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  <title>PressRelease</title>
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  <title>植物の「雑種強勢」を支えるエピジェネティック制御の全貌を体系化 ～多階層な分子メカニズムを統合し、因果関係の解明に向けた新指針を提唱～</title>
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  <published>2026-07-22T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-22T04:17:49Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 バイオサイエン...</summary>
  <author>
    <name>青木　直子</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="バイオサイエンス研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域の博士後期課程 Putri Wijayanti、和田七夕子助教、伊藤寿朗教授は、雑種が両親より優れた成長を示す「雑種強勢（ヘテロシス）」について、最新の研究知見を網羅的に統合し、その分子メカニズムを体系化しました。DNAメチル化やスモールRNAなど、複数のエピジェネティックな制御層が相互作用して成長をブーストさせる「多階層制御モデル」を提唱しました。現象の記述に留まっていた従来研究から一歩進み、エピゲノム編集等を用いて「因果関係」を検証するための新たな研究戦略を提示しました。</p><p>　本研究成果は、Frontiers in Plant Science誌Plant Genetics, Epigenetics and Chromosome Biologyの17号に2026年5月19日（火）に公開されました（DOI：10.3389/fpls.2026.1838658）。</p>]]>
    
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  <title>映画・ゲームのCG映像をより高品質に、より短時間で制作！ ―粗い金属表面などの「多重反射」を効率的に計算する新たな数理モデル―</title>
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  <published>2026-07-22T01:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-22T01:04:56Z</updated>
  <summary>千葉大学情報・データサイエンス学府博士後期課程の張 思源（Zhang Siyua...</summary>
  <author>
    <name>江見　啓太</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="情報科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-indent: 11.0pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 游ゴシック;">千葉大学情報・データサイエンス学府博士後期課程の張 思源（<span lang="EN-US">Zhang Siyuan</span>：チョウ シゲン）氏、同大大学院情報学研究院の久保 尋之准教授、京都大学の舩冨 卓哉教授、奈良先端科学技術大学院大学の藤村 友貴准教授、同大学の向川 康博教授らの研究チームは、コンピュータグラフィックス（<span lang="EN-US">CG</span>）における物体表面の質感を物理的に正しく再現するため、ざらついた表面で光が何度も反射する「多重反射（<span lang="EN-US">Multiple Bounces Reflection</span>）」の効率的な計算手法の研究に取り組みました。その結果、従来手法に比べて画像のノイズ（ばらつき）を大幅に抑えつつ、極めて高い精度で多重反射を計算できる新しい数理モデルを開発することに成功しました。今後は、映画・ゲーム・製品デザインなどで用いられる高品質な<span lang="EN-US">CG</span>映像制作の高速化と省コスト化に貢献することが期待されます。<br><span lang="EN-US"></span></span></p><p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 游ゴシック; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ligatures: none; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA;">　本研究成果は、コンピュータグラフィックス分野における世界最高峰の国際会議である<span lang="EN-US">ACM SIGGRAPH 2026</span>に採択され、<span lang="EN-US">2026</span>年<span lang="EN-US">7</span>月<span lang="EN-US">19</span>日～<span lang="EN-US">23</span>日に米国ロサンゼルスで開催される本会議において発表されました。<br>（論文はこちら：<span lang="EN-US">10.1145/3799902.3811194）</span></span></p>]]>
    
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  <title>7/29報道機関のみなさまとの懇談会のご案内</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11868</id>
  <published>2026-07-15T01:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-15T00:41:00Z</updated>
  <summary>　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、けいはんな学研都市の発展...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、けいはんな学研都市の発展にお力添えをいただき、ありがとうございます。<br>報道機関の皆さまと、けいはんな広報ネットワーク参画機関との懇談会を開催します。<br>　奈良先端科学技術大学院大学を会場に、同学の最新トピックスのご紹介や、「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」（J-PEAKS）、「電子ラボノート」等をご説明いただきます。<br>　ご多忙中とは存じますが、多数のご参加おまちしております。</p><table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col" style="width:20%;">項目</th>
        <th scope="col" style="width:80%;">内容</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">日時</th>
        <td>2026年7月29日（水） 14:15～16:30</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">会場</th>
        <td>奈良県生駒市高山町8916-5<br>
奈良先端科学技術大学院大学　附属図書館3階マルチメディアホール
</td>
      </tr>
      <tr>
       
