細胞遺伝子工学

「効率的なニワトリ新品種作出」と「始原生殖細胞の可視化」を可能にするゲノム編集ニワトリの作出 細胞遺伝子工学

「効率的なニワトリ新品種作出」と「始原生殖細胞の可視化」を可能にするゲノム編集ニワトリの作出

2023-10-13 九州大学ポイント 始原生殖細胞を活用してゲノム編集ニワトリ「gSAMURAI」を作出 このニワトリを代理母として使用することで、効率的にニワトリ新品種の作出が可能 始原生殖細胞を蛍光タンパク質で可視化したことで、生殖細...
遺伝子編集されたニワトリが鳥インフルエンザと闘う(Gene-edited chickens in fight against bird flu) 細胞遺伝子工学

遺伝子編集されたニワトリが鳥インフルエンザと闘う(Gene-edited chickens in fight against bird flu)

2023-10-10 エディンバラ大学◆研究者は、鶏のDNA一部を変更することで、鳥インフルエンザウイルスの感染を一部制限できることを発見しました。遺伝子編集を使用してANP32A蛋白質を生成するDNAセクションを変更し、感染を制限しました...
ゲノム解析のためのニューラル・ネットワークを構築、正確な予測を可能にする仕組みを解明(Researchers Create a Neural Network for Genomics—One that Explains How It Achieves Accurate Predictions) 細胞遺伝子工学

ゲノム解析のためのニューラル・ネットワークを構築、正確な予測を可能にする仕組みを解明(Researchers Create a Neural Network for Genomics—One that Explains How It Achieves Accurate Predictions)

2023-10-06 ニューヨーク大学 (NYU)◆ニューヨーク大学のコンピューターサイエンティストチームが、予測結果の根拠を説明できるニューラルネットワークを開発しました。この研究は、生物学的な問題の解明に役立つ新しいアプローチを提供し、...
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「生殖の壁」をつくるマスター因子の発見~種を超えた自在な作物育種へ~ 細胞遺伝子工学

「生殖の壁」をつくるマスター因子の発見~種を超えた自在な作物育種へ~

2023-10-06 東京大学発表のポイント 地球上には30万もの植物種が存在すると見積もられていますが、雌しべと花粉はそれぞれの種に特有のメカニズムによって結びつくため、種の間には「生殖の壁」があると考えられてきました。しかしそのようなメ...
iPS細胞から成熟した人工心筋組織の作製方法の開発~肥大型心筋症の治療法開発への利用に期待~ 細胞遺伝子工学

iPS細胞から成熟した人工心筋組織の作製方法の開発~肥大型心筋症の治療法開発への利用に期待~

2023-10-06 京都大学iPS細胞研究所ポイント T112と伸長刺激を用いて人工心筋組織を成熟させる方法を開発した この方法により肥大型心筋症で見られる症状を再現することができた 軽度な症状も再現できており、肥大型心筋症のモデルとして...
改変した『ゲノム編集のための最小のはさみ』 細胞遺伝子工学

改変した『ゲノム編集のための最小のはさみ』

2023-09-30 東京大学大村 紗登士(生物科学専攻 修士課程)中川 綾哉(生物科学専攻 博士課程)濡木 理(生物科学専攻 教授)日野 智博(京都府立医科大学 後期専攻医)星野 温(京都府立医科大学 講師)的場 聖明(京都府立医科大学 ...
ヒトiPS細胞から作製した腎オルガノイドを用いたアルポート症候群病態モデルの開発 細胞遺伝子工学

ヒトiPS細胞から作製した腎オルガノイドを用いたアルポート症候群病態モデルの開発

2023-09-28 京都大学iPS細胞研究所ポイント ヒトiPS細胞由来腎オルガノイドを用いてアルポート症候群の病態を再現する疾患モデルを作製した。 ヒトiPS細胞由来腎オルガノイドの疾患モデルはアルポート症候群患者の重症度による病態の差...
血球細胞分化に必要な新たな因子を同定 細胞遺伝子工学

血球細胞分化に必要な新たな因子を同定

2023-09-29 京都大学iPS細胞研究所ポイント ヒトES細胞およびiPS細胞の血球前駆細胞分化において、血球前駆細胞へと分化する前段階に血球特異的なエンハンサーが活性化することを網羅的解析により示した。 血球特異的なエンハンサーの活...
茎の節間は最後に生まれてくる~茎の発生学への挑戦~ 細胞遺伝子工学

茎の節間は最後に生まれてくる~茎の発生学への挑戦~

2023-09-29 国立遺伝学研究所節と節間からなる「茎」は、種子植物一般に見られる地上部の軸構造で、隣接する葉と腋芽と共に茎頂分裂組織から生み出されます。茎は育種において草丈調節の最重要ターゲットになっているにもかかわらず、茎の発生過程...
マーモセットのiPS細胞から精子幹細胞前駆体の作製に成功 mRNAを利用し効率化。不妊の原因究明や病気の治療法解明の足掛かりに 細胞遺伝子工学

マーモセットのiPS細胞から精子幹細胞前駆体の作製に成功 mRNAを利用し効率化。不妊の原因究明や病気の治療法解明の足掛かりに

2023-09-27 国立成育医療研究センター国立成育医療研究センター(所在地:東京都世田谷区大蔵、理事長:五十嵐隆)研究所 再生医療センター 細胞医療研究部(センター長:阿久津英憲、部長:梅澤明弘)の渡部聡朗は、佐賀大学医学部の一丸武作志...
ヒトを対象としたゲノム編集の利用に関する調査研究 細胞遺伝子工学

ヒトを対象としたゲノム編集の利用に関する調査研究

2023-09-27 京都大学iPS細胞研究所1. 要旨 藤田みさお教授(CiRA上廣倫理研究部門、京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点)、澤井努准教授(広島大学大学院、京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点 連携研究者)、赤塚京子特...
RNAフォールディングは生命の起源に関与するのか?(Could RNA folding play a role in the origin of life?) 細胞遺伝子工学

RNAフォールディングは生命の起源に関与するのか?(Could RNA folding play a role in the origin of life?)

2023-09-26 ペンシルベニア州立大学(PennState)◆地球上で初めて生命が発展する際に最初のステップがどのようなものだったかを調査するため、研究者たちは膜のないプロトセルのモデルを研究してきました。今回、ペンシルベニア州立大学...
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