細胞遺伝子工学

ゲノム編集技術によるヘテロ接合型でのエクソン欠損霊長類の作製に成功~アルツハイマー病の病態解析、新薬開発の貢献に期待~ 細胞遺伝子工学

ゲノム編集技術によるヘテロ接合型でのエクソン欠損霊長類の作製に成功~アルツハイマー病の病態解析、新薬開発の貢献に期待~

2024-08-31 実中研,理化学研究所<概 要>日本医療研究開発機構・革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクトの一環として、公益財団法人実中研 マーモセット医学生物学研究部の佐々木 えりか部長ら、国立研究開発法人理化学研...
狙ったRNAは逃さない!~抗がん活性を持つDMDA-PatAの作用メカニズムを解明~ 細胞遺伝子工学

狙ったRNAは逃さない!~抗がん活性を持つDMDA-PatAの作用メカニズムを解明~

2024-09-02 理化学研究所,大阪大学理化学研究所(理研)開拓研究本部 岩崎RNAシステム生化学研究室の岩崎 信太郎 主任研究員、斉藤 大寛 大学院生リサーチ・アソシエイト(研究当時)、陈 明明 国際プログラムアソシエイト(研究当時)...
新しい技術により胚の包括的遺伝子検査が可能に(New technique allows comprehensive genetic testing of embryos) 細胞遺伝子工学

新しい技術により胚の包括的遺伝子検査が可能に(New technique allows comprehensive genetic testing of embryos)

2024-09-02 カロリンスカ研究所(KI)カロリンスカ研究所とマーストリヒト大学の研究者が、胚を一つのテストで全ての既知の遺伝的異常を調べる技術を開発しました。この新技術は従来の方法よりも正確で迅速であり、遺伝性疾患のリスクが高い親に...
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混雑した環境が分裂期染色体の凝縮を促す ~「密度」イメージングによる新たな発見~ 細胞遺伝子工学

混雑した環境が分裂期染色体の凝縮を促す ~「密度」イメージングによる新たな発見~

2024-08-28 国立遺伝学研究所細胞が分裂するとき、ゲノムDNAは小さく折りたたまれて「分裂期染色体」という棒状の構造体に凝縮します。この凝縮は、細胞分裂のときに染色体にかかる強い張力によるゲノムDNAの切断を防いでいます。本研究では...
中間層がくびれた分子ネットワーク構造の自発的な出現機構の解明 細胞遺伝子工学

中間層がくびれた分子ネットワーク構造の自発的な出現機構の解明

2024-09-02 広島大学本研究成果のポイント 中間層がくびれた多層ネットワーク構造であるBow-tie構造※は、ガン化関連経路をはじめとする分子ネットワークに多く見られ、その進化原理が議論されてきた。 Bow-tie構造は進化初期段階...
マウス初期胚の型破りなDNA複製様式を発見 ~初期胚型から体細胞型への遷移が染色体分配異常の引き金に~ 細胞遺伝子工学

マウス初期胚の型破りなDNA複製様式を発見 ~初期胚型から体細胞型への遷移が染色体分配異常の引き金に~

2024-08-29 理化学研究所,神戸大学,三重大学,科学技術振興機構理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 発生エピジェネティクス研究チームの高橋 沙央里 研究員、平谷 伊智朗 チームリーダー、染色体分配研究チームの北島 智也 チ...
細菌細胞が記憶を子孫に伝える(Bacterial cells transmit memories to offspring) 細胞遺伝子工学

細菌細胞が記憶を子孫に伝える(Bacterial cells transmit memories to offspring)

2024-08-28 ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学とテキサス大学サウスウェスタン校の研究により、細菌が一時的な環境変化を「記憶」し、それを遺伝子に依存せずに子孫へ伝えることが明らかになりました。この研究は、細菌の遺伝子調節ネット...
時はタンパク質合成なり~翻訳速度の網羅的計測~ 細胞遺伝子工学

時はタンパク質合成なり~翻訳速度の網羅的計測~

2024-08-26 理化学研究所,東京大学理化学研究所(理研)開拓研究本部 岩崎RNAシステム生化学研究室の岩崎 信太郎 主任研究員、七野 悠一 研究員、戸室 幸太郎 大学院生リサーチ・アソシエイト、水戸 麻理 テクニカルスタッフⅠ、藤 ...
今度ウイルスをやっつけたら、微生物の祖先に感謝しよう(Next Time You Beat a Virus, Thank Your Microbial Ancestors) 細胞遺伝子工学

今度ウイルスをやっつけたら、微生物の祖先に感謝しよう(Next Time You Beat a Virus, Thank Your Microbial Ancestors)

2024-08-21 テキサス大学オースチン校(UT Austin)テキサス大学オースティン校の研究によると、私たちの免疫系の一部は数十億年前の微生物の祖先、特にアスガルド古細菌から引き継がれたものです。研究者は、複雑な生命の免疫系で重要な...
ダブルデグロン開発により標的タンパク質の超高効率・超迅速分解に成功~DNA複製がなくとも分裂期まで細胞周期は進行する~ 細胞遺伝子工学

ダブルデグロン開発により標的タンパク質の超高効率・超迅速分解に成功~DNA複製がなくとも分裂期まで細胞周期は進行する~

2024-08-26 国立遺伝学研究所国立遺伝学研究所・鐘巻将人教授のグループはこれまでに、目的タンパク質の分解除去によりタンパク質機能解析を可能にするオーキシン誘導デグロン(AID)法を開発し、さらに近年改良型AID2法を発表してきました...
新しいSPARXS技術は、前例のない速度でDNAの挙動を明らかにする(New SPARXS technique reveals DNA behaviour at unprecedented speed) 細胞遺伝子工学

新しいSPARXS技術は、前例のない速度でDNAの挙動を明らかにする(New SPARXS technique reveals DNA behaviour at unprecedented speed)

2024-08-22 オランダ・デルフト工科大学(TUDelft)Illustration of the sequencer that reads out millions of DNA codes simultaneously.デルフト工...
超解像顕微鏡が解き明かす染色体凝縮の仕組み ~コンデンシンが「DNAクリップ」として働く~ 細胞遺伝子工学

超解像顕微鏡が解き明かす染色体凝縮の仕組み ~コンデンシンが「DNAクリップ」として働く~

2024-08-22 国立遺伝学研究所細胞が分裂するためには、複製された長いゲノムDNAが分裂期染色体として凝縮し、それが2つの娘細胞に正確に分配される必要があります。これにはコンデンシンというタンパク質が重要な役割を果たすと考えられていま...
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