学際科学フロンティア研究所活動報告書_令和4年度
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Humans tend to have a natural tempo/speed in daily walking, speaking, thinking, and social communication. That is the speed they prefer most and at which they can function naturally and spontaneously with the least effort. Under a hypothesis that natural tempo could be intrinsic and invariant to contextual influence, a battery of tasks varying from the motor, cognition, and decision dimensions were performed to identify the uniqueness of natural tempo in each person and further the commonality of timing mechanisms across states and task dimensions. A self-paced finger-tapping task was performed to quantify the natural motor tempo, together with four cognitive tasks to quantify the intrinsic cognitive speed based on evidence accumulation modeling among people whose ages varied from 25 to 85 years old. We found that: 1) Natural motor and cognitive tempo are invariant across states; 2) Natural tempo is task-specific, given that no commonality was observed across dimensions; 3) Age-dependent general decline in natural motor tempo; 4) Four factors (daily life tempo, emotion, sleep, and social network) mainly account for motor tempo variations. [1] Sun, S. (2022). Performance Generalization from Low-to-High Order Task. Journal of Vision. [2] “State-space configuration of intrinsic motor and cognitive tempo”. Selected oral presentation. ―146―Sai Sun (FRIS/Information and system), Kexin Xiong, Chia-huei Tseng 「こわれもの注意」:食物連鎖を通して生物発光が海洋生態系にもたらConstructing natural tempo representation map and database 萩尾 華子(名古屋大学高等研究院YLC) されるメカニズム 工藤 雄大(学際科学フロンティア研究所)、別所-上原 学 (名古屋大学高等研究院YLC)、海洋では生物の76%が発光すると言われ、生物発光は海洋環境における種の繁栄に重要な能力である。一方で、多くの発光生物は自身で発光分子を産生できない。定説では、生物は食物連鎖を通して餌に含まれる発光分子を取込み、発光能を得ていると考えられてきた。しかし、化学的に極めて不安定な発光分子が、活性を持ったまま取り込まれるとは考えにくく、この定説を裏付けるような実証研究はこれまでになかった。本研究では、被食―捕食関係における発光分子の挙動の解析することで、発光能力の獲得プロセスの解明を目指した。蛍光顕微鏡・共焦点顕微鏡の観察によって被食者・捕食者における発光分子の局在を解析した。次いで、発光関連分子の化学的な分析により、被食者と捕食者の双方から発光分子の貯蔵体と思われる成分を検出した。さらに、RNA-seqによる遺伝子発現解析から、不安定な活性型発光分子と安定な貯蔵型を切り替える酵素の候補を絞り込むことに成功した。これら酵素の機能を解析中である。分野横断型の連携によって、海洋生態系における生物発光能力の獲得メカニズムの解明へと近づいた。さらなる解析を実施した後、論文を投稿予定である。

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