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新しい発見を

糖鎖の新しい機能を発見:補体系をコントロールして健康な脳神経を維持する

糖鎖の新しい機能を発見:補体系をコントロールして健康な脳神経を維持する

... 糖鎖の新しい機能発見:補体系コントロールして健康な脳神経維持する ポイント ○ 神経細胞上の糖脂質の糖鎖構造が正常パターンになっていないと、細胞膜の構造や機 能が障害されて、外界からのシグナルに対する反応や攻撃に対する防御反応が異常に なることが示された。 ...

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細胞死をもたらす新しい細胞融合現象の発見-受精後の花粉管誘引停止の全貌が明らかに-

細胞死をもたらす新しい細胞融合現象の発見-受精後の花粉管誘引停止の全貌が明らかに-

... この融合相手の細胞に細胞死もたらす全く 新しいタイプの細胞融合現象は、 植物細胞に対する見方大きく変えるだけでなく、 細胞の 新たな機能提示しました。 これらの点で本研究成果は教科書書き換える発見といえます。 植物の細胞でも、受精以外の細胞融合引き起こすプログラムの存在が示されたことから、 ...

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60 秒でわかるプレスリリース 2007 年 1 月 18 日 独立行政法人理化学研究所 植物の形を自由に小さくする新しい酵素を発見 - 植物生長ホルモンの作用を止め ミニ植物を作る - 種無しブドウ と聞いて植物成長ホルモンの ジベレリン を思い浮かべるあなたは知識人といって良いでしょう このジベ

60 秒でわかるプレスリリース 2007 年 1 月 18 日 独立行政法人理化学研究所 植物の形を自由に小さくする新しい酵素を発見 - 植物生長ホルモンの作用を止め ミニ植物を作る - 種無しブドウ と聞いて植物成長ホルモンの ジベレリン を思い浮かべるあなたは知識人といって良いでしょう このジベ

... とGAMT2 発見しました。大腸菌内で作ったこれらの酵素調べると ジベレリンの酸メチル化してホルモン活性ブロックしました。この酵素はシロイヌ ナズナの未熟種子に多く含まれています。この遺伝子壊した植物は鞘(さや:未熟種 子と果実から成る)にジベレリンが蓄積し、この酵素植物の体中のどこでも作られる ...

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1.若年性骨髄単球性白血病の新規原因遺伝子を発見 2.骨髄異形症候群の白血病化の原因遺伝子異常を発見

1.若年性骨髄単球性白血病の新規原因遺伝子を発見 2.骨髄異形症候群の白血病化の原因遺伝子異常を発見

... 若年性骨髄単球性白血病は乳幼児期にみられる予後不良な白血病で、たとえ、骨髄移植うけて も、半数の患者さんは再発してしまいます。本症の発症メカニズムの解明と効果的な薬剤の開発が 待ち望まれていました。 共同研究チームは、次世代遺伝子解析装置用い、92 例に対して網羅的遺伝子解析行ない、本症 にみられる遺伝子異常の全体像解明しました。とりわけ、 SETBP1 ...

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平成 30 年 5 月 25 日 報道機関各位 東京工業大学中央大学 可視光で働く新しい光触媒を創出 - 常識を覆す複合アニオンの新材料を発見 - 要点 酸素とフッ素を構成元素に含む可視光応答型の新しい光触媒を開発 アニオン複合化で得られる結晶構造を活用し太陽光の主成分を効率よく吸収 太陽光をエネル

平成 30 年 5 月 25 日 報道機関各位 東京工業大学中央大学 可視光で働く新しい光触媒を創出 - 常識を覆す複合アニオンの新材料を発見 - 要点 酸素とフッ素を構成元素に含む可視光応答型の新しい光触媒を開発 アニオン複合化で得られる結晶構造を活用し太陽光の主成分を効率よく吸収 太陽光をエネル

... これまで、酸フッ化物はバンドギャップが大きく、可視光応答型光触媒として 不向きと考えられていた。今回の前田准教授らの発見により、物質探索の対象に ならなかった新たな材料群に、革新的光触媒機能見い出せる可能性が見えてき た。 ...

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2つの相反するペプチドホルモンの競合による 気孔の数と分布の制御-植物ペプチドホルモンの新しい作用機構の発見-

2つの相反するペプチドホルモンの競合による 気孔の数と分布の制御-植物ペプチドホルモンの新しい作用機構の発見-

... 2つの相反するペプチドホルモンの競合による 気孔の数と分布の制御 〜 植物ペプチドホルモンの新しい作用機構の発見 〜 米国ハワードヒューズ医学研究所、ワシントン大学、および名古屋大学トランスフォーマティブ生命 分子研究所( ITbM )の鳥居 啓子(とりい けいこ)主任研究者(理学研究科客員教授、ハワード・ヒュ ーズ医学研究所( HHMI ) ...

