線虫が塩味の好みを逆転するしくみを解明―神経回路は餌と共に育った環境塩濃度を記憶し、その方向へ線虫をナビゲートする― (2025年3月10日)
持続感染を伴う新型コロナ後遺症の予防法並びに治療法の検討 〜ワクチンと抗ウイルス薬の同時併用には症状回復の効果が期待される〜 (2024年8月26日)
タンパク質と水と共溶媒の「三角関係」を解く方法を考案 〜タンパク質医薬品の開発に必要な膨大な計算コストの効率化に貢献〜 (2023年9月27日)
ムスカリン受容体依存シナプス可塑性の仕組みとアルツハイマー病との関係 〜学習と記憶を司るNMDA受容体依存シナプス可塑性との統一的理解〜 (2023年2月22日)
新型コロナ後遺症の原因とされる宿主内持続感染は起きるのか 〜全身性感染と不十分な免疫応答は持続感染のリスク要因に〜 (2022年7月12日)
最終普遍共通祖先 LUCA の炭素代謝経路を支配する新たな速度論的仮説 〜速度論的競合が生み出す炭素代謝経路の多様性〜 (2021年10月22日)
水はタンパク質の立体構造を不安定化する 〜長年信じられてきたタンパク質変性メカニズムの見直しへ〜 (2021年9月2日)
治療薬を包含した高分子ミセルの相互作用場を解明! 優れた薬物送達のメカニズム理解への新手法 (2021年3月19日)
なぜ私たちの脳は学習や記憶をすることができるのか 〜海馬興奮性シナプスにおける長期増強/長期抑制発現機構の統一的理解〜 (2020年年9月4日)
モータータンパク質「F1回転分子モーター」のエネルギー変換効率を実証 これまでの定説より有意に下回ることが判明 (2019年5月23日)
60年間支持されてきたタンパク質構造安定性理論の検証への挑戦 ~タンパク質折り畳みの駆動力がタンパク質内直接相互作用に起因することを示唆~ (2019年3月26日)
二足歩行する”細胞内の運び屋” モータータンパク質「ミオシンV」の動作機構を解明 (2017年10月17日)
細胞内の運び屋,分子モーター「キネシン」の設計原理を解明 (2017年4月25日)
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