細胞遺伝子工学

生命誕生の数学的メカニズムを解明(Showing the math for Earth’s first — and sudden — spark of life) 細胞遺伝子工学

生命誕生の数学的メカニズムを解明(Showing the math for Earth’s first — and sudden — spark of life)

2026-04-13 イェール大学米国のYale Universityの研究は、地球上で生命がどのように突然出現したのかを数学的に説明するモデルを提示した。従来、生命の起源は長い時間をかけて徐々に進化したと考えられてきたが、本研究では化学反...
世代を超えるエピゲノムの確立機構を解明 -卵の“遺伝子てんびん”が次世代の発生を支える- 細胞遺伝子工学

世代を超えるエピゲノムの確立機構を解明 -卵の“遺伝子てんびん”が次世代の発生を支える-

2026-04-14 理化学研究所理化学研究所の研究チームは、卵から次世代へ受け継がれるエピゲノム(H3K27me3)の確立機構を解明した。卵形成過程では、遺伝子抑制マークH2Aubと活性化マークH3K4me3が拮抗し、「遺伝子てんびん」と...
過去の代謝ストレスが免疫系に及ぼす持続的影響の解明―プリン代謝系がT細胞の細胞死を制御する― 細胞遺伝子工学

過去の代謝ストレスが免疫系に及ぼす持続的影響の解明―プリン代謝系がT細胞の細胞死を制御する―

2026-04-14 京都大学京都大学の研究チームは、過去の代謝ストレスが免疫系に長期的影響を及ぼす仕組みを解明した。高脂肪食によりCD8⁺T細胞内に多価不飽和脂肪酸(PUFA)が蓄積し、通常食に戻した後もその状態が維持されることで、脂質過...
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体内精密送達を可能にする小型CRISPR技術の開発(NIH-funded breakthrough shrinks CRISPR for precision delivery in the body) 細胞遺伝子工学

体内精密送達を可能にする小型CRISPR技術の開発(NIH-funded breakthrough shrinks CRISPR for precision delivery in the body)

2026-04-13 米国国立衛生研究所(NIH)米国の米国国立衛生研究所(NIH)支援の研究により、CRISPR遺伝子編集技術を体内でより正確に届ける小型化システムが開発された。従来の課題であった送達効率や標的特異性の低さを改善するため、...
酸素が四肢再生能力を左右する仕組みを解明(When oxygen determines if a limb can regrow) 細胞遺伝子工学

酸素が四肢再生能力を左右する仕組みを解明(When oxygen determines if a limb can regrow)

2026-04-13 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイスのローザンヌ連邦工科大学の研究チームは、四肢再生の可否に酸素濃度が重要な役割を果たすことを明らかにした。研究では、低酸素環境が細胞の再生能力を促進し、逆に高酸素状態では再...
炎症におけるRIPK1ユビキチン化の新規機能を解明(RIPK1 Ubiquitination Regulates Kinase-independent Function in Inflammation) 細胞遺伝子工学

炎症におけるRIPK1ユビキチン化の新規機能を解明(RIPK1 Ubiquitination Regulates Kinase-independent Function in Inflammation)

2026-04-13 中国科学院(CAS)中国科学院上海栄養健康研究所のZHANG Haibing教授らは、RIPK1のユビキチン化が炎症と細胞死を制御する新たな分子機構を解明した。RIPK1は細胞死と炎症の制御中枢であり、特にK376部位...
MagRedシステムにおける光状態認識の分子基盤を解明(Researchers Reveal Molecular Basis of Photo-State Recognition in MagRed System) 細胞遺伝子工学

MagRedシステムにおける光状態認識の分子基盤を解明(Researchers Reveal Molecular Basis of Photo-State Recognition in MagRed System)

2026-04-13 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院合肥物質科学研究院のWANG Junfeng教授らは、光遺伝学システム「MagRed」において、結合タンパク質Aff6が光感受性タンパク質DrBphPの光状態(Pr/Pfr)を...
致死性脳炎を引き起こすボルナ病ウイルス1型の基本構造を解明―近縁の病原性ウイルスの理解にも繋がる発見― 細胞遺伝子工学

致死性脳炎を引き起こすボルナ病ウイルス1型の基本構造を解明―近縁の病原性ウイルスの理解にも繋がる発見―

2026-04-13 京都大学京都大学などの研究チームは、致死性脳炎を引き起こすボルナ病ウイルス1型(BoDV-1)の核タンパク質とRNAからなる複合体の立体構造を、クライオ電子顕微鏡法により初めて高解像度で解明した。これはウイルス増殖の中...
コレラ菌がウイルス防御機構を交換する仕組みを解明(How cholera bacteria swap defenses against viruses) 細胞遺伝子工学

コレラ菌がウイルス防御機構を交換する仕組みを解明(How cholera bacteria swap defenses against viruses)

2026-04-10 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの研究は、コレラ菌がウイルス(バクテリオファージ)に対抗する防御機構を交換・共有する仕組みを解明したもの。細菌は可動遺伝因子を介して防御遺伝子をやり取りし、異なる防御シ...
奪った葉緑体に自前の部品を送り込んで光合成する ~ 宿主タンパク質が外来オルガネラ内で機能する「分子キメラ」の実証 ~ 細胞遺伝子工学

奪った葉緑体に自前の部品を送り込んで光合成する ~ 宿主タンパク質が外来オルガネラ内で機能する「分子キメラ」の実証 ~

2026-03-24 大阪公立大学福井工業大学や大阪公立大学などの研究チームは、単細胞生物ラパザが外来の葉緑体(盗葉緑体)に自らのタンパク質を送り込み、光合成を維持する仕組みを解明し、「Nature Communications」に発表した...
ヘテロクロマチン形成促進の分子機構―ヒストンH1の役割― 細胞遺伝子工学

ヘテロクロマチン形成促進の分子機構―ヒストンH1の役割―

2026-04-10 京都大学横浜市立大学や東京大学、立命館大学などの研究チームは、遺伝子発現を抑制するヘテロクロマチン形成におけるヒストンH1の分子機構を解明し、「Communications Biology」に発表した。細胞核内では、遺...
トウダイグサの天然ゴム生産を制限する分子機構を解明(Study Reveals Molecular Mechanisms Limiting Natural Rubber Production in Caper Spurge) 細胞遺伝子工学

トウダイグサの天然ゴム生産を制限する分子機構を解明(Study Reveals Molecular Mechanisms Limiting Natural Rubber Production in Caper Spurge)

2026-04-09 中国科学院(CAS)中国科学院西双版納熱帯植物園(XTBG)などの研究チームは、トウダイグサ科植物Euphorbia lathyrisにおける天然ゴム生産が低い分子機構を解明し、「Industrial Crops an...
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