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">お申込み<br>（対象：報道関係者）</th>
        <td>詳細は<a href="/pressrelease/260715.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a>からご確認ください。<br>

      </tr>
    </tbody>
  </table>
]]>
    
  </content>
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  <title>⾸に貼る多点シート電極による⾮侵襲的な交感神経活動計測技術を開発へ〜NEDO 先導研究プログラム／フロンティア育成事業に採択〜</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/07/011865.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11865</id>
  <published>2026-07-08T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-08T04:46:47Z</updated>
  <summary>国立大学法人北海道大学（所在地：北海道札幌市、総長：寳金清博）は、国立研究開発法...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="情報科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;">国立大学法人北海道大学（所在地：北海道札幌市、総長：寳金清博）は、国立研究開発法人国立循環器病研究センター（所在地：大阪府吹田市、理事長：大津欣也）、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（所在地：奈良県生駒市、学長：塩﨑一裕）、株式会社ニューロシューティカルズ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：三池信也）とともに実施する、「表現学習と頸部貼付型多点シート電極を用いた革新的交感神経活動計測技術の研究開発」について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（本部：神奈川県川崎市、理事長：斎藤　保、以下「<span lang="EN-US">NEDO</span>」）の先導研究プログラム／フロンティア育成事業に採択され、研究開発を開始することになりましたので、お知らせします。<span lang="EN-US"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;">自律神経は、心臓・血管・消化器など内臓の機能を自動的に制御し、睡眠・覚醒、ストレス、情動とも密接に関わる、生命維持の根幹をなす制御系統で、交感神経と副交感神経の<span lang="EN-US">2</span>種類があります。中でも交感神経は、心身の活動時やストレス時に活発になり、その異常亢進や機能低下は、高血圧・不整脈・心不全・精神疾患など、多様な疾患・症状と関係することが知られています。<span lang="EN-US"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;">しかし現状では、交感神経活動<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">（<span lang="EN-US">Sympathetic Nerve Activity: SNA</span>）</span>を体表から非侵襲・連続的に評価する技術は、いまだ十分に確立されていません。自律神経活動を反映する指標として心拍変動 （<span lang="EN-US">HRV</span>）が広く用いられていますが、<span lang="EN-US">HRV</span>は心拍のゆらぎを解析する間接的な指標であり、急峻な神経活動の変化をリアルタイムに捉えることや、交感神経と副交感神経を厳密に分離して評価することには限界があります。また、交感神経活動を直接捉える方法として用いられる微小神経電図などの手法は、電極を神経近傍に刺入する侵襲的な計測であり、日常的・長時間の計測には適していません。<span lang="EN-US"></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;" data-mce-style="text-indent: 10.5pt; mso-char-indent-count: 1.0; layout-grid-mode: char;"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;" data-mce-style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 游ゴシック;">本研究開発は、この未踏の交感神経活動の非侵襲評価に正面から挑みます。非侵襲的に交感神経活動を連続モニタリングできるようになれば、疾患の早期変化を捉える医療・ヘルスケア応用に加え、脳と身体生理の相互作用（<span lang="EN-US">Brain-Body coupling</span>）を解明する神経科学研究への展開など革新的なインパクトが期待されます。<span lang="EN-US"></span></span></p>]]>
    
