細胞遺伝子工学

老化卵子の染色体数異常を抑止することに成功~人工動原体による「おとり戦略」の発見~ 細胞遺伝子工学

老化卵子の染色体数異常を抑止することに成功~人工動原体による「おとり戦略」の発見~

2025-11-04 理化学研究所Web要約 の発言:理化学研究所(生命機能科学研究センター)らは、加齢で頻発する卵子の染色体数異常を抑える新戦略を開発した。老化マウス卵母細胞に、動原体タンパク質(NDC80–NUF2)を多数集積させたタン...
遺伝子発現の新たな制御因子の同定~m3 C 修飾のポリ(A)RNA 中での機能を発見~ 細胞遺伝子工学

遺伝子発現の新たな制御因子の同定~m3 C 修飾のポリ(A)RNA 中での機能を発見~

2025-10-31 東京大学,旭川医科大学東京大学と旭川医科大学の共同研究チームは、RNA修飾の一種である3-メチルシチジン(m3C)修飾の生体機能を初めて明らかにした。m3C修飾を導入する酵素METTL2Aが膵がん組織で高発現しており、...
わずかながん検体から染色体上の狙った部分の長いDNAのメチル化の検出が可能に~がん組織の微細領域の高解像度メチル化解析に成功~ 細胞遺伝子工学

わずかながん検体から染色体上の狙った部分の長いDNAのメチル化の検出が可能に~がん組織の微細領域の高解像度メチル化解析に成功~

2025-11-04 東京大学,聖マリアンナ医科大学,国立がん研究センターWeb要約 の発言:東京大学大学院新領域創成科学研究科の研究チームは、極微量のがん検体から染色体上の特定領域に存在する長鎖DNAメチル化パターンを高解像度で解析する技...
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バクテリアがファージを利用して防御機構を拡散(Jumbo Phages for Gene Transfer in Bacteria) 細胞遺伝子工学

バクテリアがファージを利用して防御機構を拡散(Jumbo Phages for Gene Transfer in Bacteria)

2025-11-03 マックス・プランク研究所マックス・プランク進化生物学研究所(ポール・レイニー所長、ヤンソン・ジャオ研究員ら)は、バクテリアが巨大ファージ(ジャンボファージ)を利用して自身の防御遺伝子を拡散させる仕組みを発見した。研究で...
カスタム設計レセプターでがん治療T細胞の機能を強化(Custom-designed receptors boost cancer-fighting T cells) 細胞遺伝子工学

カスタム設計レセプターでがん治療T細胞の機能を強化(Custom-designed receptors boost cancer-fighting T cells)

2025-11-03 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)とローザンヌ大学・CHUV病院の研究チームは、計算設計により腫瘍環境に応答できる人工受容体「T-SenSER(Tumor microe...
カッコウの卵の色は母系遺伝によって決定される(Cuckoos: Maternal genes determine egg color) 細胞遺伝子工学

カッコウの卵の色は母系遺伝によって決定される(Cuckoos: Maternal genes determine egg color)

2025-10-30 ミュンヘン大学(LMU)ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)のジョッヘン・ヴォルフ教授とジャスティン・メロンデュン博士らの国際研究チームは、カッコウ(Cuculus canorus)の卵の色が母系遺伝す...
マラリアとトキソプラズマ症寄生虫の細胞生物学に新たな知見(New insights into cell biology of malaria and toxoplasmosis parasites) 細胞遺伝子工学

マラリアとトキソプラズマ症寄生虫の細胞生物学に新たな知見(New insights into cell biology of malaria and toxoplasmosis parasites)

2025-10-31 ミュンヘン大学(LMU)ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)とベルンハルト・ノフト熱帯医学研究所(BNITM)の研究チームは、マラリア原虫とトキソプラズマ原虫の細胞内輸送システムを解明した。トキソプラズ...
EZHIPのH3K27me3世代間リプログラミングにおける重要な役割を解明(Wei Xie’s group uncovers EZHIP’s critical role in H3K27me3 intergenerational reprogramming) 細胞遺伝子工学

EZHIPのH3K27me3世代間リプログラミングにおける重要な役割を解明(Wei Xie’s group uncovers EZHIP’s critical role in H3K27me3 intergenerational reprogramming)

2025-10-31 清華大学清華大学生命科学部の謝偉(Wei Xie)教授らの研究チームは、マウス初期胚においてエピジェネティックな「記憶」を担うヒストン修飾H3K27me3の世代間リプログラミングを制御する主要因子としてEZHIP(EZ...
無害な光を用いたイメージングによる細胞内DNA・RNAの同時検出〜細胞老化・損傷の超早期発見による疾病予防・治療に向けて〜 細胞遺伝子工学

無害な光を用いたイメージングによる細胞内DNA・RNAの同時検出〜細胞老化・損傷の超早期発見による疾病予防・治療に向けて〜

2025-10-27 物質・材料研究機構,名古屋⼤学,岐阜⼤学物質・材料研究機構(NIMS)の研究チームは、紫外線を使わず可視光で細胞内のDNAとRNAを同時に可視化する新技術を開発した。従来の蛍光色素では紫外線照射による細胞損傷が課題だっ...
一本鎖DNA切断、がんの引き金に~コピー数異常を生む仕組み発見~ 細胞遺伝子工学

一本鎖DNA切断、がんの引き金に~コピー数異常を生む仕組み発見~

2025-10-27 国立遺伝学研究所国立遺伝学研究所の佐藤雅彦教授らは、一本鎖DNA切断(SSB)が染色体コピー数異常を誘発し、がん発症の引き金になる仕組みを解明した。通常、二本鎖DNA切断が不安定化の主要因と考えられてきたが、研究ではS...
クロ―ン病遺伝子に関するAI研究(Rebalancing the Gut: How AI Solved a 25-Year Crohn’s Disease Mystery) 細胞遺伝子工学

クロ―ン病遺伝子に関するAI研究(Rebalancing the Gut: How AI Solved a 25-Year Crohn’s Disease Mystery)

2025-10-27 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームは、AI解析によりクローン病の発症機構に関する25年来の謎を解明した。研究は、腸のマクロファージのうち炎症型と修復型のどちらに分化...
細胞の“運び屋”に新たなルール~脳の働きや病気の理解につながるタンパク質輸送の仕組み~ 細胞遺伝子工学

細胞の“運び屋”に新たなルール~脳の働きや病気の理解につながるタンパク質輸送の仕組み~

2025-10-25 東京大学,順天堂大学,群馬大学東京大学・順天堂大学・群馬大学の共同研究チーム(吉川雅英教授ら)は、細胞内で分子を運ぶモータータンパク質「キネシン‐2」が荷物(カーゴ)を認識・輸送する分子機構を世界で初めて解明した。クラ...
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