細胞遺伝子工学

アリの嗅覚神経が1つの受容体だけを選ぶ仕組みを解明(How an ant’s nose knows) 細胞遺伝子工学

アリの嗅覚神経が1つの受容体だけを選ぶ仕組みを解明(How an ant’s nose knows)

2025-09-19 ロックフェラー大学Web要約 の発言:ロックフェラー大学のクラナウアー研究室は、クローンアリ(clonal raider ant)を用いて「一つの嗅覚ニューロンが一種類の受容体のみを発現する仕組み」を解明した。研究では...
臓器は単純に男女で分類できない:性別特異的特性のモザイク(Organs cannot simply be classified as male or female) 細胞遺伝子工学

臓器は単純に男女で分類できない:性別特異的特性のモザイク(Organs cannot simply be classified as male or female)

2025-09-18 マックス・プランク研究所マックス・プランク進化生物学研究所の研究は、ヒトやマウスの臓器における性差が「モザイク状」であることを示した。精巣と卵巣は明確に区別されるが、心臓・肝臓・脂肪組織など多くの臓器では雄雌の遺伝子発...
スモールRNA編集はCRISPRより安全な代替技術である可能性(Small Nuclear RNA Base Editing a Safer Alternative to CRISPR, UC San Diego Researchers Find) 細胞遺伝子工学

スモールRNA編集はCRISPRより安全な代替技術である可能性(Small Nuclear RNA Base Editing a Safer Alternative to CRISPR, UC San Diego Researchers Find)

2025-09-18 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)カリフォルニア大学サンディエゴ校とイェール大学の研究チームは、従来のCRISPRに代わるより安全な遺伝子編集法「小核RNA(snRNA)塩基編集」を開発した。CRISPRは強...
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ポリプロイド植物が異型花柱性を維持する古代の遺伝構造を解明(Researchers Discover Polyploid Plants Maintain Heterostyly through Ancient Genetic Architecture) 細胞遺伝子工学

ポリプロイド植物が異型花柱性を維持する古代の遺伝構造を解明(Researchers Discover Polyploid Plants Maintain Heterostyly through Ancient Genetic Architecture)

2025-09-14 中国科学院(CAS)中国科学院華南植物園と山東理工大学の研究チームは、四倍体植物Schizomussaenda henryiのゲノム解析により、多型花現象「異型花柱性」が多倍体化後も維持されていることを発見した。通常、...
動物の形づくりに潜む力学的リスク~ハエが進化させた、「組織同士の衝突」を防ぐ二つの仕組み~ 細胞遺伝子工学

動物の形づくりに潜む力学的リスク~ハエが進化させた、「組織同士の衝突」を防ぐ二つの仕組み~

2025-09-17 理化学研究所Web要約 の発言:理化学研究所らの国際共同研究チームは、ショウジョウバエの初期胚で頭部と胴部の境界に一時的に現れる「セファリック・ファロウ(CF)」の役割を解明した。CFは体や器官にならない構造だが、発生...
体内で精子が卵と出会うための仕組みを解明~男性不妊症に対する分子診断法の開発や避妊薬開発に期待~ 細胞遺伝子工学

体内で精子が卵と出会うための仕組みを解明~男性不妊症に対する分子診断法の開発や避妊薬開発に期待~

2025-09-17 熊本大学熊本大学・大阪大学・ベイラー医科大学の国際共同研究チームは、精子が卵に到達する分子機構を解明した。マウス精子タンパク質GALNTL5が子宮と卵管の接合部(UTJ)や卵透明帯に存在する糖鎖GalNAcと相互作用し...
細胞分裂の“王冠”の形成経路を解明(Two routes, one goal: How the crown of cell division is manufactured) 細胞遺伝子工学

細胞分裂の“王冠”の形成経路を解明(Two routes, one goal: How the crown of cell division is manufactured)

2025-09-17 マックス・プランク研究所(MPI)マックス・プランク分子生理学研究所のMusacchio教授らは、細胞分裂時に染色体と微小管を結ぶキネトコアの最外層「コロナ」の形成メカニズムを解明した。キネトコアは100以上のタンパク...
既知のがん遺伝子に新たな役割を発見(Surprising new roles discovered for known cancer gene) 細胞遺伝子工学

既知のがん遺伝子に新たな役割を発見(Surprising new roles discovered for known cancer gene)

2025-09-11 ワシントン大学セントルイス校ワシントン大学セントルイス校医学部の研究チームは、血液幹細胞の分化を制御する遺伝子 DNMT3A に、DNAメチル化以外の未知の機能が存在することを発見した。これまでDNMT3AはDNAメチ...
遺伝コードの起源を初期タンパク質構造に遡る研究(U of I researchers trace genetic code’s origins to early protein structures) 細胞遺伝子工学

遺伝コードの起源を初期タンパク質構造に遡る研究(U of I researchers trace genetic code’s origins to early protein structures)

2025-09-16 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学の研究チームは、遺伝暗号の起源を初期タンパク質構造との関連から解明した。研究では、RNA配列とアミノ酸との結び付きが無作為ではなく、初期のタンパク質フォールドに依存してい...
ウェルウィッチア植物の葉の長寿命に関与する転写モジュールを同定(Scientists Identify Transcriptional Module Behind Welwitschia’s Leaf Longevity) 細胞遺伝子工学

ウェルウィッチア植物の葉の長寿命に関与する転写モジュールを同定(Scientists Identify Transcriptional Module Behind Welwitschia’s Leaf Longevity)

2025-09-10 中国科学院(CAS)Web要約 の発言:中国科学院武漢植物園の研究チームは、ナミビアとアンゴラの砂漠に生育する古代植物「ウェルウィッチア」の葉が何千年も生き続ける仕組みを解明した。研究では、アブシシン酸(ABA)シグナ...
抗原増幅技術として近接標識法を開発(Researchers Develop Proximity Labeling Based Antigen Amplification Technology) 細胞遺伝子工学

抗原増幅技術として近接標識法を開発(Researchers Develop Proximity Labeling Based Antigen Amplification Technology)

2025-09-12 中国科学院 (CAS)中国科学院上海生化細胞所・韓碩教授らの研究チームは、腫瘍免疫療法の課題である「腫瘍抗原の密度不足」に対処する新技術 PATCH(Proximity Amplification and Taggin...
クロマチン構造と胚性高転写の関連を解明(Wei Xie’s group reports on the establishment of chromatin architecture interplays with embryo hypertranscription) 細胞遺伝子工学

クロマチン構造と胚性高転写の関連を解明(Wei Xie’s group reports on the establishment of chromatin architecture interplays with embryo hypertranscription)

2025-09-12 清華大学清華大学・謝薇(Wei Xie)教授の研究グループは、マウス初期胚を対象に、クロマチン高次構造の再構築と「ハイパートランスクリプション」と呼ばれる転写活性化状態との相互作用を解明し、Nature誌に発表した。受...
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