Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


はてなブックマークアプリ

サクサク読めて、
アプリ限定の機能も多数!

アプリで開く

はてなブックマーク

  • はてなブックマーク
  • テクノロジー
  • 分子生物学の基本原理「セントラルドグマ」の理論的導出に成功 | 東京大学
  • Twitterでシェア
  • Facebookでシェア

気に入った記事をブックマーク

  • 気に入った記事を保存できます
    保存した記事の一覧は、はてなブックマークで確認・編集ができます
  • 記事を読んだ感想やメモを書き残せます
  • 非公開でブックマークすることもできます
適切な情報に変更

エントリーの編集

loading...

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。

タイトルガイドライン

このページのオーナーなので以下のアクションを実行できます

タイトル、本文などの情報を
再取得することができます
コメントを非表示にできますコメント表示の設定

ブックマークしました

ここにツイート内容が記載されますhttps://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください

Twitterで共有

ONにすると、次回以降このダイアログを飛ばしてTwitterに遷移します

293usersがブックマークコメント43

    ガイドラインをご確認の上、良識あるコメントにご協力ください

    0/0
    入力したタグを追加

    現在プライベートモードです設定を変更する

    おすすめタグタグについて

      よく使うタグ

        分子生物学の基本原理「セントラルドグマ」の理論的導出に成功 | 東京大学

        ガイドラインをご確認の上、良識あるコメントにご協力ください

        0/0
        入力したタグを追加

        現在プライベートモードです設定を変更する

        おすすめタグタグについて

          よく使うタグ

            はてなブックマーク

            はてなブックマークで
            関心をシェアしよう

            みんなの興味と感想が集まることで
            新しい発見や、深堀りがもっと楽しく

            ユーザー登録

            アカウントをお持ちの方はログインページ

            記事へのコメント43

            • 注目コメント
            • 新着コメント
            mbr
            うおおお、知人の研究だー!!!プレスリリース出したんかーい!(出させられたのかもだけど)/ずっと側で経緯を聞いていたので、こうして日本語で専門外のみんなの元に届けられてる&反応を見ると感動するな…。

              その他
              mr_yamada
              ごめんなさい。 こういうときどんな顔すればいいかわからないの。

                その他
                sybianoid
                「生物普遍性連携研究機構」ていうのは形而上生物学研究室っぽいな

                  その他
                  fai_fx
                  人類補完計画の理論的な礎がそこに…

                    その他
                    htnmiki
                    例の件か

                      その他
                      augsUK
                      金子邦彦教授、カオス理論の人という印象だった。ポテンシャルがあって極小値が複数形成されて、極小値に集まることに罰則を与えないならなんでも自発的対称性の破れになりそうなものだが。

                        その他
                        lenhai
                        論文(出版社版)がオープンアクセスで読める→https://doi.org/10.1098/rspb.2019.1359 /目を通したけど、なるほど分からん

                          その他
                          tomoyukix
                          この場合の「対称性の自発的破れ」概念の使用が適切なのかどうか(濫用ではないのか)判断できない…、ってのが一点と、「社会一般での役割分業の理解にもつながる」とか軽々しく言うな、ってのが一点。

                          その他
                          aosiro
                          このリリース文、真面目な文章なんだけど、門外漢から見ると中二っぱい

                            その他
                            tomoP
                            そのうち、淘汰圧のことを自発的対称性の破れと呼ばれかねない。。!

                              その他
                              smicho
                              >ダーウィン進化の数学的理論を発展させて、この分化が、数学や物理学の基本原理である、対称性の自発的破れの概念で説明されることを示した

                                その他
                                mr_ozin
                                高校の生物の教科書に追加されるぐらいの大発見じゃん

                                  その他
                                  myrmecoleon
                                  “細胞が複製を続けていくと、その中の分子は触媒機能に特化したものと情報伝達に特化したものに分かれていくことを示した”細胞内の分子が自然と遺伝子と触媒に分かれて進化していくの面白いな。

                                  その他
                                  matsui899
                                  プログラムとデータを分けるみたいな話やね

                                    その他
                                    muchonov
                                    id:tomoyukix さんの言う通りで後半はだいぶ演繹というか飛躍しすぎなのだけど、シミュレーションで確認された内容自体は興味深い。設計(情報)と建築は分離したほうが効率がよいということよね。

                                      その他
                                      zgmf-x20a
                                      笑えば(微笑んだら)良いとおもうよ。

                                        その他
                                        mellhine
                                        すごい!一文目から分からない!(生物取ってなかったから?)

