金沢大学 ナノ生命科学研究所

Visualizing small things leads
to big discoveries.

“目に見えない小さな世界を観る”ことは、あらゆる物性や現象の起源を学び、科学を発展させる基盤となります。わたしたちは、独自の顕微鏡技術によって、これまで人類が目にしたことのない現象をナノスケールで直接観察し、科学に飛躍的な進展をもたらすことを目指しています。

Research Highlights

News & Topics

Research Highlights 2025.06.13 Drug Delivery がん撃退の新戦略第2弾: ヘルパーT細胞を活性化する改変エクソソームの開発に成功
Research Highlights 2025.06.10 Proc. Natl. Acad. Sci. USA, PNAS B型肝炎ウイルスの持続感染を支える ウイルス因子HBx複合体の立体構造を解明 ―ウイルス遺伝子活性化の分子基盤を可視化―
イベント 2025.05.30 第121回 NanoLSI公開セミナーを開催(2025年5月29日)
Research Highlights 2025.04.22 ACS Nano 高速原子間力顕微鏡が明かすエストロゲン受容体の DNA認識メカニズム  〜がんの新たな治療標的となる転写過程の動態観察に成功〜
イベント 2025.04.18 第44回 NanoLSI Luncheon Meeting を開催(2025年4月17日)
ニュース 2025.04.14 角野 歩助教が文部科学大臣表彰・若手科学者賞を受賞
ニュース 2025.04.07 安藤敏夫特任教授が江崎玲於奈賞授賞式・授賞記念講演会に出席
Research Highlights 2025.04.02 Nature Communications リソソーム制御が脳腫瘍治療のカギ!~アミノ酸バランスを活用した“抗がん剤ブースター療法”を開発~
Research Highlights 2025.03.31 Journal of Extracellular Vesicles がん撃退の新戦略:キラーT細胞を活性化する改変エクソソームの開発に成功
Research Highlights 2025.03.28 Journal of Extracellular Vesicles ナノスケールの細胞外小胞を高速原子間力顕微鏡で可視化 ナノ動態観察と免疫表現型分類に成功!

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Research Highlights 2025.06.13 Drug Delivery がん撃退の新戦略第2弾: ヘルパーT細胞を活性化する改変エクソソームの開発に成功
Research Highlights 2025.06.10 Proc. Natl. Acad. Sci. USA, PNAS B型肝炎ウイルスの持続感染を支える ウイルス因子HBx複合体の立体構造を解明 ―ウイルス遺伝子活性化の分子基盤を可視化―
Research Highlights 2025.04.22 ACS Nano 高速原子間力顕微鏡が明かすエストロゲン受容体の DNA認識メカニズム  〜がんの新たな治療標的となる転写過程の動態観察に成功〜
Research Highlights 2025.04.02 Nature Communications リソソーム制御が脳腫瘍治療のカギ!~アミノ酸バランスを活用した“抗がん剤ブースター療法”を開発~
Research Highlights 2025.03.31 Journal of Extracellular Vesicles がん撃退の新戦略:キラーT細胞を活性化する改変エクソソームの開発に成功
Research Highlights 2025.03.28 Journal of Extracellular Vesicles ナノスケールの細胞外小胞を高速原子間力顕微鏡で可視化 ナノ動態観察と免疫表現型分類に成功!
Research Highlights 2025.03.24 Nucleic Acids Research 「ドーナツの謎」に迫る! 精子内のDNA凝縮過程の動態観察に成功!
Research Highlights 2025.03.04 ACS Nano わずか2種類のアミノ酸で構成されたペプチドで 高活性人工酵素を構築 -自己組織化を利用し、天然酵素と同等の活性を低コストで実現-
Research Highlights 2025.02.13 Proceedings of National Academy of Sciences of United States of America (PNAS) 蛍光型と酵素型の間で可逆的に「変身」する シーソータンパク質を設計
Research Highlights 2024.12.20 Nano Letters 微小管内側構造の高分解能観察に成功!

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