細胞遺伝子工学

生命のナノマシンが「合成し、組み立てる」人工材料―プログラマブル材料工学の基盤技術として期待― 細胞遺伝子工学

生命のナノマシンが「合成し、組み立てる」人工材料―プログラマブル材料工学の基盤技術として期待―

2026-06-12 京都大学京都大学、東京科学大学などの国際共同研究グループは、生命が行う材料形成プロセスを模倣し、2種類の生体分子ナノマシンを利用して人工的なDNAネットワーク材料を自律的に構築する技術を開発した。研究では、DNAを合成...
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〜 細胞遺伝子工学

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〜

2026-06-15 名古屋大学名古屋大学、奈良先端科学技術大学院大学、理化学研究所などの研究グループは、1細胞RNAシーケンスデータから変異体の空間トランスクリプトーム(組織内での遺伝子発現分布)を教師データなしで予測できる新たな機械学習...
古代ヤスデの進化系統に関する新知見を発見 (Ancient Millipedes Still Had Secrets to Tell) 細胞遺伝子工学

古代ヤスデの進化系統に関する新知見を発見 (Ancient Millipedes Still Had Secrets to Tell)

2026-06-12 バージニア工科大学(Virginia Tech)米国バージニア工科大学(Virginia Tech)の研究チームは、ヤスデ類の進化史を解明するため、これまでで最も包括的な分子系統解析を実施し、新たな進化系統樹を構築した...
ad
foxp3a遺伝子によるゼブラフィッシュ臓器制御の性差を解明 (One Gene, Two Battles: Study Reveals foxp3a’s Sex-Specific Control of Zebrafish’s Organs) 細胞遺伝子工学

foxp3a遺伝子によるゼブラフィッシュ臓器制御の性差を解明 (One Gene, Two Battles: Study Reveals foxp3a’s Sex-Specific Control of Zebrafish’s Organs)

2026-06-12 中国科学院(CAS)中国科学院水生生物研究所(IHB)の呉楠准教授、夏暁琴教授らの研究チームは、免疫制御遺伝子foxp3aがゼブラフィッシュの腸・肝臓・生殖腺を結ぶ「腸-肝臓-生殖腺軸」において、雌雄で異なる免疫・代謝...
遺伝的多様性を維持する力は植物の収量も増やす~農業への貢献に期待~ 細胞遺伝子工学

遺伝的多様性を維持する力は植物の収量も増やす~農業への貢献に期待~

2026-06-12 北海道大学北海道大学の佐藤安弘助教は、モデル植物シロイヌナズナを用いて、自然界で遺伝的多様性が長期間維持される仕組みと、それが植物の生産性向上に結び付くことを明らかにした。一般に遺伝的多様性を維持するには、少数派の遺伝...
妊娠後期の胎盤からヒト胎盤幹細胞を作製する新技術を開発~妊娠高血圧腎症の原因解明と治療法開発への応用に期待~ 細胞遺伝子工学

妊娠後期の胎盤からヒト胎盤幹細胞を作製する新技術を開発~妊娠高血圧腎症の原因解明と治療法開発への応用に期待~

2026-06-12 熊本大学熊本大学、東北大学、九州大学の研究グループは、これまで困難だった妊娠後期のヒト胎盤から胎盤幹細胞(TS細胞)を高効率に樹立する新技術を開発した。胎盤は胎児への酸素・栄養供給を担う重要臓器であり、その主要細胞であ...
植物ホルモン「サイトカイニン」の長距離輸送の新たなメカニズムを解明—植物の離れた器官の成長を人為的に操作することが可能に— 細胞遺伝子工学

植物ホルモン「サイトカイニン」の長距離輸送の新たなメカニズムを解明—植物の離れた器官の成長を人為的に操作することが可能に—

2026-06-12 中部大学島根大学、中部大学、理化学研究所、東京大学、岡山大学、名古屋大学の共同研究グループは、植物ホルモン「サイトカイニン」の根から葉への長距離輸送を制御する新たな仕組みを発見した。研究では、シロイヌナズナを用い、サイ...
ミトコンドリア分裂位置を探索する新技術「MitoScanner」 (Searching for the Right Place to Divide Mitochondria) 細胞遺伝子工学

ミトコンドリア分裂位置を探索する新技術「MitoScanner」 (Searching for the Right Place to Divide Mitochondria)

2026-06-11 マックス・プランク研究所ドイツのMax Planck Institute of Molecular Cell Biology and Geneticsを中心とする研究チームは、ミトコンドリアが分裂する位置を決定する新た...
扁形動物から新たな免疫細胞タイプを発見(Flatworms reveal explosive new type of immune cell) 細胞遺伝子工学

扁形動物から新たな免疫細胞タイプを発見(Flatworms reveal explosive new type of immune cell)

2026-06-02 スタンフォード大学スタンフォード大学の研究チームは、プラナリア(再生能力の高い扁形動物)において、これまで知られていなかった新しい免疫細胞「ruptoblast(ラプトブラスト)」を発見した。この細胞は、炎症性シグナル...
古代の全ゲノム重複が複雑な脳進化の基盤を形成したことを解明(Ancient genome duplications laid the foundations of complex brains) 細胞遺伝子工学

古代の全ゲノム重複が複雑な脳進化の基盤を形成したことを解明(Ancient genome duplications laid the foundations of complex brains)

2026-06-10 オックスフォード大学英国オックスフォード大学を中心とする国際研究チームは、脊椎動物の複雑な脳の進化が、約5億年以上前に起きた2回の大規模な全ゲノム重複(Whole Genome Duplication: WGD)に強く...
アルゴノートタンパク質の活性化機構を解明(Scientists Reveal How Argonaute, a Key Protein for RNA Therapeutics, Becomes Activated) 細胞遺伝子工学

アルゴノートタンパク質の活性化機構を解明(Scientists Reveal How Argonaute, a Key Protein for RNA Therapeutics, Becomes Activated)

2026-06-11 韓国基礎科学研究院(IBS)韓国・基礎科学研究院(IBS)RNA研究センターの金ナリー(Kim V. Narry)所長らとソウル大学の研究チームは、RNA干渉による遺伝子抑制の中核タンパク質であるArgonauteが、...
アジア6カ国100名超の研究者が人工細胞構築に向けた10年ロードマップを発表 ―「ProtoCell」から「AutoCell」へ至る協調的研究戦略を提示― 細胞遺伝子工学

アジア6カ国100名超の研究者が人工細胞構築に向けた10年ロードマップを発表 ―「ProtoCell」から「AutoCell」へ至る協調的研究戦略を提示―

2026-06-08 早稲田大学アジア6カ国の100名超の研究者からなるSynCell Asia Initiativeは、人工細胞実現に向けた今後10年間の研究ロードマップを発表した。ロードマップでは、生体分子を組み合わせて生命機能を再構成...
ad
タイトルとURLをコピーしました