細胞遺伝子工学

細胞分裂の“王冠”の形成経路を解明(Two routes, one goal: How the crown of cell division is manufactured) 細胞遺伝子工学

細胞分裂の“王冠”の形成経路を解明(Two routes, one goal: How the crown of cell division is manufactured)

2025-09-17 マックス・プランク研究所(MPI)マックス・プランク分子生理学研究所のMusacchio教授らは、細胞分裂時に染色体と微小管を結ぶキネトコアの最外層「コロナ」の形成メカニズムを解明した。キネトコアは100以上のタンパク...
既知のがん遺伝子に新たな役割を発見(Surprising new roles discovered for known cancer gene) 細胞遺伝子工学

既知のがん遺伝子に新たな役割を発見(Surprising new roles discovered for known cancer gene)

2025-09-11 ワシントン大学セントルイス校ワシントン大学セントルイス校医学部の研究チームは、血液幹細胞の分化を制御する遺伝子 DNMT3A に、DNAメチル化以外の未知の機能が存在することを発見した。これまでDNMT3AはDNAメチ...
遺伝コードの起源を初期タンパク質構造に遡る研究(U of I researchers trace genetic code’s origins to early protein structures) 細胞遺伝子工学

遺伝コードの起源を初期タンパク質構造に遡る研究(U of I researchers trace genetic code’s origins to early protein structures)

2025-09-16 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学の研究チームは、遺伝暗号の起源を初期タンパク質構造との関連から解明した。研究では、RNA配列とアミノ酸との結び付きが無作為ではなく、初期のタンパク質フォールドに依存してい...
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ウェルウィッチア植物の葉の長寿命に関与する転写モジュールを同定(Scientists Identify Transcriptional Module Behind Welwitschia’s Leaf Longevity) 細胞遺伝子工学

ウェルウィッチア植物の葉の長寿命に関与する転写モジュールを同定(Scientists Identify Transcriptional Module Behind Welwitschia’s Leaf Longevity)

2025-09-10 中国科学院(CAS)Web要約 の発言:中国科学院武漢植物園の研究チームは、ナミビアとアンゴラの砂漠に生育する古代植物「ウェルウィッチア」の葉が何千年も生き続ける仕組みを解明した。研究では、アブシシン酸(ABA)シグナ...
抗原増幅技術として近接標識法を開発(Researchers Develop Proximity Labeling Based Antigen Amplification Technology) 細胞遺伝子工学

抗原増幅技術として近接標識法を開発(Researchers Develop Proximity Labeling Based Antigen Amplification Technology)

2025-09-12 中国科学院 (CAS)中国科学院上海生化細胞所・韓碩教授らの研究チームは、腫瘍免疫療法の課題である「腫瘍抗原の密度不足」に対処する新技術 PATCH(Proximity Amplification and Taggin...
クロマチン構造と胚性高転写の関連を解明(Wei Xie’s group reports on the establishment of chromatin architecture interplays with embryo hypertranscription) 細胞遺伝子工学

クロマチン構造と胚性高転写の関連を解明(Wei Xie’s group reports on the establishment of chromatin architecture interplays with embryo hypertranscription)

2025-09-12 清華大学清華大学・謝薇(Wei Xie)教授の研究グループは、マウス初期胚を対象に、クロマチン高次構造の再構築と「ハイパートランスクリプション」と呼ばれる転写活性化状態との相互作用を解明し、Nature誌に発表した。受...
微量DNAから新たな抗生物質耐性メカニズムを発見(Researchers Capture New Antibiotic Resistance Mechanisms With Trace Amounts of DNA) 細胞遺伝子工学

微量DNAから新たな抗生物質耐性メカニズムを発見(Researchers Capture New Antibiotic Resistance Mechanisms With Trace Amounts of DNA)

2025-09-10 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学の研究チームは、極微量のDNAから新たな抗生物質耐性遺伝子を発見できる「METa assembly」手法を開発した。従来の機能的メタゲノミクスより必要DNA量を100分の...
細胞の記憶は「オン・オフ」ではなく「調光器」のように機能(Cell memory can be more like a dimmer than an on/off switch) 細胞遺伝子工学

細胞の記憶は「オン・オフ」ではなく「調光器」のように機能(Cell memory can be more like a dimmer than an on/off switch)

2025-09-09 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、細胞が持つ「遺伝子発現の記憶(エピジェネティックメモリー)」は単純なオン/オフではなく、段階的に調整可能な「ディマー」のように働くことを発見した。研究ではハムスタ...
シロイヌナズナの光誘導発芽の分子メカニズムを解明(Researchers Uncover Molecular Mechanism of Light-Induced Seed Germination in Arabidopsis) 細胞遺伝子工学

シロイヌナズナの光誘導発芽の分子メカニズムを解明(Researchers Uncover Molecular Mechanism of Light-Induced Seed Germination in Arabidopsis)

2025-09-05 中国科学院(CAS)中科院南方植物園の劉巡成(Liu Xuncheng)教授率いる研究チームは、Arabidopsis thaliana(シロイヌナズナ)における「光による種子発芽」の分子メカニズムを解明しました。光受...
ポリコム複合体の自律的分解による転写活性化機構の解明~PRC1がCpGアイランドのPRC2を分解~ 細胞遺伝子工学

ポリコム複合体の自律的分解による転写活性化機構の解明~PRC1がCpGアイランドのPRC2を分解~

2025-09-09 理化学研究所理研らの研究チームは、遺伝子発現を抑制するポリコム複合体(PRC)の転写活性化への切り替え機構を解明した。ES細胞やマウスを用いた解析により、PCGF1-PRC1複合体がCpGアイランド上でPRC2の構成因...
RNAの多様性の鍵となる異常な分子構造を発見(Unusual molecular conformation could help explain RNA’s versatility) 細胞遺伝子工学

RNAの多様性の鍵となる異常な分子構造を発見(Unusual molecular conformation could help explain RNA’s versatility)

2025-09-09 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、RNAの多機能性を支える新たな分子構造「シフト・ウォブル」を発見した。RNAの塩基グアニン(G)とウラシル(U)は、従来“ウォブル”と...
新たな発見が染色体末端の保護機構を解明(New discovery reveals how chromosome ends can be protected) 細胞遺伝子工学

新たな発見が染色体末端の保護機構を解明(New discovery reveals how chromosome ends can be protected)

2025-09-09 リンショーピング大学リンショーピング大学の研究チームは、染色体末端(テロメア)がDNA損傷として誤認されるのを防ぐ仕組みを解明した。通常、DNAが損傷すると修復酵素DNA-PKが働くが、テロメアを誤って修復すると染色体...
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