細胞遺伝子工学

指定難病の疾患特異的iPS細胞リソースを構築~希少難病の病態解明や治療法開発に役立つ疾患iPS細胞を多数作製~ 細胞遺伝子工学

指定難病の疾患特異的iPS細胞リソースを構築~希少難病の病態解明や治療法開発に役立つ疾患iPS細胞を多数作製~

2023-09-13 京都大学iPS細胞研究所ポイント 大規模なiPS細胞樹立パイプラインを構築した。 指定難病注1)を持つ259人の患者さんから1,532のiPS細胞株の樹立に成功した。 樹立されたiPS細胞株は理化学研究所バイオリソース...
疾患特異的iPS細胞を用いて遺伝性間質性肺炎の治療薬の候補化合物を発見~遺伝性間質性肺炎の治療薬スクリーニング法の開発に成功~ 細胞遺伝子工学

疾患特異的iPS細胞を用いて遺伝性間質性肺炎の治療薬の候補化合物を発見~遺伝性間質性肺炎の治療薬スクリーニング法の開発に成功~

2023-09-13 京都大学iPS細胞研究所1. 概要京都大学大学院 医学研究科 形態形成機構学 萩原正敏 教授、細川元靖 助教(現 愛媛大学大学院医学系研究科)、呼吸器疾患創薬講座 三河隆太 特定助教、呼吸器内科学 平井豊博 教授、iP...
シークエンスデータ解析の改良で “見えない” 細胞の種類と遺伝子発現が明らかになる(“Invisible” Cell Types and Gene Expression Revealed with Sequencing Data Analysis Improvement) 細胞遺伝子工学

シークエンスデータ解析の改良で “見えない” 細胞の種類と遺伝子発現が明らかになる(“Invisible” Cell Types and Gene Expression Revealed with Sequencing Data Analysis Improvement)

2023-09-11 カリフォルニア工科大学(Caltech)◆研究者は、単一細胞RNAシーケンシング(scRNA-seq)分析の改善を通じて、従来見落とされていた細胞種と遺伝子発現データを回復する方法を開発しました。この手法は、生体内での...
ad
植物における新しいゲノム編集技術の開発に成功~針状結晶「ウイスカー」を用いた新しい分子導入技術でゲノム編集作物のより効率的な作製を可能に~ 細胞遺伝子工学

植物における新しいゲノム編集技術の開発に成功~針状結晶「ウイスカー」を用いた新しい分子導入技術でゲノム編集作物のより効率的な作製を可能に~

2023-09-08 産業技術総合研究所ポイント 針状結晶を超音波で振動させ植物細胞に孔をあけゲノム編集ツールを導入、ウイスカー超音波RNP法と命名 生育環境変化によるストレスに強い作物や付加価値の高い作物の開発に貢献する技術 外来DNAを...
左心室筋細胞に特異的に分化する心臓前駆細胞の同定 細胞遺伝子工学

左心室筋細胞に特異的に分化する心臓前駆細胞の同定

2023-09-06 国立循環器病研究センター国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:大津欣也、略称:国循)・分子生理部の渡邉裕介室長(現・心臓再生制御部)、中川修部長(現・病態ゲノム医学部)らの研究グループは、東京大学、京都府立医...
無花粉スギの原因遺伝子を新たに特定~花粉症対策を加速~ 細胞遺伝子工学

無花粉スギの原因遺伝子を新たに特定~花粉症対策を加速~

2023-08-30 森林総合研究所,新潟大学,東京大学,基礎生物学研究所,新潟県ポイント 花粉症対策に光明!スギ花粉の生産に関わる遺伝子を新たに特定 この遺伝子のたった1塩基の変異で花粉ゼロ 無花粉スギの苗木生産の増大につながる成果概要国...
ヒスチジン残基のpiメチル化修飾によるRNA代謝調節~哺乳類の胚発生に必須な仕組みの可能性~ 細胞遺伝子工学

ヒスチジン残基のpiメチル化修飾によるRNA代謝調節~哺乳類の胚発生に必須な仕組みの可能性~

2023-08-29 理化学研究所,摂南大学理化学研究所(理研)開拓研究本部 眞貝細胞記憶研究室の島津 忠広 専任研究員、眞貝 洋一 主任研究員、摂南大学 農学部 応用生物科学科の芳本 玲 講師らの共同研究グループは、CARNMT1(カルノ...
細胞のダイナミックな一生を解き明かし、新たな治療法の方向性を示唆する合成RNA輸出システム(A Synthetic RNA Export System Reveals the Dynamic Lives of Cells and Suggests Direction for New Therapeutics) 細胞遺伝子工学

細胞のダイナミックな一生を解き明かし、新たな治療法の方向性を示唆する合成RNA輸出システム(A Synthetic RNA Export System Reveals the Dynamic Lives of Cells and Suggests Direction for New Therapeutics)

2023-08-28 カリフォルニア工科大学(Caltech)◆細胞は発生、老化、炎症、がんなどの過程で変化するが、現行技術では細胞を破壊することなくその変化を追跡することが難しい。RNA分子は細胞内の出来事を示唆するが、通常、細胞を破壊し...
DMD患者さん由来iPS細胞で複数のエクソンスキッピングを誘導するデュアルCRISPR-Cas3システムの開発 細胞遺伝子工学

DMD患者さん由来iPS細胞で複数のエクソンスキッピングを誘導するデュアルCRISPR-Cas3システムの開発

2023-08-25 京都大学iPS細胞研究所ポイント デュアルCRISPR-Cas3システムにより、複数のエクソンを含む数百kbのゲノムDNA欠失を誘導することができる。 複数のエクソンを一度に取り除くことで、さまざまなDMD患者さん由来...
金属イオンでDNA鎖置換反応を引き起こす~DNA分子機械の開発やDNA分子コンピューティングへの応用に期待~ 細胞遺伝子工学

金属イオンでDNA鎖置換反応を引き起こす~DNA分子機械の開発やDNA分子コンピューティングへの応用に期待~

2023-08-24  東京大学竹澤 悠典(化学専攻 助教)森 圭太(化学専攻 日本学術振興会特別研究員:研究当時)黄 薇恩(化学科学部4年生:研究当時)西山 康太郎(化学専攻 博士課程:研究当時)邢 瞳(修士課程:研究当時)中間 貴寛(化...
生きたES細胞で転写因子の機能を分子精度で定量~分化多能性を維持する新機構を発見、再生医療への応用が期待~ 細胞遺伝子工学

生きたES細胞で転写因子の機能を分子精度で定量~分化多能性を維持する新機構を発見、再生医療への応用が期待~

2023-08-23 理化学研究所,広島大学,東京大学理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 先端バイオイメージング研究チームの渡邉 朋信 チームリーダー(広島大学 原爆放射線医科学研究所 教授)、細胞極性統御研究チームの岡田 康志 ...
ヒトY染色体のDNA配列が初めて完全に決定(DNA sequence of the human Y chromosome fully determined for first time) 細胞遺伝子工学

ヒトY染色体のDNA配列が初めて完全に決定(DNA sequence of the human Y chromosome fully determined for first time)

2023-08-23 ペンシルベニア州立大学(PennState)◆国際共同研究により、人間の最後の染色体であるY染色体の初の完全な配列が完成しました。この配列はY染色体の50%以上を埋め、精子の生産に関連する要因など、不妊症、がんリスク、...
ad
タイトルとURLをコピーしました