  </content>
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  <title>マウス胚・細胞の生死を分ける&quot;生存スイッチ&quot;の一端を解明 タンパク質Zbtb38がXIAPの発現を高め、細胞死（アポトーシス）にブレーキをかける仕組みを解明 ～胚発生や細胞分化、がん細胞の生存に関わる新たな仕組みを発見～</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11859</id>
  <published>2026-07-07T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-07T05:03:06Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科バイオサイエンス...</summary>
  <author>
    <name>青木　直子</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="バイオサイエンス研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科バイオサイエンス領域の松田永照博士、重岡稔章助教、石田靖雅准教授らの研究チームは、マウス胚およびマウス細胞を用いた研究を行いました。その結果、遺伝子の発現を調節するタンパク質Zbtb38は、XIAP遺伝子の発現を高めることで、アポトーシスに"ブレーキ"をかけていることが明らかになりました。Zbtb38が低下するとアポトーシスは増加しましたが、XIAPを過剰に発現させることで、この増加は抑制されました。さらに、Zbtb38がDNAに結合することによりXIAP遺伝子の転写を活性化することも示されました。これらの結果から、Zbtb38はXIAPの発現制御を通じてアポトーシスを抑制していると考えられます。</p><p>　本成果は、発生や分化における細胞生存の仕組みの理解を深め、がん細胞の生存制御を考える手がかりになることが期待されます。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>薄い殻（シェル）のように力を支える細胞構造を明らかに ～細胞の硬さと内部圧力の同時評価に成功～</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/07/011856.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11856</id>
  <published>2026-07-06T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-07-06T04:54:41Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科の細川陽一郎教授...</summary>
  <author>
    <name>青木　直子</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="物質創成科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科の細川陽一郎教授、釣優香助教らの研究グループは、細胞壁を持たない動物細胞の中にも、薄い殻（シェル）のように力を支える細胞が存在することを明らかにしました。さらに、この性質を利用することで、細胞の硬さと細胞内部から働く圧力（内部圧力）を同時に評価することに成功しました。</p><p>　細胞壁を持たない動物細胞は、何によってその形を保ち、力に耐えているのでしょうか。植物細胞では、細胞壁が内側から働く圧力を支えることで、その形が維持されています。私たちの体をつくる動物細胞も、形を保ちながら移動し、分裂し、周囲から受ける力に応答しています。しかし、動物細胞には植物細胞のような細胞壁がありません。そのため、どのような構造がその力学的な性質を支えているのかはよく分かっていませんでした。</p><p>　細胞の硬さや内部の張力といった機械的特性は、細胞の移動や分裂、分化など多くの生命現象に関わっています。しかし、細胞は細胞膜や細胞骨格、細胞内部構造からなる複雑で不均一な構造を持つため、従来の方法では均一な柔らかい物体として扱わざるを得ませんでした。</p><p>　研究グループは、この問題に対し、植物細胞の解析に用いられてきた弾性シェル理論（Elastic Shell Theory：EST）に着目しました。植物細胞では、シェルとして働く細胞壁の硬さと細胞内圧力を同時に評価できます。そこで研究グループは、動物細胞でもシェル理論が成立するのかを調べるため、原子間力顕微鏡（AFM：Atomic Force Microscope）を用いて、細胞の形状（ふくらみ）と力学応答（しなり）を同時に計測しました。</p><p>　本研究成果は、Cell Press社刊行の学術誌 Biophysical Journalに2026年6月8日（月）に公開されました（DOI：10.1016/j.bpj.2026.06.009）。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>『未来の年表』の著者・河合雅司氏（本学客員教授）講演会を開催「先端科学技術は日本を救うか？」～人口減少社会で求められること～</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11845</id>
  <published>2026-06-29T01:00:00Z</published>
  <updated>2026-06-29T00:57:09Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、文部科学省「地域中核・特色ある...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の一環として、作家・ジャーナリストである本学客員教授の河合雅司氏を講師に迎えて講演会を開催いたします。</p><p>【概要】<br>　本学は、令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択され、「研究シーズの社会実装をデジタル技術で推進し、国際連携の下で人口減少社会の持続的発展に貢献する大学」をビジョンとして掲げています。<br>特に、生産年齢人口が急激に減少する社会においても、研究開発力を維持・強化し、新たな価値創造を実現する大学の在り方を重要なテーマとして取り組みを進めています。</p><p>　今回の講演会では、ベストセラーとなった『未来の年表』シリーズの著者であり、人口減少問題に関する提言を続けている河合雅司氏を講師に迎え、「先端科学技術は日本を救うか？ 人口減少社会で求められること」をテーマにご講演いただきます。講演では、人口減少問題を我が国が直面する重要課題の一つとして捉え、法律や制度による対応や従来型の成長戦略だけでは解決が容易ではない課題について問題提起いただく予定です。その上で、日本の科学技術力への期待を背景に、人口減少によって生じる様々な社会課題に対し、先端科学技術がどのような可能性を持ち得るのかについて、本学の学生・教職員とともに考えます。人口減少・少子高齢化は、地域社会や産業構造のみならず、教育・研究機関の在り方にも大きな変化をもたらしています。河合氏の講演会と質疑応答を通じて、科学技術と社会貢献、及び我が国の将来を担う世代の意識醸成の観点から、持続可能な社会の実現に向けた大学の役割について議論を深めます。つきましては、ご多忙中誠に恐縮ではございますが、ぜひ当日のご取材を賜りますようお願い申し上げます。</p><table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col" style="width:20%;">項目</th>
        <th scope="col" style="width:80%;">内容</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">日時</th>
        <td>2026年7月17日（金）　15:10-16:40</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">会場</th>
        <td>奈良県生駒市高山町8916-5<br>
奈良先端科学技術大学院大学　バイオサイエンス棟1階大講義室
</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">対象</th>
        <td>本学学生・教職員（一般の方の参加は受け付けていません。）<br>
</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">お申込み<br>（対象：報道関係者）</th>
        <td>詳細は<a href="/pressrelease/260629.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a>からご確認ください。<br>