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摂食行動を制御する新しい脳内因子を発見 -食欲調節メカニズムの解明や 肥満対策の創薬への応用に期待-

摂食行動を制御する新しい脳内因子を発見 -食欲調節メカニズムの解明や 肥満対策の創薬への応用に期待-

... 10. 第28回日本下垂体研究会学術集会 優秀発表賞 谷内秀輔、鹿野健史朗、近藤邦裕、前嶋 翔、益田恵子、別所裕紀、古満芽久美、 岩越栄子、浮穴和義「視床下部で発見した新規神経ペプチド前駆体遺伝子の機能解析」岩手2013年8月9日 11. 日本動物学会中国四国支部第65回大会 若手研究者優秀発表賞 別所裕紀、岩越-浮穴栄子、古満芽久美、前嶋 翔、谷内秀輔、橘 ...

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廃熱から電気を作る新しいゼオライト型化合物を発見 ~間接型強誘電性で焦電発電の性能向上に期待~

廃熱から電気を作る新しいゼオライト型化合物を発見 ~間接型強誘電性で焦電発電の性能向上に期待~

... 廃熱 電気 作 新 い オライト型化 物 発見 ~間接型強誘電性 焦電発電 性能向上 期待~ 屋大学大学院理学研究科 研究科長:杉山 直 谷 博基 た ち 准教授 寺崎一郎 さ いち う 教授 田辺賢士 た べ ...

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コントロール SCL1 を散布した葉 萎 ( しお ) れの抑制 : バラの葉に SCL1 を散布し 葉を切り取って 6 時間後の様子 気孔開口を抑制する新しい化合物を発見! 植物のしおれを抑える新たな技術開発に期待 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) の木下俊則

コントロール SCL1 を散布した葉 萎 ( しお ) れの抑制 : バラの葉に SCL1 を散布し 葉を切り取って 6 時間後の様子 気孔開口を抑制する新しい化合物を発見! 植物のしおれを抑える新たな技術開発に期待 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) の木下俊則

... って駆動される必要があります。今回、研究チームは、気孔開口阻害する化合物の探索 行い、いくつかの新規化合物発見しました。これらの化合物は、気孔閉じさせる植 物ホルモン・アブシジン酸 注2 ) とは異なった経路で作用しており、細胞膜プロトンポンプの 働き抑制するため、気孔が開かなくなることがわかりました。 ...

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触媒で体内時計のリズムを変える-ほ乳類の概日リズムの周期を変える新しい分子の発見-

触媒で体内時計のリズムを変える-ほ乳類の概日リズムの周期を変える新しい分子の発見-

... 2015 年 5 月 11 日 触媒で体内時計のリズム変える 〜 ほ乳類の概日リズムの周期変える新しい分子の発見 〜 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所( ITbM )の伊丹健一郎教授、吉村崇教授、スティー ブ・ケイ教授、ステファン・イレ教授らの研究チームは、分子触媒用いた最先端合成化学の手法用 ...

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グリオキシル酸回路の新しいスイッチ機構を発見-代謝工学、感染症予防への応用に期待-

グリオキシル酸回路の新しいスイッチ機構を発見-代謝工学、感染症予防への応用に期待-

... 御するスイッチ因子「 Ucc1 」発見しました。 グリオキシル酸回路は微生物や植物に特有の代謝経路です。 これらの生物はグルコー スが不足すると、 酢酸や脂肪酸材料にして、 グリオキシル酸回路→クエン酸回路→糖 新生という一連の代謝反応によってグルコース合成します。これまで回路の活性は、 グルコースが豊富にあると「オフ」になり、グルコースが不足して、炭素源として酢酸 ...

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平成 2 3 年 2 月 9 日 科学技術振興機構 (JST) Tel: ( 広報ポータル部 ) 慶應義塾大学 Tel: ( 医学部庶務課 ) 腸における炎症を抑える新しいメカニズムを発見 - 炎症性腸疾患の新たな治療法開発に期待 - JST 課題解決型基

平成 2 3 年 2 月 9 日 科学技術振興機構 (JST) Tel: ( 広報ポータル部 ) 慶應義塾大学 Tel: ( 医学部庶務課 ) 腸における炎症を抑える新しいメカニズムを発見 - 炎症性腸疾患の新たな治療法開発に期待 - JST 課題解決型基

... 経路とは独立して機能する抑制システムであることが生体内でも確認されました(図3)。 では、腸炎発症する際はこの経路はどのように破綻されるのでしょうか? 本研究グループでは、 腸炎には炎症性サイトカインの一種であるインターフェロンγ (I FNγ)が重要であることから、IFNγの作用抑制するSOCS1という遺伝子に着 ...

