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細胞内の温度を0.1℃の精度で計測可能な 高感度蛍光タンパク質温度センサーELP-TEMP
大阪大学産業科学研究所の永井健治教授らの研究グループは、 33~40℃の範囲における温度変化に対して蛍光が高い精度で高感度に応答する蛍光タンパク質温度センサー“ELP-TEMP”の開発に成功しました。ELP-TEMPを導入した細胞を蛍光顕微鏡で観察することで、 1細胞内の温度分布をミクロン以下の空間 分解能で測定する...
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2021
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細胞分裂を決定づける新規分子機構の発見
大阪大学大学院生命機能研究科の堀哲也准教授、深川竜郎教授らの研究グループは、染色体の分配に関わるセントロメア領域の決定因子であるCENP-Aの取り込みに関する新しい分子機構を世界で初めて明らかにしました。 ...
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2026
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細菌の忌避行動と細胞内情報伝達系の 同時計測に成功
大阪大学大学院生命機能研究科の福岡創准教授、石島秋彦教授らの研究チームは、大腸菌の忌避応答と情報伝達系を担うタンパク質を同一の細胞で同時に観察することに成功しました。 ...
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2024
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細菌の誘引行動と細胞内情報伝達の1細胞同時計測に成功
大阪大学大学院生命機能研究科の福岡創准教授、石島秋彦教授らの研究チームは、大腸菌1細胞の誘因応答と細胞内の情報伝達を同時に観察することに成功しました。 大腸菌はとても小さな単細胞生物でありながら、走化性システムと呼ばれる情報伝達系でべん毛モーターの回転をコントロールし、好みの環境へ移動します(図1)。細胞外の刺激は細胞...
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2026
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細菌べん毛モーターの基礎となるMSリングの構造を解明
大阪大学大学院理学研究科の今田勝巳教授、竹川宜宏助教、名古屋大学大学院理学研究科の本間道夫教授、大阪大学大学院生命機能研究科の難波啓一特任教授らの共同研究グループは、細菌のべん毛モーターの基礎となる蛋白質複合体『MSリング』の構造と集合のしくみを明らかにしました。 ...
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2021
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結晶の中で力が生まれるメカニズム
大阪大学大学院基礎工学研究科の小林舜典助教と垂水竜一教授は、らせん転位によって生み出される結晶格子の乱れが結晶格子の中で力へ変換されるメカニズムを数学的に解明しました。らせん転位は結晶材料の強度や延性を決定する重要なトポロジカル欠陥の一つですが、その力学的な性質に関する研究は十分進んでおらず、多くの研究課題が残されてい...
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2024
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結晶中トリウム229原子核アイソマーのクエンチ機構の解明に前進
現在、1秒の定義や衛星測位システムに用いられている原子時計をさらに超える高精度を目指し、「原子核時計」の実現に向けた研究が世界的に進展しています。トリウム229原子核は、レーザー光で直接励起できる特別な準安定な励起状態(アイソマー)を持ち、これを利用すれば、これまでにない安定な時間標準の構築が可能になると期待されていま...
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2026
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結晶中のトリウム229原子核アイソマーをX線で制御することに成功!
トリウム229原子核は、自然界で最小の8.4 電子ボルトの励起状態(アイソマー状態)を持ち、レーザーを使って励起することができる原子核です。この特性を利用して、超高精度時計「原子核時計」を作ることができます。これを用いることで、測位システムや測地学をはじめとするさまざまな応用に加えて、基礎物理研究のための重要なプラット...
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2024
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結晶欠陥の表裏一体関係の起源
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2025
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結晶表面超構造によるトポロジカル電子の制御
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2022