細胞遺伝子工学

がん治療を後押し:NUSの研究者ががん遺伝子輸送用の“フードデリバリーサービス”を開発(Boosting cancer treatment: NUS researchers develop efficient ‘food delivery service’ for transporting cancer-fighting genes) 細胞遺伝子工学

がん治療を後押し:NUSの研究者ががん遺伝子輸送用の“フードデリバリーサービス”を開発(Boosting cancer treatment: NUS researchers develop efficient ‘food delivery service’ for transporting cancer-fighting genes)

2025-05-22 シンガポール国立大学 (NUS)シンガポール国立大学(NUS)の研究チームは、がん治療用遺伝子を効率的かつ安全に細胞へ送達する新技術「NExT(Nanoparticle Exosome-based Transporte...
タンパク質を正確にペルオキシソームへ配送する仕組みを解明〜タンパク質を目的地に届けるための配送のやり直し〜 細胞遺伝子工学

タンパク質を正確にペルオキシソームへ配送する仕組みを解明〜タンパク質を目的地に届けるための配送のやり直し〜

2025-05-22 九州大学九州大学大学院農学研究院の研究チームは、タンパク質が細胞内の小器官であるペルオキシソームへ正確に配送される仕組みを解明しました。これまで、タンパク質の配送は一度で正確に行われると考えられていましたが、近年の研究...
細胞がDNAブリッジを除去する仕組みを解明(“Cutting to Survive”: How Cells Remove DNA Bridges at the Last Moment) 細胞遺伝子工学

細胞がDNAブリッジを除去する仕組みを解明(“Cutting to Survive”: How Cells Remove DNA Bridges at the Last Moment)

2025-05-20 韓国基礎科学研究院(IBS)Figure 1. Functional analysis of the LEM-3 protein and the roles of its domains using the C. el...
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メンデルの時代にはなかった“欠けた染色体”の力~植物の遺伝子が半分になると性質が変わる――新しい育種のヒントに~ 細胞遺伝子工学

メンデルの時代にはなかった“欠けた染色体”の力~植物の遺伝子が半分になると性質が変わる――新しい育種のヒントに~

2025-05-20 福井県立大学,理化学研究所理化学研究所と福井県立大学の研究チームは、モデル植物シロイヌナズナを用いて、染色体の一方に重イオンビーム照射で大規模な遺伝子欠失を導入したところ、葉の大きさや枚数などの形質に顕著な変化が生じる...
CRISPRの新たな能力を発見(Researchers find CRISPR is capable of even more than we thought) 細胞遺伝子工学

CRISPRの新たな能力を発見(Researchers find CRISPR is capable of even more than we thought)

2025-05-16 ロックフェラー大学ロックフェラー大学とメモリアル・スローン・ケタリングがんセンターの研究チームは、CRISPRシステムにおける新たな防御機構「Cat1」を発見しました。Cat1は、細胞内の必須代謝物NAD+を分解し、細...
心臓形成の3D映像を過去最早で撮影(Scientists film the heart forming in 3D earlier than ever) 細胞遺伝子工学

心臓形成の3D映像を過去最早で撮影(Scientists film the heart forming in 3D earlier than ever)

2025-05-12 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)UCLとフランシス・クリック研究所の研究チームは、マウス胚内で心臓が形成される過程をリアルタイムで3D撮影し、心筋細胞の起源を特定しました。この研究では、特殊なマウスモデルと...
細胞分裂の基点となるセントロメアの新規クロマチン構造を提唱~CENP-A-H4オクタソームの発見と構造解明~ 細胞遺伝子工学

細胞分裂の基点となるセントロメアの新規クロマチン構造を提唱~CENP-A-H4オクタソームの発見と構造解明~

2025-05-14 東京科学大学東京科学大学と東京大学の研究チームは、細胞分裂の際に染色体分配の起点となるセントロメアに、新規のクロマチン構造「CENP-A-H4オクタソーム」が存在することを発見した。これはCENP-AとH4のヒストンの...
DNAの活動をより現実的に可視化する技術(A more realistic look at DNA in action) 細胞遺伝子工学

DNAの活動をより現実的に可視化する技術(A more realistic look at DNA in action)

2025-05-13 ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学の研究チームは、細胞内の混雑環境を再現することで、DNAの二重らせんを解離させるには従来考えられていたよりも大きな力が必要であることを発見した。水溶液中での実験とは異なり、実際の...
高解像度蛍光センサーで細胞内アデノシン動態を可視化(Researchers Develop High-resolution Fluorescent Sensor to Visualize Intracellular Adenosine Dynamics) 細胞遺伝子工学

高解像度蛍光センサーで細胞内アデノシン動態を可視化(Researchers Develop High-resolution Fluorescent Sensor to Visualize Intracellular Adenosine Dynamics)

2025-05-12 中国科学院(CAS)HypnoS: a Hypersensitive intracellular adenosine Sensor (Image by IGDB)中国科学院と北京大学の研究チームは、細胞内アデノシン(i...
細菌の免疫メカニズムを解明(Scientists Reveal Key Bacterial Immune Mechanism) 細胞遺伝子工学

細菌の免疫メカニズムを解明(Scientists Reveal Key Bacterial Immune Mechanism)

2025-05-13 中国科学院(CAS)Model of anti-phage defense by CapE (Image by GAO Pu's group)中国科学院と北京理工大学の研究チームは、細菌の免疫系CBASSがウイルス感染...
細菌のゲノム構造進化を実験室で観測~トランスポゾンに駆動された進化を加速する新手法を開発~ 細胞遺伝子工学

細菌のゲノム構造進化を実験室で観測~トランスポゾンに駆動された進化を加速する新手法を開発~

2025-05-12 東京大学,理化学研究所,科学技術振興機構国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)、東京大学、理化学研究所の研究チームは、細菌のゲノム構造進化を加速させる新手法を開発しました。高活性なトランスポゾンを大腸菌ゲノムに導...
哺乳類の寿命と脳の大きさおよび免疫機能の関係を解明(Mammals’ lifespans linked to brain size and immune system function, says new study) 細胞遺伝子工学

哺乳類の寿命と脳の大きさおよび免疫機能の関係を解明(Mammals’ lifespans linked to brain size and immune system function, says new study)

2025-05-08 バース大学バース大学を中心とする国際研究チームは、哺乳類の寿命が脳の大きさと免疫系の遺伝的複雑性に関連していることを明らかにしました。46種の哺乳類を対象に最大寿命(MLSP)と遺伝子ファミリーの関係を調査した結果、寿...
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