスベクター/カルシウム/グルタミン酸/ラット/細胞内カルシウム/神経科学/神経回路/神経細胞/PTSD/ウイルス/ストレス/トラウマ/遺伝学/遺伝子/海馬/精神疾患/臨床研究
他の関係分野:情報学化学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
21
食料不足により性成熟を阻害する神経回路を解明
-空腹は生殖中枢の活動を速やかに抑制する-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 比較コネクトミクス研究チームの後藤 哲平 研究員、宮道 和成 チームリーダーらの研究チームは、思春期[1]の雌マウスを用いて、食料不足により空腹を感じる状況で性成熟[1]が阻害される神経回路機構を明らかにしました。本研究成果は、食事量の変化に応じて...
キーワード:食行動/パルス/因果関係/埋め込み/キスペプチン/神経ペプチド/生殖/脳下垂体/ファイバー/ケーブル/計測技術/センサー/マイクロ/光ファイバー/光プローブ/機能制御/カルシウムイオン/血流/神経活動/生体内/カルス/哺乳類/ペプチドホルモン/ゲノム編集技術/摂食行動/Ca2+/コネクトミクス/支持細胞/視床/層構造/下垂体/視床下部/シグナリング/蛍光タンパク質/脂肪組織/受精/精巣/排卵/卵子/卵巣/顆粒膜細胞/ホルモン/レプチン/思春期/脂肪細胞/性ホルモン/生理機能/胎児/閉経/ゲノム編集/モデルマウス/アセチルコリン/アミノ酸/イミン/エネルギー代謝/カルシウム/プローブ/マウス/蛍光プローブ/細胞死/疾患モデルマウス/受容体/神経科学/神経回路/神経細胞/精子/内分泌/ゲノム/遺伝学/遺伝子/疾患モデル/妊娠
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学