細胞遺伝子工学

水楊酸の生合成経路を解明、植物免疫に新展開(ZJU researchers crack the mystery of salicylic acid biosynthesis) 細胞遺伝子工学

水楊酸の生合成経路を解明、植物免疫に新展開(ZJU researchers crack the mystery of salicylic acid biosynthesis)

2025-08-07 浙江大学(ZJU)浙江大学の潘蓉輝教授と范鵬翔教授ら研究チームは、植物免疫に必須のホルモン「サリチル酸(SA)」の生合成経路を解明し、長年の謎を解決した。サリチル酸はアスピリンの原型物質としても知られ、植物の病害抵抗性...
ゲノム構造変異とリピート変異を配列識別して高精度に検出するソフトウェアTRsvを開発 細胞遺伝子工学

ゲノム構造変異とリピート変異を配列識別して高精度に検出するソフトウェアTRsvを開発

2025-08-25 国立遺伝学研究所情報・システム研究機構国立遺伝学研究所らの研究チームは、ゲノムの繰り返し変異(TR変異)、構造変異(SV)、短い挿入欠失(indel)を同時に高精度で検出できる新ソフトウェア「TRsv」を開発した。従来...
米国で牛と人間に感染する細菌株は、非常に類似している(Bacteria strains infecting cattle and humans in US are highly similar) 細胞遺伝子工学

米国で牛と人間に感染する細菌株は、非常に類似している(Bacteria strains infecting cattle and humans in US are highly similar)

2025-08-21 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、米国でウシやヒト、環境から検出される細菌「サルモネラ・ダブリン」の全ゲノム解析を行い、その強い類似性を明らかにした。2002~2023年...
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デニソワ人由来の遺伝子がアメリカ先住民に適応的利点をもたらす(Extinct human relatives left a genetic gift that helped people thrive in the Americas) 細胞遺伝子工学

デニソワ人由来の遺伝子がアメリカ先住民に適応的利点をもたらす(Extinct human relatives left a genetic gift that helped people thrive in the Americas)

2025-08-21 ブラウン大学ブラウン大学の研究により、絶滅した古代人類デニソワ人から現代アメリカ先住民に伝わった遺伝子「MUC19」が確認されました。この遺伝子は粘膜バリア形成に関与するムチンタンパク質をコードし、感染症防御や環境適応...
犬ぞりDNAがグリーンランドの歴史の新章を明らかに(Sled Dog DNA Reveals Hidden Chapter in Greenland’s History) 細胞遺伝子工学

犬ぞりDNAがグリーンランドの歴史の新章を明らかに(Sled Dog DNA Reveals Hidden Chapter in Greenland’s History)

2025-08-21 コペンハーゲン大学(UCPH)コペンハーゲン大学を中心とする研究チームは、グリーンランドの犬ぞり犬「Qimmit(キミット)」のゲノム解析から、人類史の新たな一章を明らかにしました。従来、イヌイットの移住は約800年前...
世界中のヒトの口腔内に分布する巨大な染色体外エレメント「Inocle」の発見~微生物がヒト体内の環境変化に適応するメカニズムを解明する一歩~ 細胞遺伝子工学

世界中のヒトの口腔内に分布する巨大な染色体外エレメント「Inocle」の発見~微生物がヒト体内の環境変化に適応するメカニズムを解明する一歩~

2025-08-21 東京大学東京大学らの研究グループは、ヒト口腔内に広く分布する新規の巨大染色体外エレメント「Inocle」を発見しました。唾液に特化したロングリードメタゲノム解析を開発し、世界各地のサンプルを解析した結果、平均74%で検...
植物の「光ストレス応答」と「ゲノム可塑性」を繋ぐ発見:DET1タンパク質による光合成光防御反応とトランスポゾン活性化の統合制御 細胞遺伝子工学

植物の「光ストレス応答」と「ゲノム可塑性」を繋ぐ発見:DET1タンパク質による光合成光防御反応とトランスポゾン活性化の統合制御

2025-08-20 基礎生物学研究所自然科学研究機構 基礎生物学研究所の研究チームは、植物の光ストレス応答とゲノム可塑性を繋ぐ新しい分子メカニズムを発見しました。クラミドモナスのDET1遺伝子が欠損した変異株では、光防御遺伝子LHCSRが...
細胞自己組織化の最適化手法を開発(Optimizing how cells self-organize) 細胞遺伝子工学

細胞自己組織化の最適化手法を開発(Optimizing how cells self-organize)

2025-08-20 ハーバード大学Web要約 の発言:ハーバード大学SEASの研究チームは、細胞が自発的に組織化して形を形成する過程を最適化問題として捉え、機械学習で使われる自動微分手法を応用して数理的に解析する枠組みを開発した(Natu...
グラフェンを用いた脳オルガノイド成熟促進技術(New Graphene Technology Matures Brain Organoids Faster, May Unlock Neurodegenerative Insights) 細胞遺伝子工学

グラフェンを用いた脳オルガノイド成熟促進技術(New Graphene Technology Matures Brain Organoids Faster, May Unlock Neurodegenerative Insights)

2025-08-20 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、グラフェンを用いた光刺激技術「GraMOS」を開発し、ヒト脳オルガノイドの成熟を加速させることに成功した(Nature Com...
繊毛虫と哺乳類における体細胞・生殖細胞変異率の線形共変関係を解明(Somatic and Germline Mutation Rates Covary Linearly Across Ciliates and Mammals) 細胞遺伝子工学

繊毛虫と哺乳類における体細胞・生殖細胞変異率の線形共変関係を解明(Somatic and Germline Mutation Rates Covary Linearly Across Ciliates and Mammals)

2025-08-14 中国科学院(CAS)中国科学院水生生物研究所の苗偉教授と米ミシガン大学の張建志教授の共同研究チームは、繊毛虫テトラヒメナにおける体細胞変異率を初めて算出し、生殖系列変異率との関係を明らかにした(Current Biol...
遅発型テイ・サックス病に対する遺伝子編集治療の基盤を確立(NIH scientists lay foundation for potential gene-editing therapy for late-onset Tay-Sachs) 細胞遺伝子工学

遅発型テイ・サックス病に対する遺伝子編集治療の基盤を確立(NIH scientists lay foundation for potential gene-editing therapy for late-onset Tay-Sachs)

2025-08-15 アメリカ国立衛生研究所(NIH)NIH研究チームは、成人発症型テイ=サックス病(LOTS)の治療に向けたゲノム編集の基盤を構築したと発表した。LOTSはHEXA遺伝子変異で酵素β-ヘキソサミニダーゼAが不足し神経障害を...
哺乳類の卵母細胞成熟におけるH2A.Zの本質的役割を解明(Wei Xie’s group and the cooperated labs Published Research on the essential role of H2A.Z in mammalian oocyte maturation) 細胞遺伝子工学

哺乳類の卵母細胞成熟におけるH2A.Zの本質的役割を解明(Wei Xie’s group and the cooperated labs Published Research on the essential role of H2A.Z in mammalian oocyte maturation)

2025-08-15 清華大学清華大学の謝薇(Wei Xie)研究室を中心に、復旦大学・重慶医科大学などとの共同研究チームは、ヒストンバリアント H2A.Z が哺乳類卵母細胞の成熟と雌の生殖能に必須であることを解明した。H2A.Zは完全成長...
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