細胞遺伝子工学

海馬の分子アトラスを作成、シナプスレベルでRNAとタンパク質をマッピング(A molecular atlas of the hippocampus: Mapping RNAs and proteins at synaptic resolution) 細胞遺伝子工学

海馬の分子アトラスを作成、シナプスレベルでRNAとタンパク質をマッピング(A molecular atlas of the hippocampus: Mapping RNAs and proteins at synaptic resolution)

2025-09-05 マックス・プランク研究所マックス・プランク脳研究所のSchuman研究室は、マウスの海馬(学習や記憶に関与する脳領域)における分子配置を、高い空間解像度で明らかにした初の統合的アトラスを完成させました。研究では、RNA...
病原体を見分ける植物のセンサーをデザイン~免疫受容体を人工設計し新たな病原体の認識を可能に~ 細胞遺伝子工学

病原体を見分ける植物のセンサーをデザイン~免疫受容体を人工設計し新たな病原体の認識を可能に~

2025-09-05 理化学研究所,科学技術振興機構理化学研究所などの国際共同研究グループは、植物が病原体を感知する免疫受容体「パターン認識受容体(PRRs)」を網羅的に探索し、改変する技術を開発した。285種の植物ゲノムから約1.3万の受...
CRISPRを超える可能性を秘めた分子マシンの設計図(Blueprints for a molecular machine more powerful than CRISPR) 細胞遺伝子工学

CRISPRを超える可能性を秘めた分子マシンの設計図(Blueprints for a molecular machine more powerful than CRISPR)

2025-09-04 パデュー大学パデュー大学の研究チームは、CRISPRを超える可能性を持つ新たな分子機械の青写真を提示した。これはDNA切断を伴わずに配列を挿入できるトランスポゾン由来の仕組みを基盤とし、従来のCRISPRで問題となる修...
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MADS-box遺伝子の進化に関する重要な知見を発見(Researchers Uncover Key Insights into MADS-box Gene Evolution in Green Plants) 細胞遺伝子工学

MADS-box遺伝子の進化に関する重要な知見を発見(Researchers Uncover Key Insights into MADS-box Gene Evolution in Green Plants)

2025-09-04 中国科学院(CAS)中国科学院武漢植物園の研究チームは、551種の真核生物のゲノム・トランスクリプトーム解析と配列・タンパク質構造の比較を行い、緑色植物におけるMADS-box遺伝子の進化史を再構築した。解析では445...
温度変化を“スイッチ”に細胞機能を操る「サーモジェネティクス」~医療・バイオ分野での応用に期待~ 細胞遺伝子工学

温度変化を“スイッチ”に細胞機能を操る「サーモジェネティクス」~医療・バイオ分野での応用に期待~

2025-09-04 金沢大学ナノ生命科学研究所金沢大学ナノ生命科学研究所の研究チームは、温度変化を“スイッチ”として標的タンパク質の機能を即時に活性化し、細胞機能を自在に制御できる新技術「サーモジェネティクス」を開発しました。彼らは、アポ...
脳の独特な皺はなぜ生まれるのか?(What gives our brains their distinctive wrinkles?) 細胞遺伝子工学

脳の独特な皺はなぜ生まれるのか?(What gives our brains their distinctive wrinkles?)

2025-08-28 マックス・プランク研究所Max Planck Institute for Biological Intelligence の研究で、脳の表面に独特な溝(裂)と隆起(回)の形成メカニズムが、遺伝的制御による細胞の接着力や...
RNAを見分けてほどく、ヘリカーゼの分子機構~タンパク質の柔軟な天然変性領域がRNA識別の鍵~ 細胞遺伝子工学

RNAを見分けてほどく、ヘリカーゼの分子機構~タンパク質の柔軟な天然変性領域がRNA識別の鍵~

2025-08-28 理化学研究所,バイオ産業情報化コンソーシアム,東京大学理研・東大の共同研究チームは、がんや神経発達症に関与するRNAヘリカーゼ DDX3X が特定のmRNAを見分けてほどく仕組みを解明した。研究では溶液NMR法を用い、...
心臓発作後の非ヒト霊長類における遺伝子治療による機能回復(Gene Therapy Restores Functionality in Non-Human Primates After Heart Attacks) 細胞遺伝子工学

心臓発作後の非ヒト霊長類における遺伝子治療による機能回復(Gene Therapy Restores Functionality in Non-Human Primates After Heart Attacks)

2025-08-28 デューク大学デューク大学の研究チームは、心筋梗塞で損傷した心臓を修復する新たな遺伝子治療を非ヒト霊長類で実証した。細菌由来のナトリウムチャネル遺伝子をカテーテルで局所投与する方法で、数週間以内に心拍伝導とポンプ機能が回...
RNA編集ツールの開発で遺伝子治療のリスク軽減(Risk management: Making gene therapy safer and more effective) 細胞遺伝子工学

RNA編集ツールの開発で遺伝子治療のリスク軽減(Risk management: Making gene therapy safer and more effective)

2025-08-18 イェール大学イェール大学の研究チームは、遺伝子治療をより安全にするためDNAではなくmRNAを標的とする新しい編集ツール「R-IscB」「R-Cas9」を開発した。従来のDNA編集は恒久的な変異リスクがあるが、RNA編...
バクテリオファージが子孫を守る新戦略を解明(U of T researchers reveal how bacterial viruses protect their offspring to maximize spread) 細胞遺伝子工学

バクテリオファージが子孫を守る新戦略を解明(U of T researchers reveal how bacterial viruses protect their offspring to maximize spread)

2025-08-28 トロント大学(U of T)トロント大学の研究で、バクテリオファージ(細菌ウイルス)が子孫の感染効率を高める仕組みが解明された。ファージはZipタンパク質を産生し、宿主細菌の菌毛形成を抑制する。菌毛は感染の足場であるた...
馬の移動性を可能にした遺伝子変異を同定(Animal domestication: a key mutation behind horse-based mobility identified) 細胞遺伝子工学

馬の移動性を可能にした遺伝子変異を同定(Animal domestication: a key mutation behind horse-based mobility identified)

2025-08-28 フランス国立科学研究センター(CNRS)CNRSと国際共同研究チームは、馬の家畜化と人類の移動革命を可能にした重要な遺伝子変異を特定した。262種の馬ゲノムを解析した結果、GSDMC遺伝子に生じた変異が家畜化と同時期に...
AIモデル評価ツール「Systema」開発(Advanced AI models are not always better than simple ones) 細胞遺伝子工学

AIモデル評価ツール「Systema」開発(Advanced AI models are not always better than simple ones)

2025-08-28 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの研究チームは、遺伝子変異が細胞に与える影響を予測するAIモデルを比較し、高度なモデルが常に優れているわけではないことを示した。新たに開発された評価ツール「System...
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