      </tr>
    </tbody>
  </table>
]]>
    
  </content>
</entry>

<entry>
  <title>細胞内を走行するアクチン細胞骨格の発見 ～細胞の形が自発的にできる仕組みの手がかり～</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/06/011843.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11843</id>
  <published>2026-06-26T00:00:00Z</published>
  <updated>2026-06-26T00:45:32Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 バイオサイエン...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域博士後期課程修了生の矢神希生さん、バイオサイエンス領域の嶺岸卓德助教、研究・イノベーション推進機構の稲垣直之特任教授、物質創成科学領域の細川陽一郎教授、データ駆動型サイエンス創造センターの作村諭一教授らのグループは、細胞内を活発に走行するアクチン細胞骨格を発見しました。</p><p>　細胞は外部からの指示がない状態でも、独自の形を作り出すことができます。細胞が持つこの「自発的」に形を生み出す「自己組織化」能力は生命活動の基礎となっていますが、その仕組みは、現代生物学の最も大きな未解決問題の一つです。</p><p>　今回、研究グループは細胞内を活発に走行するアクチン細胞骨格を発見し、自己駆動アクチンフィラメント（SpTA）と名付けました。興味深いことに、SpTAは細胞内をランダムに移動方向を変えながら走行します。SpTAが細胞膜に衝突すると、膜を内側から押し出して小さな突起を形成しました。そして、さらにそこにSpTAが集積して突起を成長させ、細胞の形を生み出しました。</p><p>　本研究は、細胞が形を生み出す過程の始まりを明らかにしたもので、細胞の形が自発的にできる仕組みの手がかりとなります。また、SpTAの動きは、現在、物理学で研究されている自己駆動粒子の動きとそっくりで、本研究は、自己組織化の問題に取り組むために現代生物学と現代物理学を連携する架け橋となることが期待できます。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>Osr1欠損マウスを用いた異種間胚盤胞補完法により、 マウス体内でラットの腎臓を持つキメラ動物の作製に成功 ～腎臓再構築の新たな基盤を提示～</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/06/011840.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11840</id>
  <published>2026-06-25T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-06-25T05:03:49Z</updated>
  <summary> 　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 バイオサイエ...</summary>
  <author>
    <name>青木　直子</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="バイオサイエンス研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<!-- mt-beb t="core-html" -->
<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 器官発生工学研究室の磯谷綾子准教授、国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター研究所（理事長：荒井秀典）実験動物管理室の由利俊祐室長（研究当時、奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 助教）の研究グループは、胚盤胞補完法と呼ばれる技術で、腎臓を欠損するマウスの体内でラットの多能性幹細胞（PSC）由来の腎臓を作り出すことに成功しました。</p>
<p>　胚盤胞補完法は、特定臓器が形成できない胚にES細胞（ESC）やiPS細胞（iPSC）などのPSCを注入し、PSCに由来する臓器を生体内で作製する技術です。本技術により作成された臓器は立体構造をもつことから、将来的には、移植用臓器の作製法として期待されています。しかし、腎臓は発生機構が極めて複雑であり、特にラット細胞をマウスへ導入する異種間の組み合わせ条件では、これまで腎臓形成についての報告がありませんでした。</p>
