細胞遺伝子工学

生体内での精密な脳遺伝子編集が 神経発達障害治療の新たな希望を照らす(Precise In Vivo Brain Gene Editing Illuminating New Hope for Neurodevelopmental Disorder Treatment) 細胞遺伝子工学

生体内での精密な脳遺伝子編集が 神経発達障害治療の新たな希望を照らす(Precise In Vivo Brain Gene Editing Illuminating New Hope for Neurodevelopmental Disorder Treatment)

2026-02-27 上海交通大学(SJTU)上海交通大学医学院松江研究院と上海交通大学医学院附属新華医院、復旦大学などの共同研究チームは、CHD3遺伝子変異による神経発達症SNIBCPSに対し、脳内での精密塩基編集に成功した。患者症状を再...
まっすぐな体の軸はどう作られるのか? ──糖鎖修飾が支える背骨形成の新しいしくみ 細胞遺伝子工学

まっすぐな体の軸はどう作られるのか? ──糖鎖修飾が支える背骨形成の新しいしくみ

2026-02-26 国立遺伝学研究所慶應義塾大学と国立遺伝学研究所の共同研究グループは、糖鎖修飾C-マンノシル化が体軸形成に不可欠であることをゼブラフィッシュで解明した。C-マンノシル化酵素Dpy19l1lを欠損させると、胚期から体軸が湾...
老化が全身の細胞に与える影響を網羅的に解明(Scientists map how aging reshapes cells across the entire mammalian body) 細胞遺伝子工学

老化が全身の細胞に与える影響を網羅的に解明(Scientists map how aging reshapes cells across the entire mammalian body)

2026-02-26 ロックフェラー大学Rockefeller Universityの研究チームは、哺乳類の全身にわたる細胞老化の変化を単一細胞レベルで包括的に解析した。多様な臓器組織から得た大規模データを統合し、加齢に伴う遺伝子発現変動や...
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鳥類が甘味を認識する進化的仕組みを解明(How birds achieve sweet success) 細胞遺伝子工学

鳥類が甘味を認識する進化的仕組みを解明(How birds achieve sweet success)

2026-02-26 マックス・プランク研究所Max Planck Societyの研究チームは、鳥類がどのようにして甘味を感知できるよう進化したのかを解明した。多くの鳥は本来甘味受容体を持たないが、花蜜を主食とする系統では、うま味受容体を...
成体毛包の3種類の幹細胞により生体外で髪の毛を再生―毛包再生に必要な「最小限の幹細胞セット」を特定、脱毛症治療への応用に期待― 細胞遺伝子工学

成体毛包の3種類の幹細胞により生体外で髪の毛を再生―毛包再生に必要な「最小限の幹細胞セット」を特定、脱毛症治療への応用に期待―

2026-02-25 株式会社オーガンテック株式会社オーガンテックと理化学研究所生命機能科学研究センターの共同研究チームは、毛包再生に必要な「第三の細胞(毛包再生支持細胞)」を発見した。成体由来の上皮性幹細胞、毛乳頭細胞に同細胞を加えた3種...
全臓器・全身の全細胞を網羅する3次元アトラスを構築~次世代の病理診断や創薬研究への展開に期待~ 細胞遺伝子工学

全臓器・全身の全細胞を網羅する3次元アトラスを構築~次世代の病理診断や創薬研究への展開に期待~

2026-02-26 科学技術振興機構,東京大学,大阪大学,久留米大学科学技術振興機構(JST)、東京大学、大阪大学、久留米大学らの研究グループは、マウスの全臓器および全身を対象に、全細胞を1細胞解像度で記録した3次元全細胞アトラス「CUB...
運動時のエネルギー需要に対する生体応答の理解を深化(Researchers Refine Understanding of the Body’s Response to Energy Demands from Exercise) 細胞遺伝子工学

運動時のエネルギー需要に対する生体応答の理解を深化(Researchers Refine Understanding of the Body’s Response to Energy Demands from Exercise)

2026-02-25 バージニア工科大学米バージニア工科大学フラリン生物医学研究所の研究チームは、細胞のエネルギー代謝を制御する酵素AMPKの新たな機能を解明した。AMPKはエネルギー不足時に活性化されるが、本研究では特定のシグナル経路との...
動物学博物館コレクションが翼進化の発見に貢献(U-M Museum of Zoology Collection Makes Wing Evolution Discovery Possible) 細胞遺伝子工学

動物学博物館コレクションが翼進化の発見に貢献(U-M Museum of Zoology Collection Makes Wing Evolution Discovery Possible)

2026-02-24 ミシガン大学ミシガン大学動物学博物館の標本コレクションを活用した研究により、昆虫の翅(はね)の進化に関する新たな知見が得られた。研究チームは保存標本を詳細に比較・解析し、翅の構造や付属器官の起源に関する従来説を再検討。...
神経細胞を正しい経路へ導くRNA制御(Keeping Neurons on the Right Path) 細胞遺伝子工学

神経細胞を正しい経路へ導くRNA制御(Keeping Neurons on the Right Path)

2026-02-25 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)米カリフォルニア大学リバーサイド校の研究チームは、発生過程で神経細胞が正しい経路をたどる仕組みを解明した。神経突起の伸長を制御する分子シグナルと細胞内機構を解析し、特定のタンパ...
腫瘍微小環境における免疫療法モジュレーターをプロファイリングするプラットフォームを開発(Researchers Develop Platform for Profiling Immunotherapy Modulators Within Tumor Microenvironment) 細胞遺伝子工学

腫瘍微小環境における免疫療法モジュレーターをプロファイリングするプラットフォームを開発(Researchers Develop Platform for Profiling Immunotherapy Modulators Within Tumor Microenvironment)

2026-02-13 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(上海生化学・細胞生物学研究所)のWANG Guangchuan教授らは、腫瘍内在性遺伝子変異と転移巣の免疫微小環境、免疫療法応答を因果的に結び付ける高スループ...
ボノボ(大型類人猿)とテナガザル(小型類人猿)のiPS細胞と脚腕の元になる細胞の作製に成功―霊長類発生進化学・生物多様性保全・動物園獣医学の統合推進に貢献― 細胞遺伝子工学

ボノボ(大型類人猿)とテナガザル(小型類人猿)のiPS細胞と脚腕の元になる細胞の作製に成功―霊長類発生進化学・生物多様性保全・動物園獣医学の統合推進に貢献―

2026-02-20 京都大学京都大学・金沢大学・広島大学・名古屋大学などの共同研究グループは、ボノボおよびテナガザルからゲノムに外来遺伝子を残さない方法でiPS細胞を樹立することに成功した。さらに、作製した類人猿iPS細胞から四肢骨格の起...
RNA転写の終わりとがん細胞の増殖の密な関係~転写と複製の衝突を誘導するがん治療戦略への発展に期待~ 細胞遺伝子工学

RNA転写の終わりとがん細胞の増殖の密な関係~転写と複製の衝突を誘導するがん治療戦略への発展に期待~

2026-02-20 九州大学九州大学生体防御医学研究所らの国際研究チームは、転写終結因子NELFがRNAポリメラーゼIIの正確な終結を制御し、細胞増殖を維持する鍵であることを解明した。大腸がん由来細胞でNELFを欠失させると、転写が本来の...
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