細胞遺伝子工学

iMSCによるACVR2B-Fc融合タンパク質の送達は進行性骨化性線維異形成症モデルマウスの異所性骨化を抑制する 細胞遺伝子工学

iMSCによるACVR2B-Fc融合タンパク質の送達は進行性骨化性線維異形成症モデルマウスの異所性骨化を抑制する

2024-03-26 京都大学iPS細胞研究所 ポイント ACVR2B-Fc融合タンパク質注1)を安定発現するiMSC注2)(iMSCACVR2B-Fc)を作製した。 アクチビンAおよびBMP-9を添加することでFOP細胞が起こすBMPシグ...
iPS細胞由来血小板造血における免疫巨核球の制御機構の発見~血小板の大量製造に向けた巨核球マスターセルの品質管理に応用可能~ 細胞遺伝子工学

iPS細胞由来血小板造血における免疫巨核球の制御機構の発見~血小板の大量製造に向けた巨核球マスターセルの品質管理に応用可能~

2024-03-26 京都大学iPS細胞研究所 ポイント let-7マイクロRNAの細胞内活性差により免疫巨核球集団を濃縮・同定することに成功した。 免疫巨核球集団の炎症性シグナルが巨核球株imMKCLにおける増殖能・血小板産生能の低下を引...
中心小体の基本骨格形成メカニズムを解明 ~10億年以上前に生物が獲得した高次構造の謎に迫る~ 細胞遺伝子工学

中心小体の基本骨格形成メカニズムを解明 ~10億年以上前に生物が獲得した高次構造の謎に迫る~

2024-03-22 東京大学 東京大学大学院薬学系研究科の竹田穣大学院生、知念拓実助教、畠星治特任講師、北川大樹教授、高鳥翔助教、富田泰輔教授、竹内恒教授らによる研究グループは、中心小体の基本骨格・三連微小管の形成促進機構を解明しました。...
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より優れた人工血管のための3つの錠前を破るために必要な2つの鍵(Two keys needed to crack three locks for better engineered blood vessels) 細胞遺伝子工学

より優れた人工血管のための3つの錠前を破るために必要な2つの鍵(Two keys needed to crack three locks for better engineered blood vessels)

2024-03-21 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チームは、幹細胞から作られた血管が、薬物候補が脳に移行できるかどうかをスクリーニングするプラットフォームや心臓移植をサポートするための血管組織を...
「求愛行動」遺伝子、2種のミバエで異なる作用を示す(‘Courtship’ Gene Shows Different Effects in Two Fruit Fly Species) 細胞遺伝子工学

「求愛行動」遺伝子、2種のミバエで異なる作用を示す(‘Courtship’ Gene Shows Different Effects in Two Fruit Fly Species)

2024-03-21 ノースカロライナ州立大学(NCState) ショウジョウバエの求愛行動に関連する遺伝子は、異なるショウジョウバエ種での機能が異なることが明らかになった。これは、保存遺伝子が種を越えて同じ機能を持たないことを示唆し、種や...
細胞分化で遺伝子が正確に働くための新たな仕組みを初解明~がん研究や幹細胞研究、再生医療など広い分野での貢献に期待~ 細胞遺伝子工学

細胞分化で遺伝子が正確に働くための新たな仕組みを初解明~がん研究や幹細胞研究、再生医療など広い分野での貢献に期待~

2024-03-21 九州大学 ポイント 細胞が分化する際、必要な遺伝子が正確に活性化されるための仕組み(エピゲノム制御(※1))は複雑で、その解明が望まれています。 ゲノムが巻き付くヒストンタンパク質(※2)の化学修飾の新たな機序を明らか...
染色体上で2本鎖DNA切断を修復する仕組みを解明 ~DNAの2本鎖切断が原因となる発がんの抑制機構解明へ~ 細胞遺伝子工学

染色体上で2本鎖DNA切断を修復する仕組みを解明 ~DNAの2本鎖切断が原因となる発がんの抑制機構解明へ~

2024-03-21 東京大学,科学技術振興機構 ポイント 放射線などによって切断された2本鎖DNAの修復に中心的な役割を担うたんぱく質RAD51が、染色体上で2本鎖DNA切断を検知して修復を開始する様子を明らかにしました。 RAD51の染...
土壌中の有害重金属にもかかわらず細菌を増殖させる遺伝子を特定(Genes identified that allow bacteria to thrive despite toxic heavy metal in soil) 細胞遺伝子工学

土壌中の有害重金属にもかかわらず細菌を増殖させる遺伝子を特定(Genes identified that allow bacteria to thrive despite toxic heavy metal in soil)

2024-03-18 ワシントン州立大学(WSU) A natural serpentine soil outcrop — the area devoid of vegetation — indicates where high level...
生命の起源における自然リサイクル(Natural recycling at the origin of life) 細胞遺伝子工学

生命の起源における自然リサイクル(Natural recycling at the origin of life)

2024-03-20 ミュンヘン大学(LMU) 初期の地球で複雑な生命が発達する過程において、リボ核酸(RNA)が重要な役割を果たしていた。研究により、RNAは水を放出する能力を持ち、水の循環によって自己複製が可能であることが示された。これ...
研究チームが癌の突然変異を促進する重要な酵素の役割を発見(UC Irvine-led research team discovers role of key enzymes that drive cancer mutations) 細胞遺伝子工学

研究チームが癌の突然変異を促進する重要な酵素の役割を発見(UC Irvine-led research team discovers role of key enzymes that drive cancer mutations)

2024-03-18 カリフォルニア大学校アーバイン校(UCI) カリフォルニア大学アーバイン校の研究チームが、APOBEC3AとAPOBEC3B酵素が腫瘍ゲノムのDNAを修飾し、がん変異を促進する重要な役割を発見しました。これにより、がん...
日本固有のホタル「ゲンジボタル」の全ゲノム解析を達成! ~ホタルの発光周期の謎を解き明かすカギとなる成果~ 細胞遺伝子工学

日本固有のホタル「ゲンジボタル」の全ゲノム解析を達成! ~ホタルの発光周期の謎を解き明かすカギとなる成果~

2024-03-18 鹿児島大学 本学大学院理工学研究科の加藤太一郎准教授と情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設の野口英樹特任教授を中心とする研究グループが、世界で初めて日本固有種のゲンジボタルの全ゲノム解読を達成し、学術...
コレステロール合成経路の阻害が脂質過酸化による細胞死を抑制する仕組みを解明~肝疾患に対する治療法の開発に繋がる研究成果~ 細胞遺伝子工学

コレステロール合成経路の阻害が脂質過酸化による細胞死を抑制する仕組みを解明~肝疾患に対する治療法の開発に繋がる研究成果~

2024-03-14 自治医科大学 概要 フェロトーシスは細胞膜のリン脂質の過酸化によって引き起こされる細胞死であり、近年、神経変性疾患や虚血再灌流による臓器障害、非アルコール性脂肪肝炎などの様々な病態に関与することが明らかになってきていま...
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