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神経細胞での脂質ラフトを介した新たなシグナル伝達制御を発見

神経細胞での脂質ラフトを介した新たなシグナル伝達制御を発見

... Ⅰ.研究の背景 脂質ラフト(ラフト)は、主に糖脂質とコレステロールから構成される細胞膜上の微小膜領 域で、シグナル分子が集積するシグナル伝達の場として大事な役割持ちます。またラフトは、 疾患や細菌・ウイルス感染などにも深く関係し、様々な細胞においてその重要性が示されてい ますが、脳の神経細胞ではラフトの具体的な役割は殆ど分かっていません。一方、神経細胞は ...

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癌の転移の一種である胃癌腹膜播種(ふくまくはしゅ)に特異的な 新しい標的分子synaptotagmin 8 の発見~革新的な分子標的治療薬とそのコンパニオン診断薬開発へ~

癌の転移の一種である胃癌腹膜播種(ふくまくはしゅ)に特異的な 新しい標的分子synaptotagmin 8 の発見~革新的な分子標的治療薬とそのコンパニオン診断薬開発へ~

... ○ 57751 子 網羅的遺伝子発現解析 進行胃癌 転移再発形式 中 最 高頻度 難治性 あ 膜播種 特異的発現 synaptotagmin 8 発見 ○ synaptotagmin 8 阻害 こ 胃癌細胞 活動性 さ 膜播種形成 抑 制 こ 明 ...

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みどりの葉緑体で新しいタンパク質合成の分子機構を発見ー遺伝子の中央から合成が始まるー

みどりの葉緑体で新しいタンパク質合成の分子機構を発見ー遺伝子の中央から合成が始まるー

... この成果は、植物科学の中心課題である「光合成」研究にゲノム的手法導 入する道開き、葉緑体ゲノム配列から光合成に関与する成分が次々と明らか にされることとなりました(「植物分子生物学」という新しい分野創設)。 これは、個々の遺伝子単離して解析していく従来の常法とは逆に、まずゲ ...

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摂食行動を制御する新しい脳内因子を発見 -食欲調節メカニズムの解明や 肥満対策の創薬への応用に期待-

摂食行動を制御する新しい脳内因子を発見 -食欲調節メカニズムの解明や 肥満対策の創薬への応用に期待-

... • 脂肪蓄積調節する極めてユニークな脳因子の発見である。 摂食調節やエネルギー代謝調節の理解へ • 炭水化物摂取促す作用見出しているため、昨今着目され ている糖質制限ダイエットへの科学的知見与えられる。 ...

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植物の細胞分裂を支配する新しい調節遺伝子を発見-植物バイオマスの増強に期待- 研究活動 | 研究/産学官連携

植物の細胞分裂を支配する新しい調節遺伝子を発見-植物バイオマスの増強に期待- 研究活動 | 研究/産学官連携

... の体は、元々は 1 つの細胞、すなわち受精卵に由来します。一方、細胞は、細胞の分裂 でしか作ることができないので、生物が成長して体や器官大きくしていくためには、 細胞分裂により細胞の数増やすことが極めて重要です。 しかし、 細胞分裂が無制限に 持続すると、 無秩序に成長が進んでしまうことにもなりかねません。 例えば、カーネー ...

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ふるさと相生再発見

ふるさと相生再発見

... 国立国会図書館調査立法考査局 「企業城下町 相生市の場合」 構造調整のもたらしたもの 結局、構造調整は何もたらしたのだろうか。 相生地区での新造船は終わりとなった。必要とされる労働力が減少し たので、地域の雇用が減った。人口も減った。労働集約的な産業の衰退 に伴う現象である。しかし、企業そのものは存続している。企業は、こ れ契機に、今後の発展が期待できる部門への人員のシフト行い、シ ...

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体細胞の分化状態の記憶を消去し初期化する原理を発見

体細胞の分化状態の記憶を消去し初期化する原理を発見

... 今後の期待 今回の研究で、細胞外からの刺激だけで体細胞未分化な細胞へと初期化させるSTAP発⾒しました(図8)。これは、これまでの細胞分化や動物発⽣に関する常識覆 すものです。STAP現象の発⾒は、細胞の分化制御に関する全く新しい原理の存在明らかにするものであり、幅広い⽣物学・医学において、細胞分化の概念⼤きく変⾰ ...

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ナノ構造を使って新しい素子とLSI を創る

ナノ構造を使って新しい素子とLSI を創る

... 今後、どのような成果が期待できますか? 半導体ナノ構造は、誰も予期していなかった物理現象が発見されるなど、常に新しい世 界提供してくれましたし、これからも新しい発見があると思います。それだけでなく、 半導体ナノ構造は新しく高性能なデバイスつくりあげるための基本構成要素です。デバ イスには、大きくわけると、 LSI ...

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