                                          その他
                                          tomoyukix
                                          tomoyukixこの場合の「対称性の自発的破れ」概念の使用が適切なのかどうか(濫用ではないのか)判断できない…、ってのが一点と、「社会一般での役割分業の理解にもつながる」とか軽々しく言うな、ってのが一点。

                                          2019/10/03リンク

                                          その他
                                          dlive1
                                          触媒機能を持ち複製する分子が集まった原始的細胞のモデルでシミュレーションをし、細胞が複製を続けていくと、その中の分子は触媒機能に特化したものと情報伝達に特化したものに分かれる。社会学にも応用できそう

                                            その他
                                            undercurrent88
                                            金子邦彦感ある

                                              その他
                                              richard_raw
                                              シミュレーションとその説明。/未分化なのに細胞分裂とかできるんですねえ。成長→引きちぎれたみたいな?

                                              その他
                                              SUZUSHIRO
                                              Maozonかな?

                                                その他
                                                kamanobe
                                                竹内信人&金子邦彦。

                                                  その他
                                                  kuippa
                                                  フラクタルが遠目にみると斑があるように見えるのと同じようにフラクタルも途中で破れるとすごく偏っていくのを証明できたってことなのかな。

                                                    その他
                                                    marmot1123
                                                    自発的対称性の破れは多少見聞きするけど、セントラルドグマの方の知識が全然足りないので、正しいならやばいということしかわからないんだよなあ。

                                                      その他
                                                      dnsystem
                                                      エヴァ禁止

                                                        その他
                                                        lenhai
                                                        lenhai論文(出版社版)がオープンアクセスで読める→https://doi.org/10.1098/rspb.2019.1359 /目を通したけど、なるほど分からん

                                                          2019/10/03リンク

                                                          その他
                                                          hkanemat
                                                          厨二病が捗る

                                                            その他
                                                            doroyamada
                                                            RNAが触媒的に働くこともあったような記憶。

                                                              その他
                                                              sds-page
                                                              「そこから一方向に情報が流れ」RNAって単語も出してあげて

                                                              その他
                                                              kaerudayo
                                                              “媒機能を持ち複製する分子が集まった原始的細胞のモデルを考え、進化しながら複製していくシミュレーションを行なった。その結果、複製を続けていくと、触媒機能に特化したものと情報伝達に特化したものに分かれて

                                                              その他
                                                              mr_yamada
                                                              mr_yamadaごめんなさい。 こういうときどんな顔すればいいかわからないの。

                                                                2019/10/03リンク

                                                                その他
                                                                aosiro
                                                                aosiroこのリリース文、真面目な文章なんだけど、門外漢から見ると中二っぱい

                                                                  2019/10/03リンク

                                                                  その他
                                                                  Miyakey
                                                                  界隈がざわつくタイトルだけど内容もすごいな。

                                                                    その他
                                                                    ch1248
                                                                    pdfも読んだが、分子生物学の根幹理論が物理学により裏付けられた、という話。かなり画期的かと。

                                                                    その他
                                                                    tomoP
                                                                    tomoPそのうち、淘汰圧のことを自発的対称性の破れと呼ばれかねない。。!

