細胞遺伝子工学

細胞の直接変換過程をシミュレーションで再現 AIで細胞変換を誘導可能な低分子化合物を予測 ~iPS細胞を介さない新たな再生医療の開拓へ~ 細胞遺伝子工学

細胞の直接変換過程をシミュレーションで再現 AIで細胞変換を誘導可能な低分子化合物を予測 ~iPS細胞を介さない新たな再生医療の開拓へ~

2026-05-18 九州工業大学九州工業大学と名古屋大学の研究グループは、iPS細胞を介さずに体細胞を別種の細胞へ直接変換する「ダイレクトリプログラミング」を誘導する低分子化合物の最適組み合わせを予測するAI技術を開発した。研究では、1細...
植物の生命活動を支える起動装置を発見 ―細胞膜プロトンポンプを直接活性化する基本メカニズムを解明、気孔が開く仕組みも明らかに― 細胞遺伝子工学

植物の生命活動を支える起動装置を発見 ―細胞膜プロトンポンプを直接活性化する基本メカニズムを解明、気孔が開く仕組みも明らかに―

2026-05-19 東京農工大学東京農工大学を中心とする共同研究グループは、植物の生命活動を支える細胞膜プロトンポンプを直接活性化する「起動装置」を発見し、植物が朝に気孔を開く分子メカニズムを解明した。研究では、C5およびC7グループのR...
非破壊検査で歴史羊皮紙の遺伝子解析を実現(Nondestructive Testing Paves Way for Genetic Analysis of Historical Parchments) 細胞遺伝子工学

非破壊検査で歴史羊皮紙の遺伝子解析を実現(Nondestructive Testing Paves Way for Genetic Analysis of Historical Parchments)

2026-05-18 ノースカロライナ州立大学米国のノースカロライナ州立大学の研究チームは、中世羊皮紙に残されたDNAを解析し、製作に用いられた動物種や飼育環境、歴史的流通経路を復元できる可能性を示した。研究では、羊皮紙から抽出した微量DN...
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ニューロンの複雑な構造と単純な役割を解明(Behold the neuron, a complicated cell with a simple mission) 細胞遺伝子工学

ニューロンの複雑な構造と単純な役割を解明(Behold the neuron, a complicated cell with a simple mission)

2026-05-18 イェール大学米国のイェール大学の研究チームは、神経細胞(ニューロン)の複雑な構造にもかかわらず、その基本的役割が極めて単純な情報伝達に集約されることを示した。研究では、ニューロンの樹状突起やシナプス構造、電気信号伝達の...
海藻内部で潜伏する巨大ウイルスの世代継承メカニズムを解明 (Giant viruses inside seaweed) 細胞遺伝子工学

海藻内部で潜伏する巨大ウイルスの世代継承メカニズムを解明 (Giant viruses inside seaweed)

2026-05-18 マックス・プランク研究所ドイツのマックス・プランク協会の研究チームは、海藻内部に潜伏する巨大ウイルスが特定条件下で再活性化し、次世代へ垂直伝播する仕組みを明らかにした。研究対象となった褐藻では、ウイルスDNAが宿主ゲノ...
ヒト心臓の「生物学的ペースメーカー」を培養 (Researchers Grow Human “Biological Pacemaker” of the Heart in Lab) 細胞遺伝子工学

ヒト心臓の「生物学的ペースメーカー」を培養 (Researchers Grow Human “Biological Pacemaker” of the Heart in Lab)

2026-05-18 中国科学院(CAS)中国科学院分子細胞科学卓越創新センターと復旦大学、同済大学の研究チームは、ヒト多能性幹細胞から心臓の洞房結節を模倣した「生体ペースメーカー」オルガノイドの作製に成功した。洞房結節は心拍リズムを生み出...
乳がんにおけるDNA変異パターン解析ツールを開発 (NUS team launches open-access tool to decode DNA change patterns in breast cancer) 細胞遺伝子工学

乳がんにおけるDNA変異パターン解析ツールを開発 (NUS team launches open-access tool to decode DNA change patterns in breast cancer)

2026-05-18 シンガポール国立大学(NUS)シンガポール国立大学(NUS)のCancer Science Institute of Singaporeの研究チームは、約2,800件の乳がんゲノムを解析し、DNAコピー数変化(増幅・欠...
卵子を育てる「細胞間のかけ橋」の機能に迫る、内部構造の解明 ~卵子とその周辺細胞とのコミュニケーションを促す橋渡し構造の中に「微小管」を発見~ 細胞遺伝子工学

卵子を育てる「細胞間のかけ橋」の機能に迫る、内部構造の解明 ~卵子とその周辺細胞とのコミュニケーションを促す橋渡し構造の中に「微小管」を発見~

2026-05-18 早稲田大学京都大学、早稲田大学などの共同研究グループは、卵子と周囲の顆粒層細胞をつなぐ突起構造「TZP(Transzonal Projection)」の内部に、従来ほとんど存在しないと考えられていた微小管が広く存在する...
細胞集団移動を制御する接着因子動態―ZO-1の動的局在変化を発見― 細胞遺伝子工学

細胞集団移動を制御する接着因子動態―ZO-1の動的局在変化を発見―

2026-05-15 京都大学京都大学の青木一洋教授らの研究グループは、上皮細胞が集団で移動する際、細胞間接着タンパク質ZO-1が動的に局在を変化させる仕組みを発見した。発生や創傷治癒、がん浸潤では細胞集団が協調して移動する必要があるが、そ...
人工細胞の非対称分裂でブレークスルーを達成 (Chinese-led Team Achieves Breakthrough in Artificial Cell Asymmetric Division) 細胞遺伝子工学

人工細胞の非対称分裂でブレークスルーを達成 (Chinese-led Team Achieves Breakthrough in Artificial Cell Asymmetric Division)

2026-05-15 中国科学院(CAS)中国科学院化学研究所を中心とする国際研究チームは、人工細胞における「非対称分裂」の実現に成功した。研究成果は『Nature』に掲載された。非対称分裂は、生物の細胞分化や組織形成を担う重要な生命現象だ...
体の中の鉄と酸素を“細胞ごと”に⾒ることができる 新技術を開発 ―LiON により、病気に関わる鉄・酸素の偏りを⽣体内で可視化― 細胞遺伝子工学

体の中の鉄と酸素を“細胞ごと”に⾒ることができる 新技術を開発 ―LiON により、病気に関わる鉄・酸素の偏りを⽣体内で可視化―

2026-05-15 東京科学大学東京科学大学と熊本大学の研究チームは、生体内の「生理活性鉄」と「酸素」を単一細胞レベルで同時可視化できる世界初の遺伝子コード型蛍光レポーター「LiON(Labile Iron and Oxygen Noti...
ナノファイバーによるヒト髄鞘形成モデルの構築と定量化 ー 生体模倣システム(MPS)としての新規ヒト細胞評価系 ー 細胞遺伝子工学

ナノファイバーによるヒト髄鞘形成モデルの構築と定量化 ー 生体模倣システム(MPS)としての新規ヒト細胞評価系 ー

2026-05-15 京都大学iPS細胞研究所京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の研究チームは、翻訳開始因子eIF4G2(NAT1)が成体腸管幹細胞の恒常性維持に重要な役割を果たしていることを解明した。研究では、eIF4G2を欠損させたマ...
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