細胞遺伝子工学

細胞遺伝子工学

消えるのか?残るのか? 〜遺伝子の運命は周辺のゲノム環境に左右される~

2023-05-26 国立遺伝学研究所 生物の生存に欠かせない機能を果たす遺伝子は多様な生物で共有されています。これは祖先の生物でも生存に重要であった遺伝子が現生の生物に受け継がれたためです。一方で、機能が必要ではなくなると、その遺伝子がな...
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骨格筋再生時の骨格筋 -マクロファージ相互作用を評価する簡便なモデルの確立に成功

2023-05-24 京都大学iPS細胞研究所 ポイント マウス初代培養注1)細胞により、特殊な培養条件に依存しない骨格筋再生モデルを確立した。 本モデルによる骨格筋の再生には、マクロファージ注2)が大きく寄与した。 リポ多糖 (LPS)注...
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ランが他の植物の上で成長する能力は、独立して何度も進化した(Orchids’ ability to grow on other plants independently evolved multiple times)

2023-05-23 ペンシルベニア州立大学(PennState) ◆ランの遺伝関係について行われた最新の研究では、花が他の植物に生育する能力が複数回独立して進化したことが明らかになりました。 ◆ペンシルベニア州立大学の研究チームが610種...
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無細胞系を利用したスクリーニングにより新しいジベレリン受容体アゴニストの単離に成功しました

2023-05-23 愛媛大学 このたび、愛媛大学プロテオサイエンスセンターの野澤 彰 准教授、澤崎 達也 教授らの研究グループは、当センターが独自に開発してきた「コムギ無細胞タンパク質合成システム」と分子間相互作用解析技術である「Alph...
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細胞が傷ついたDNAを修復するための複雑な世界を新しい地図が明らかにする(A New Map Reveals the Complicated World in Which Cells Seek to Repair Damaged DNA)

2023-05-22 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医学部の研究者を中心とする多様な科学者チームが、DNAの損傷と修復に関与する人体の複雑で進化したシステムを描いた新しい地図を作成しました。 ...
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転写活性化の「反応場」の形成を介した新たな遺伝子発現制御機構を発見

2023-05-19 東京大学定量生命科学研究所 川崎 洸司(日本学術振興会特別研究員PD) 深谷 雄志(遺伝子発現ダイナミクス研究分野・准教授) 発表概要 【ポイント】 転写因子の動的な集合と離散が、転写バーストと呼ばれる遺伝子発現のゆら...
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腸内微生物叢シークエンシングデータ中に存在するヒトゲノム由来配列からの個人情報の再構築

2023-05-16 大阪大学 掲載誌 Nature Microbiology 図1: 本研究の概要 クリックで拡大表示します 研究成果のポイント 腸内微生物叢シークエンシングデータ中にわずかに存在するヒトゲノム由来配列から、性別及び属する...
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幹細胞由来のインスリン分泌細胞の改良につながる可能性があることがわかった(Findings may lead to improved insulin-secreting cells derived from stem cells)

2023-05-17 ワシントン大学セントルイス校 ◆ワシントン大学の糖尿病研究者は、幹細胞から作られたインスリン分泌細胞が自然な細胞と比べて効果的に機能しない理由を少なくとも1つ発見しました。この発見は、タイプ1糖尿病の治療においてより効...
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高精度の構造多型検出手法を開発~疾患や遺伝形質に関わる構造多型や遺伝子の同定が可能に~

2023-05-19 理化学研究所,静岡県立総合病院,静岡県立大学 理化学研究所(理研)生命医科学研究センター ゲノム解析応用研究チームの小杉 俊一 研究員(研究当時、現 客員研究員、静岡県立総合病院 リサーチサポートセンター 遺伝研究部 ...
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人工知能が遺伝子活性化研究を触媒し、希少なDNA配列を発見する(Artificial Intelligence Catalyzes Gene Activation Research and Uncovers Rare DNA Sequences)

2023-05-18 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) ◆人工知能(AI)を使ったDNA研究において、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者たちは、遺伝子活性化に関連する重要なDNAコードを同定しました。 ◆機械学習を用いて、...
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細胞はどのようにDNA損傷修復経路を選択するか(How cells select DNA damage repair pathways)

ミスマッチ修復タンパク質MSH2-MSH3のDNA二本鎖切断修復における新たな機能を発見 A new function of mismatch repair protein MSH2-MSH3 in DNA double-strand br...
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新しいDNAクローニング技術の開発~京大学部生研究チームの発見が契機に~

2023-05-17 京都大学 「DNAクローニング」は、分子生物学の基幹技術です。長い間、この技術のためにはDNAを切る「はさみ」や「のり」を使った複雑な工程が必要でした。最近になって「相同組換え」を利用したシンプルな方法が使われるように...
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