酵素の活性中心を模倣することで高効率に二酸化炭素を一酸化炭素に還元する触媒を開発することに成功したと、筑波大などの研究チームが発表しました。人工光合成の実現に向けた光還元触媒への応用が期待されます。
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テントウムシが単純な動作で「はね」をコンパクトの折りたたむ仕組みを解明したと、東京大などの研究チームが発表しました。人工衛星のアンテナや傘などの日用品までさまざまな製品への応用が期待されます。
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低温の状況下で体内時計が停止してしまう原理を解明したと、九州大の研究グループが発表しました。
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DNA分子を使って計算を行う「DNAコンピューティング」の計算結果を、膜タンパク質によって電気情報として検出することに成功したと、東京農工大の研究グループが発表しました。
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エイズ患者で発症する悪性リンパ腫の原因遺伝子を特定したと、熊本大の研究グループが発表しました。また、既存の薬剤によって治療できる可能性が明らかになりました。
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脳梗塞を起こした領域に血管を誘引する働きをもつスポンジ状の「人工細胞足場」を東京医科歯科大の研究グループが開発しました。損傷した脳を修復して再生させる新たな治療につながると期待されます。
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植物の根が水分の多い方へと曲がって伸びていく仕組みを東北大の研究グループが解明しました。乾燥地などでの効率的な栽培法につながると期待されます。
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卵子において染色体数の異常が発生しやすい理由の一つを理化学研究所の研究グループが解明しました。卵子が染色体異常になりやすいのは、もととなる卵母細胞の細胞質の「大きさ」にあるとしています。
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皮膚がんの一種「メラノーマ細胞」の増殖を強力に抑える化合物を開発したと、近畿大の研究グループが発表しました。がん化した細胞のみに作用するため、副作用が少ない抗がん剤の開発につながると期待されます。
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心筋炎を発症したマウスを解析したところ、成体マウスでも治癒の過程で心筋細胞が増殖することがわかたと、大阪大の研究グループが発表しました。
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ストレスによって上昇する血中グルココルチコイドを50Hzの電界が抑制することをマウスの実験で明らかにしたと、帯広畜産大学などの研究チームが発表しました。
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細胞の核の「強さ」はDNAが「バネ」として働くことで生み出されていると、国立遺伝学研究所の研究グループが発表しました。
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乳幼児が腸内病原菌に感染しやすいのは腸内細菌叢が未成熟であることが原因だと、慶應義塾大などの研究チームが発表しました。
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獲物を見たときの情報が摂食行動を引き起こす脳内の仕組みを解明したと、国立遺伝学研究所の研究グループが発表しました。
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遺伝子発現を調整する因子「コヒーシン」の機能低下によって脳の発達に障害が生じる仕組みを解明したと、大阪大の研究グループが発表しました。
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