<p>　研究グループは今回、複数の腎形成不全モデルマウス（<em>Sall1</em>欠損、<em>Ret</em>欠損、<em>Osr1</em>欠損）を比較解析しました。その結果、<em>Sall1</em>欠損では腎臓発生に必須な「ネフロン前駆細胞」（NPC）、<em>Ret</em>欠損胚では腎臓形成に必須な「尿管芽」（UB）、<em>Osr1</em>欠損胚ではNPCとUBの両方の発生領域が欠損していることを明らかにしました。</p>
<p><strong>　</strong>さらに、ラットESCを<em>Osr1</em>欠損マウス胚へ注入したところ、ラット細胞が腎臓発生領域へ高率に寄与した場合のみ、NPCとUBの由来組織がラット細胞により構成されることが明らかとなりました。本研究成果は、異種間での臓器形成には「臓器発生に必要な細胞が、発生領域に適切な量として存在する」ことが極めて重要であることを示すものです。本研究で得られた知見は今後、異種間臓器形成の発生学的適合性を理解する上で重要な知見となると考えられます。</p>]]>
    
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  <title>株式会社飯田による社員寮提供を活用した国際寮の開所式・内覧会を開催 ～長年の留学生支援を基盤に、株式会社飯田の社会貢献として新たな国際交流拠点を創出～</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11829</id>
  <published>2026-06-12T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-06-26T05:12:15Z</updated>
  <summary>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、飯田グループ株式会社飯田（本社...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）は、飯田グループ株式会社飯田（本社：大阪府八尾市安中町1-1-29、代表取締役：飯田豊彦）より社員寮の提供を受け、海外からのインターンシップ学生および研究者の受け入れ拠点となる「NAIST拾薪寮」を2026年7月1日に開設することとなり、2026年6月26日に開所式及び内覧会を開催します。<br>　本取り組みは、奈良先端科学技術大学院大学が主に東南アジアからの留学生の人材育成と国際交流を積極的に実施しているところに株式会社飯田による長年の留学生支援をさらに発展させたもので、国際交流の場を創出する新たな取り組みとなっています。</p><p>　つきましては、本施設をご覧いただき国際交流の取り組みの理解の一助としていただくために、下記のとおり記者発表を行いますので、是非ともご参加くださいますよう、お願い申し上げます。</p><table>
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col" style="width:20%;">項目</th>
        <th scope="col" style="width:80%;">内容</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <th scope="row">日時</th>
        <td>2026年6月26日（金）午前10時30分～（1時間程度）</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">会場</th>
        <td>NAIST拾薪寮（奈良県奈良市中山町54-2-1）</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">主な出席者</th>
        <td>・株式会社飯田 監査役 飯田 江利<br>
・奈良先端科学技術大学院大学 学長 塩﨑 一裕<br>
・留学生代表　　ほか<br>
</td>
      </tr>
      <tr>
        <th scope="row">お申込み<br>（対象：報道関係者）</th>
        <td>詳細は<a href="/pressrelease/260612-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a>からご確認ください。<br>

