Nature Japan Nature ハイライト ヒト生殖巣形成の単一細胞アトラス Nature ハイライト 発生生物学:ヒト生殖巣形成の単一細胞アトラス 2022年7月21日 Nature 607, 7919 R Vento-Tormoたちは今回、ヒトの生殖巣の発生についての単一細胞アトラスを報告している。このアトラスは、in vitroでの生殖巣形……
微生物学: バクテリアルトランスロケーションの決定要因 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト バクテリアルトランスロケーションの決定要因 Nature ハイライト 微生物学:バクテリアルトランスロケーションの決定要因 2022年7月21日 Nature 607, 7919 腸内細菌の肝臓への移行(トランスロケーション)は炎症反応を誘導するが、そうした移行の決定要因は分かってい……
幹細胞: 逆行性運動が腸の幹細胞数を決める (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 逆行性運動が腸の幹細胞数を決める Nature ハイライト 幹細胞:逆行性運動が腸の幹細胞数を決める 2022年7月21日 Nature 607, 7919 今回、腸陰窩におけるLgr5+細胞の逆行性運動が、腸の幹細胞プールの維持に関与していることが明らかになった。…
神経科学: 線条体回路の拮抗と協調 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 線条体回路の拮抗と協調 Nature ハイライト 神経科学:線条体回路の拮抗と協調 2022年7月21日 Nature 607, 7919 今回J Patonたちは、大脳基底核の直接経路と間接経路が、運動が能動的に抑制されている間は互いに拮抗しているが、運動中は共に活性化していることを示し……
化学: CPETメディエーターによる有用化学物質の生成効率の向上 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト CPETメディエーターによる有用化学物質の生成効率の向上 Nature ハイライト 化学:CPETメディエーターによる有用化学物質の生成効率の向上 2022年7月21日 Nature 607, 7919 今回、協奏的プロトン?電子移動(CPET)メディエーターによって、容易な電気化学的金属水素化……
細胞生物学: ミトコンドリアRNAの修飾はがんの転移を推進する (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト ミトコンドリアRNAの修飾はがんの転移を推進する Nature ハイライト 細胞生物学:ミトコンドリアRNAの修飾はがんの転移を推進する 2022年7月21日 Nature 607, 7919 今回M Fryeたちは、NSUN3(NOP2/Sun RNA methyltransferase 3)の働きによるミトコンドリアtRNAの1か所……
細胞生物学: 染色体の核内での位置は分離異常の頻度を予示している (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 染色体の核内での位置は分離異常の頻度を予示している Nature ハイライト 細胞生物学:染色体の核内での位置は分離異常の頻度を予示している 2022年7月21日 Nature 607, 7919 今回、個々の染色体が核内でどの位置を占めるかによって、発がんの際に誤って分離されたり、……
気候変動: 気候変動と土地利用の変化がもたらすウイルス異種間伝播への影響 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 気候変動と土地利用の変化がもたらすウイルス異種間伝播への影響 Nature ハイライト 気候変動:気候変動と土地利用の変化がもたらすウイルス異種間伝播への影響 2022年7月21日 Nature 607, 7919 今回、気候変動と土地利用の変化が、哺乳類の地理的分布とウイルス共有機……
量子物理学: 非平衡系でのトポロジカル相の実証 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 非平衡系でのトポロジカル相の実証 Nature ハイライト 量子物理学:非平衡系でのトポロジカル相の実証 2022年7月21日 Nature 607, 7919 今週号では2報の論文で、キュービットアレイにおける物質の非平衡トポロジカル相の研究が報告されている。P Dumitrescuたちは、10……
植物科学: 植物の受精におけるカルシウムスパイクの発生機構 (Nature Research)
Nature Japan Nature ハイライト 植物の受精におけるカルシウムスパイクの発生機構 Nature ハイライト 植物科学:植物の受精におけるカルシウムスパイクの発生機構 2022年7月21日 Nature 607, 7919 植物の受精では、Ca2+スパイクが花粉管の破裂を引き起こし、精細胞を雌性細胞中に放出させる。今回、RA……