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    1: Hi everyone! ★ 2015/02/27(金) 23:21:37.71 ID:???.net
     鹿児島市の平川動物公園で26日、カピバラ2頭が、グレープフルーツ湯を楽しんだ。同日は風呂(26)の日とともに、アメリカの「フロリダ州」の語呂合わせから、同州がフロリダグレープフルーツの日と決めている。

    ソース(373news) http://373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=64108
    写真=グレープフルーツ湯を楽しむカピバラ=26日、鹿児島市の平川動物公園
    no title

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    1: 白夜φ ★@\(^o^)/ 2015/02/26(木) 14:47:06.06 ID:???.net
    なぜ「まつげ」はあるのか?謎の解明に迫る 米研究
    引用元:AFPBBNews 2015年02月26日 13:44 発信地:パリ/フランス
    http://www.afpbb.com/articles/-/3040835

    【2月26日 AFP】人や動物にはなぜ、「まつげ」があるのだろうか──。
    この問いに答えるため、専門家らは長年にわたって議論を闘わせ、さまざまな仮説を提唱してきた。

    これまでの仮説には、目の中に入りそうなものを捉えて集める機能があるとした説や、猫の頬(ほお)にあるひげのような働きをするセンサーとして、風で運ばれる砂粒などの危険を目に知らせているとした説、そして表情を豊かにしてコミュニケーションや性的魅力のための目の影響力を高めるためにあると示唆する説もある。

    このまつげにまつわる謎について、米ジョージア工科大学(Georgia Institute of Technology)の研究者、デービッド・フー(David Hu)氏率いる生物学者チームは25日、これこそが正解だとする説を提示した研究論文を、英国王立協会(British Royal Society)の学術誌「Journal of the Royal Society Interface」に発表した。それによると、空気中に浮遊する微粒子、細菌、ウイルス、ダニなどから目を保護するために、まつげは目の周囲の気流の向きを変えているのだという。

    研究チームは、まつげの別の働きとして、眼球表面の保護膜が乾燥することを防ぐ効果を挙げた。保護膜は粘液、油、水の混合液である涙によって形成される。

    鼻の気道に生えている鼻毛は、ほこりなどを物理的に捕捉するトラップとして機能するが、まつげはそれと異なり、「受動的なほこり制御システム」としての役割を果たしていることを発見。「まつげは、涙の蒸発と微粒子の蓄積を最大50%減少させる」と研究チームは説明した。

    フー氏の研究チームはさらにまつげの謎に迫るため、ヤマアラシから人間まで、哺乳類22種のまつげの長さを測定した。

    その結果、まつげの長さは22種の哺乳類すべてで、目の幅の約3分の1であることが分かった。これは、視界をさえぎることなく、目に当たる気流を最小限に抑えるために最適化された長さになっているという。ほこりの多い乾燥した環境に対処するため、まつげが多層状になっているキリンなどの動物種の場合にも、この規則は当てはまっていた。

    研究チームは次に技術者の助けを借りて、一方の端に哺乳類の目の複製を取り付けた小型風洞を製作した。複製の目は、水の薄い被膜で覆われた直径2センチの皿と、それを取り巻く模造まつげで構成され、風は歩く速度でこの「目」に当たるよう方向が設定された。

    実験の結果、まつげは気流を皿から離れた方向に変えて水の蒸発を防ぎ、微粒子の進路をそらしていることを研究チームは突き止めた。

    この実験結果は、まつげが少ない人ほど、いわゆるドライアイに起因する目の感染症にかかるリスクが高くなるとの医学的所見の裏付けとなる。
    (引用ここまで 全文は引用元参照)

    ▼関連リンク
    ・Georgia Institute of Technology February 25, 2015
    Easy on the eyes: How eyelash length keeps your eyes healthy
    Study finds that animals and humans have similar lash length
    http://www.news.gatech.edu/2015/02/25/easy-eyes-how-eyelash-length-keeps-your-eyes-healthy
    ・Journal of the Royal Society Interface
    Eyelashes divert airflow to protect the eye
    DOI: 10.1098/rsif.2014.1294 . Published 25 February 2015
    http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/105/20141294

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    1: 白夜φ ★@\(^o^)/ 2015/03/01(日) 00:55:36.01 ID:???.net
    .
    爽やかな青色の花色素を作り出す酵素のしくみを解明
    - 青色色素原料との結合状態の観測に世界で初めて成功 -
    引用元:農研機構 2015年2月26日 (木曜日)公開
    http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/flower/056168.html

    【発表のポイント】
    ・青色の花色素を作る酵素の立体構造と、水溶液中で不安定な色素原料アントシアニジンが結合した様子を世界で初めて解明。
    ・立体構造情報を利用した組換えタンパク質の作製により、人工的に花の色を変えて市場価値を高めたり、医薬品の候補物質の開発に繋がると期待。
    ---
    独立行政法人日本原子力研究開発機構(理事長 松浦祥次郎。)原子力科学研究部門量子ビーム応用研究センター分子構造・機能研究グループの廣本武史研究員は、
    独立行政法人農研機構(理事長 井邊時雄。)花き研究所と共同で、
    植物の花や果実などの発色を担い、医薬品の原料としても期待される色素“アントシアニン”1)を作る酵素の立体構造を明らかにしました。

    チョウマメの花弁に含まれる酵素“Ct3GT-A”2)は、色素の原料となるアントシアニジン3)と結合して青色のアントシアニン色素を作りますが、
    アントシアニジンが水溶液中で不安定な(分解する)ため、これまで酵素に結合した様子は明らかになっていませんでした。
    そこで本研究では、アントシアニジンを弱酸性の条件下で安定化(分解を抑制)することにより、Ct3GT-Aと結合した状態を維持することに成功し、
    高エネルギー加速器研究機構(KEK)放射光科学研究施設フォトンファクトリー4)および大型放射光施設SPring-85)を利用したX線結晶構造解析6)により観測しました。
    これは、アントシアニジンが酵素に結合した様子を世界で初めて観測した例であり、その結合様式から、発色の異なる色素原料を識別する分子メカニズムを明らかにしました。

    本研究成果は、チョウマメに特徴的な青色色素が作られるしくみを理解する上で重要となります。
    また、今回得られた立体構造は、酵素の色素原料との結合部位に関する詳細な情報を含むため、植物体への導入による花色等の人為的改変や、本色素原料を基にした医薬品候補物質の開発に利用できると期待されます。

    本成果は、2015年2月24日(日本時間)に米国の学術誌「Protein Science」オンライン版に掲載されました。
    (引用ここまで 全文は引用元参照)

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