      </tr>
    </tbody>
  </table>
]]>
    
  </content>
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  <title>設計図なしでバラバラな細胞たちをパズルのように組み立てる 〜教師データなしに変異体の遺伝子発現マップを予測する機械学習法〜</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/06/011828.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11828</id>
  <published>2026-06-12T00:00:00Z</published>
  <updated>2026-06-11T07:01:56Z</updated>
  <summary>　名古屋大学大学院医学系研究科の大河内康之助教、本田直樹教授（兼任：広島大学大学...</summary>
  <author>
    <name>江見　啓太</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="バイオサイエンス研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　名古屋大学大学院医学系研究科の大河内康之助教、本田直樹教授（兼任：広島大学大学院統合生命科学研究科特任教授）、奈良先端科学技術大学院大学生命科学研究基盤センターの松井貴輝准教授、理化学研究所生命機能科学研究センターの近藤武史チームディレクターらの研究グループは、１細胞RNAシーケンシング（RNA-seq）法で計測された遺伝子発現データから、空間トランスクリプトームを教師データなしに予測する新規機械学習法ZENomixを開発しました。</p><p>　ZENomixは、Maternal-zygotic oep (<em>MZoep</em>) 変異体のゼブラフィッシュ初期発生胚の空間トランスクリプトームを正確に予測することが示されました。またZENomixの予測を利用して、中内胚葉への分化を促すシグナル因子Nodalによって発現が抑制される新規遺伝子を8遺伝子発見することに成功しました。発見された遺伝子の予測空間発現パターンは、<em>in situ</em> ハイブリダイゼーション法による実験的な計測と一致しました。</p><p>　ZENomixの最大の特徴は、健常な（野生型）組織の空間データさえあれば、疾患や変異を持つ組織の空間的な遺伝子発現パターンを予測できる点です。疾患専用の空間遺伝子発現データをあらためて取得する必要はありません。ZENomixを利用することで、世界中で蓄積されている膨大な1細胞RNA-seqデータに空間的な視点を加えることが可能になります。ZENomixは疾患の病態解明や発生生物学の研究を大きく加速させる技術として、今後の活用が期待されます。</p><p>　本研究成果は、2026年6月12日付国際学術雑誌『Patterns』に掲載されました。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>リアル空間とバーチャル空間を自然に行き来できるMR技術 「World Link Door」の体験型実証実験を開始</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11827</id>
  <published>2026-06-11T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-06-11T04:41:56Z</updated>
  <summary>　株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）と国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="情報科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）と国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（以下、NAIST）が開発した複合現実（MR: Mixed Reality）を用い、リアル空間の扉をくぐることでリアル空間とバーチャル空間を自然に行き来できる「World Link Door™」を活用した体験型実証実験（以下、本実証実験）は、日本科学未来館（以下、未来館）の「未来をつくるラボ　実証実験公募プログラム」に採択されました。