細胞遺伝子工学

ゲノム編集を加速・最適化する新ツール:CRISPR-COPIES (CRISPR-COPIES: New Tool Accelerates and Optimizes Genome Editing) 細胞遺伝子工学

ゲノム編集を加速・最適化する新ツール:CRISPR-COPIES (CRISPR-COPIES: New Tool Accelerates and Optimizes Genome Editing)

2024-02-12 アメリカ合衆国・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 ・ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校内 米国エネルギー省(DOE)の Center for Advanced Bionenergy and Bioproduct...
MAC感染で働くロングノンコーディングRNA~宿主免疫反応の理解と肺NTM症治療法開発への貢献~ 細胞遺伝子工学

MAC感染で働くロングノンコーディングRNA~宿主免疫反応の理解と肺NTM症治療法開発への貢献~

2024-04-25 理化学研究所,国立感染症研究所 理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 細胞機能変換技術研究チームの鈴木 治和 チームリーダー、国立感染症研究所(感染研)ハンセン病研究センター 感染制御部の吉田 光範 主任研究官、...
自動機械学習ロボットが遺伝学研究の新たな可能性を引き出す(Automated machine learning robot unlocks new potential for genetics research) 細胞遺伝子工学

自動機械学習ロボットが遺伝学研究の新たな可能性を引き出す(Automated machine learning robot unlocks new potential for genetics research)

2024-04-24 ミネソタ大学 ミネソタ大学ツインシティーズ校の研究者たちは、遺伝学研究で使用される複雑なマイクロインジェクションプロセスを完全に自動化するロボットを構築しました。この自動化ロボットは、果物ハエやゼブラフィッシュの胚の遺...
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卵子・精子のDNAが受精後に正しく機能するための仕組みを解明~流産・男性女性の不妊の原因解明、治療法開発へ期待~ 細胞遺伝子工学

卵子・精子のDNAが受精後に正しく機能するための仕組みを解明~流産・男性女性の不妊の原因解明、治療法開発へ期待~

2024-04-24 九州大学 ポイント 両親から受け継いだ遺伝子が受精後に正確に制御される仕組み(エピゲノム(※1))の解明が望まれています。 卵子と精子、それぞれにおいて、受精後に遺伝子が正常に働くためのDNA化学修飾(DNAメチル化(...
微速度撮影で胚の細胞分裂の謎を解明 細胞遺伝子工学

微速度撮影で胚の細胞分裂の謎を解明

2024-04-22 沖縄科学技術大学 メダカ、CRISPR、新しいイメージング技術の助けを借りて、研究者は生命の非常に初期の段階での細胞分裂を研究するための新しい標準を確立しました。 生命の始まりは謎に包まれています。有糸分裂の複雑な動態...
シャーガス病を媒介するキスジノミハムシ、初めて遺伝子編集に成功(Kissing bugs, vector for Chagas disease, successfully gene edited for first time) 細胞遺伝子工学

シャーガス病を媒介するキスジノミハムシ、初めて遺伝子編集に成功(Kissing bugs, vector for Chagas disease, successfully gene edited for first time)

2024-04-22 ペンシルベニア州立大学(PennState) ペンシルベニア州立大学の研究者を含む国際チームが、キスバグ(トリアトミンバグ)においてCRISPR-Cas9遺伝子編集技術を初めて使用し、シャーガス病制御のための戦略研究の...
組換え植物細胞を自発的に分化させる技術の開発~細胞・組織培養の省力化に貢献~ 細胞遺伝子工学

組換え植物細胞を自発的に分化させる技術の開発~細胞・組織培養の省力化に貢献~

2024-04-17 千葉大学 千葉大学大学院園芸学研究院の井川智子准教授らの研究グループ、千葉大学国際高等研究基幹の南川舞准教授、名古屋大学大学院生命農学研究科の榊原均教授、理化学研究所環境資源科学研究センター(理研CSRS)の小嶋美紀子...
必須遺伝子は必須だった~染色体に「塗り絵」することで変異が遺伝する条件を解明~ 細胞遺伝子工学

必須遺伝子は必須だった~染色体に「塗り絵」することで変異が遺伝する条件を解明~

2024-04-17 理化学研究所,福井県立大学,宮崎大学 理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター イオン育種研究開発室の阿部 知子 室長、石井 公太郎 協力研究員(研究当時、現 客員研究員)、平野 智也 協力研究員(研究当時、現 ...
iPS細胞由来アストロサイトの分化と機能評価系を開発~アストロサイト関連疾患の病態解明と治療法開発へ~ 細胞遺伝子工学

iPS細胞由来アストロサイトの分化と機能評価系を開発~アストロサイト関連疾患の病態解明と治療法開発へ~

2024-04-16 理化学研究所,京都大学iPS細胞研究所 理化学研究所(理研)バイオリソース研究センター(BRC)iPS創薬基盤開発チーム 野中 秀樹 客員研究員、近藤 孝之 客員研究員(京都大学iPS細胞研究所 特定拠点講師)、井上 ...
植物のRNA誘導サイレンシング複合体にはDNAに強く結合できるグループが存在することを発見 ~新たな遺伝子発現制御技術の創出へ期待~ 細胞遺伝子工学

植物のRNA誘導サイレンシング複合体にはDNAに強く結合できるグループが存在することを発見 ~新たな遺伝子発現制御技術の創出へ期待~

2024-04-16 立教大学 立教大学(東京都豊島区、総長:西原廉太)理学部の岩川弘宙准教授は、植物のRNA誘導サイレンシング複合体(注1)にはDNAに強く結合できるグループが存在することを発見しました。研究成果の内容は、2024年4月1...
SARS-CoV-2の転写開始の鍵となるRNA構造を同定~汎コロナウイルス創薬の新規ターゲット開発に期待~ 細胞遺伝子工学

SARS-CoV-2の転写開始の鍵となるRNA構造を同定~汎コロナウイルス創薬の新規ターゲット開発に期待~

2024-04-15 理化学研究所,東京工業大学 理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 先端NMR開発・応用研究チームの大山 貴子 研究員、石井 佳誉 チームリーダー(東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系 教授)らの研究チームは...
ヒトiPS細胞由来の膵島様細胞の移植後に出現する新規増殖性目的外細胞の同定および除去 細胞遺伝子工学

ヒトiPS細胞由来の膵島様細胞の移植後に出現する新規増殖性目的外細胞の同定および除去

2024-04-12 京都大学iPS細胞研究所 ポイント ヒトiPS細胞由来の膵島様細胞(iPICs)注1)を移植して長期経過後に観察される、増殖性の間葉系幹細胞(MSCs)注2)と平滑筋細胞(SMCs)の特性を持つ未知の細胞をPMSCsと...
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