                                                                      2019/10/03リンク

                                                                      その他
                                                                      Dursan
                                                                      でーんでーんでーんでーん(どんどん)、でーんでーんでーんでーん(どんどん)

                                                                        その他
                                                                        roirrawedoc
                                                                        “この分化が、数学や物理学の基本原理である、対称性の自発的破れの概念で説明されることを示した。”

                                                                          その他
                                                                          agrisearch
                                                                          「媒機能を持ち複製する分子が集まった原始的細胞のモデルを考え、それが進化しながら複製していくシミュレーションを行なった。」金子邦彦教授ら。

                                                                          その他
                                                                          samu_i
                                                                          “金子 邦彦”

                                                                            その他

                                                                            注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

                                                                            リンクを埋め込む

                                                                            以下のコードをコピーしてサイトに埋め込むことができます

                                                                            プレビュー
                                                                            アプリのスクリーンショット
                                                                            いまの話題をアプリでチェック!
                                                                            • バナー広告なし
                                                                            • ミュート機能あり
                                                                            • ダークモード搭載
                                                                            アプリをダウンロード

                                                                            関連記事

                                                                              usersに達しました!

                                                                              さんが1番目にブックマークした記事「分子生物学の基本...」が注目されています。

                                                                              気持ちをシェアしよう

                                                                              ツイートする

                                                                              分子生物学の基本原理「セントラルドグマ」の理論的導出に成功 | 東京大学

                                                                              分子生物学の基原理「セントラルドグマ」の理論的導出に成功 - 情報と機能の分業を「対称性の自発的破...分子生物学の基原理「セントラルドグマ」の理論的導出に成功 - 情報と機能の分業を「対称性の自発的破れ」により解明 - 研究成果 生命の根原理の1つは、ゲノムと触媒の区別、すなわち遺伝と触媒の分業である。現在知られている生物ではすべてDNAなどの核酸分子が遺伝情報を担い、そこから一方向に情報が流れ、タンパク質がつくられ、それが触媒としてDNAを含む細胞内の分子の合成を助けている。 その一方で原始生命においてはゲノムと触媒は未分化であったと考えられている。 ではこのような役割の分化はいかに生じたのであろうか。 ニュージーランド・オークランド大学上級講師および東京大学生物普遍性連携研究機構客員准教授の竹内信人、 そして、東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻および生物普遍性連携研究機構の金子邦彦教授は、 触媒機能を持ち複製する分子が集まった原始的細胞のモデルを考え、それが進化しながら複製し

                                                                              ブックマークしたユーザー

                                                                              • otori3342021/09/06otori334
                                                                              • flying-cat2021/01/30flying-cat
                                                                              • tetblue2020/01/24tetblue
                                                                              • zu22019/11/14zu2
                                                                              • mickn2019/11/06mickn
                                                                              • stock_flock2019/10/27stock_flock
                                                                              • yuiseki2019/10/07yuiseki
                                                                              • terazzo2019/10/07terazzo
                                                                              • xef2019/10/05xef
                                                                              • dolltt772019/10/05dolltt77
                                                                              • tar0_t2019/10/05tar0_t
                                                                              • smicho2019/10/04smicho
                                                                              • aont2019/10/04aont
                                                                              • liposo2019/10/04liposo
                                                                              • yujin_kyoto2019/10/04yujin_kyoto
                                                                              • mr_ozin2019/10/04mr_ozin
                                                                              • myrmecoleon2019/10/03myrmecoleon
                                                                              • matsui8992019/10/03matsui899
                                                                              すべてのユーザーの
                                                                              詳細を表示します

                                                                              ブックマークしたすべてのユーザー

                                                                              同じサイトの新着

                                                                              同じサイトの新着をもっと読む

                                                                              いま人気の記事

                                                                              いま人気の記事をもっと読む

                                                                              いま人気の記事 - テクノロジー

                                                                              いま人気の記事 - テクノロジーをもっと読む

                                                                              新着記事 - テクノロジー

                                                                              新着記事 - テクノロジーをもっと読む

                                                                              同時期にブックマークされた記事

                                                                              いま人気の記事 - 企業メディア

                                                                              企業メディアをもっと読む

                                                                              はてなブックマーク

                                                                              公式Twitter

                                                                              はてなのサービス

                                                                              • App Storeからダウンロード
                                                                              • Google Playで手に入れよう
                                                                              Copyright © 2005-2025Hatena. All Rights Reserved.
                                                                              設定を変更しましたx

                                                                              [8]ページ先頭

                                                                              ©2009-2025 Movatter.jp