本実証実験は未来館の来館者に実際に体験いただくもので、2026年7月から未来館で実施します。</p><p>　本実証実験では、Apple Vision Proを装着した来館者が、未来館に設置されたリアル空間の扉をくぐってバーチャル空間の宇宙へ移動し、宇宙の石を取得して再びリアル空間に戻る体験をしていただくものです。リアル空間とバーチャル空間の双方向に移動が可能なことに加え、扉だけでなく、ポータルを用いた移動も可能です。本実証実験を体験いただいた方へのアンケートや来館者からのご意見などを通じて、「World Link Door」のユーザー体験の向上に関する効果検証と、多角的な課題の探求を実施します。</p><p>　「World Link Door」は2025年3月に両者で開発した技術を活用しており、EXPO 2025大阪・関西万博などにおける展示を通して、バーチャル空間の多様化や扉認識の自動化、扉開度に合わせた音制御といった改良を進めてきました。本技術の実用化に向けては、ユーザー体験への影響や多角的な課題の把握が必要であることから、本実証実験の結果を踏まえ、本技術の実用化に向けた取り組みを加速してまいります。</p><p>　今後ドコモとNAISTは、本技術を活用したサービス開発にビジネスパートナーと取り組むとともに、お客さまの感動体験への新たな価値提供をめざしてまいります。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>血中サイトカイン情報から 小児心筋炎の病態を予測する機械学習モデルを開発 ― サイトカイン情報と機械学習によって予後予測に重要な因子を抽出 ―</title>
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  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11824</id>
  <published>2026-06-08T01:00:00Z</published>
  <updated>2026-06-07T23:27:08Z</updated>
  <summary>　藤田医科大学（愛知県豊明市）医学部情報生命科学講座の国田勝行准教授（兼：精神・...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="データ駆動型サイエンス創造センター" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'BIZ UDPゴシック'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA;">　藤田医科大学（愛知県豊明市）医学部情報生命科学講座の国田勝行准教授（兼：精神・神経病態解明センター計算科学部門）、刈谷豊田総合病院 小児科（兼：藤田医科大学医学部小児科学講座）の鈴木孝典医師、あいち小児保健医療総合センター（愛知県大府市）循環器科の野村羊示医師、奈良先端科学技術大学院大学（奈良県生駒市）先端科学技術研究科バイオサイエンス領域の<span lang="EN-US">Sihuan Jing</span>大学院生、同大学 データ駆動型サイエンス創造センターの作村諭一教授（兼：先端科学技術研究科バイオサイエンス領域）らの研究グループは、血中サイトカイン情報から小児劇症型心筋炎（<span lang="EN-US">Fulminant myocarditis; FM</span>）の死亡リスクを予測する機械学習モデルを開発しました。</span></p><p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'BIZ UDPゴシック'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA;">　本研究では、小児<span lang="EN-US">FM</span>患者を対象に、入院時に測定されたサイトカインと臨床指標を統合し、機械学習モデルを用いて予後の判別解析を行いました。その結果、<span lang="EN-US">TNF-</span>αをはじめとする複数のサイトカインが死亡リスクと強く関連することを明らかにしました。さらに、サイトカインを組み合わせたモデルは、従来の臨床指標のみを用いたモデルを上回る予測性能を示しました。本成果は、小児劇症型心筋炎における早期リスク評価や治療戦略の最適化に貢献します。また、本解析手法は症例数が限られる小規模データに対しても有効に機能することを示しており、他の希少疾患の解析への応用も期待されます。</span></p>]]>
    
  </content>
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  <title>親子で遊ぼう！夏休み子どもサイエンス教室2026 ―全国の女性技術職員60名超が連携―</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/06/011821.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11821</id>
  <published>2026-06-05T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-06-05T01:43:21Z</updated>
  <summary>　全国の大学・高等専門学校に所属する女性技術職員60名超が連携し、小学3・4年生...</summary>
  <author>
    <name>辻　玲欧奈</name>
    
  </author>
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[<p>　全国の大学・高等専門学校に所属する女性技術職員60名超が連携し、小学3・4年生を対象とした「夏休み子どもサイエンス教室」を7月31日に開催します（主催：大阪大学部局横断型女性技術職員ネットワーク）。今年で第8回を迎える本イベントは、大阪大学をメイン会場に、琉球大学・奈良先端科学技術大学院大学の計3会場でオンサイト開催するとともに、オンラインでも全国の子どもたちが参加できるハイブリッド形式で実施します。</p><p>　今回の新たな取り組みとして、琉球大学が有する宮古島のサテライト施設を第4の会場として初めて活用し、離島の子どもたちにもオンサイトでの実験体験の機会を提供します。「すべての子どもたちに平等に科学の楽しさを届ける」という理念のもと、「～科学者になろう！～ 色のひみつを探索」と題した科学的な思考力・観察力を育むプログラムを地域・環境を問わず提供します。</p><h4>親子で遊ぼう！夏休み子どもサイエンス教室2026 <br>～科学者になろう！～ 色のひみつを探索</h4><p>【日時】 2026年7月31日（金）<br>　（オンサイト）13:00～16:30（12:30受付）<br>　（オンライン）13:00～15:00（12:30受付）</p><p>【オンサイト会場】<br>　大阪大学 工学研究科内センテラス３階 「センテラスサロン」(吹田キャンパス)<br>　琉球大学50周年記念館（千原キャンパス）、<br>　琉球大学宮古島サテライトキャンパス（宮古島市未来創造センター研修室）、<br>　奈良先端科学技術大学院大学マテリアル研究プラットフォームセンター<br>【対象者】 小学３、４年生</p><p>【申し込み】<br>&nbsp;<a href="/pressrelease/260605.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a>をご覧ください（最終ページが本学オンサイト開催のご案内となります）。</p>]]>
    
  </content>
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  <title>変形する「ガラス流路」で細胞の物性を測る！ ～高精度・高速・大量測定を実現する実用的物性評価法、医療応用へ～</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/2026/05/011792.html" />
  <id>tag:naist-cms.naist.jp,2026:/pressrelease//6.11792</id>
  <published>2026-05-11T05:00:00Z</published>
  <updated>2026-05-11T05:05:45Z</updated>
  <summary> 　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 物質創成科学...</summary>
  <author>
    <name>青木　直子</name>
    
  </author>
  
    <category term="Research" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
    <category term="物質創成科学研究科" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
  
  
  <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://naist-cms.naist.jp/pressrelease/">
    <![CDATA[
<p>　奈良先端科学技術大学院大学（学長：塩﨑一裕）先端科学技術研究科 物質創成科学領域 生体プロセス工学研究室のヤリクン・ヤシャイラ（Yalikun Yaxiaer）准教授、理化学研究所の山本晃毅 基礎科学特別研究員、奈良県立医科大学の酒井和哉 講師らの研究グループは、浮遊細胞の物性（硬さ）を約0.1 kPaの分解能で定量可能とし、高速かつ大量での測定を実現する、30 μm厚の超薄板ガラス製動的可変ギャップ構造（DGS）を集積したマイクロ流体デバイスの開発に成功しました。</p>

<p>　本手法は、浮遊細胞の「数」や「形態」に加えて「物性」を直接かつ高速に取得できることから、従来困難であった疾患細胞の力学的異常の定量評価を可能とし、がんや血液疾患をはじめとする臨床診断、病態解析、創薬評価への応用が強く期待されます。</p>

<p>　本技術は、従来の原子間力顕微鏡（AFM）に代表される単一細胞計測手法と比較して、数百細胞／秒規模の高速処理と統計的に信頼性の高い分布評価（高再現性）を両立できる点に特徴があります。さらに、既存のマイクロ流体手法とは異なり、環境や流体条件に依存しない機械的に定義された圧縮負荷を細胞に直接付与できるため、定量性の高い物性評価が可能です。加えて、可変ギャップ構造により細胞サイズのばらつきに自動的に適応し、流路閉塞（目詰まり）のリスクを大幅に低減できることから、長時間にわたる安定した連続測定を実現します。本システムは、単一のマイクロ流体デバイス、カメラ、および送液用の空圧ポンプのみで構成される簡便なシステムを特徴としており、高い実用性を有しています。</p>

<p>　今回の研究成果は、2026年5月8日（金）にLab on a Chip誌(英国王立化学会)に掲載されました（DOI: 10.1039/D5LC01162K）。</p>
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