細胞遺伝子工学

脳の独特な皺はなぜ生まれるのか?(What gives our brains their distinctive wrinkles?) 細胞遺伝子工学

脳の独特な皺はなぜ生まれるのか?(What gives our brains their distinctive wrinkles?)

2025-08-28 マックス・プランク研究所Max Planck Institute for Biological Intelligence の研究で、脳の表面に独特な溝(裂)と隆起(回)の形成メカニズムが、遺伝的制御による細胞の接着力や...
RNAを見分けてほどく、ヘリカーゼの分子機構~タンパク質の柔軟な天然変性領域がRNA識別の鍵~ 細胞遺伝子工学

RNAを見分けてほどく、ヘリカーゼの分子機構~タンパク質の柔軟な天然変性領域がRNA識別の鍵~

2025-08-28 理化学研究所,バイオ産業情報化コンソーシアム,東京大学理研・東大の共同研究チームは、がんや神経発達症に関与するRNAヘリカーゼ DDX3X が特定のmRNAを見分けてほどく仕組みを解明した。研究では溶液NMR法を用い、...
心臓発作後の非ヒト霊長類における遺伝子治療による機能回復(Gene Therapy Restores Functionality in Non-Human Primates After Heart Attacks) 細胞遺伝子工学

心臓発作後の非ヒト霊長類における遺伝子治療による機能回復(Gene Therapy Restores Functionality in Non-Human Primates After Heart Attacks)

2025-08-28 デューク大学デューク大学の研究チームは、心筋梗塞で損傷した心臓を修復する新たな遺伝子治療を非ヒト霊長類で実証した。細菌由来のナトリウムチャネル遺伝子をカテーテルで局所投与する方法で、数週間以内に心拍伝導とポンプ機能が回...
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RNA編集ツールの開発で遺伝子治療のリスク軽減(Risk management: Making gene therapy safer and more effective) 細胞遺伝子工学

RNA編集ツールの開発で遺伝子治療のリスク軽減(Risk management: Making gene therapy safer and more effective)

2025-08-18 イェール大学イェール大学の研究チームは、遺伝子治療をより安全にするためDNAではなくmRNAを標的とする新しい編集ツール「R-IscB」「R-Cas9」を開発した。従来のDNA編集は恒久的な変異リスクがあるが、RNA編...
バクテリオファージが子孫を守る新戦略を解明(U of T researchers reveal how bacterial viruses protect their offspring to maximize spread) 細胞遺伝子工学

バクテリオファージが子孫を守る新戦略を解明(U of T researchers reveal how bacterial viruses protect their offspring to maximize spread)

2025-08-28 トロント大学(U of T)トロント大学の研究で、バクテリオファージ(細菌ウイルス)が子孫の感染効率を高める仕組みが解明された。ファージはZipタンパク質を産生し、宿主細菌の菌毛形成を抑制する。菌毛は感染の足場であるた...
馬の移動性を可能にした遺伝子変異を同定(Animal domestication: a key mutation behind horse-based mobility identified) 細胞遺伝子工学

馬の移動性を可能にした遺伝子変異を同定(Animal domestication: a key mutation behind horse-based mobility identified)

2025-08-28 フランス国立科学研究センター(CNRS)CNRSと国際共同研究チームは、馬の家畜化と人類の移動革命を可能にした重要な遺伝子変異を特定した。262種の馬ゲノムを解析した結果、GSDMC遺伝子に生じた変異が家畜化と同時期に...
AIモデル評価ツール「Systema」開発(Advanced AI models are not always better than simple ones) 細胞遺伝子工学

AIモデル評価ツール「Systema」開発(Advanced AI models are not always better than simple ones)

2025-08-28 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの研究チームは、遺伝子変異が細胞に与える影響を予測するAIモデルを比較し、高度なモデルが常に優れているわけではないことを示した。新たに開発された評価ツール「System...
広域病害抵抗性をもたらすペプチド受容体モジュールを同定(Scientists Identify Peptide-Receptor Module that Confers Broad-Spectrum Disease Resistance) 細胞遺伝子工学

広域病害抵抗性をもたらすペプチド受容体モジュールを同定(Scientists Identify Peptide-Receptor Module that Confers Broad-Spectrum Disease Resistance)

2025-08-21 中国科学院(CAS)中国科学院遺伝発生生物学研究所と涳州湾国家研究所の研究チームは、大豆における広範な病害耐性を担う「ペプチド–受容体モジュール」を発見しました。研究では63の候補ペアを同定し、その中で GmPEP91...
消化管間質腫瘍の新たな治療標的を同定(Researchers Identify New Therapeutic Target in Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors) 細胞遺伝子工学

消化管間質腫瘍の新たな治療標的を同定(Researchers Identify New Therapeutic Target in Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors)

2025-08-26 中国科学院(CAS)中国科学院上海栄養与健康研究所の王越翔教授らは、進行性胃腸間質腫瘍(GIST)の新たな治療標的として Aurora Kinase B(AURKB) を発見しました。GISTはKITやPDGFRA変異...
哺乳類初期発生におけるDNAメチルームとトランスクリプトームの動態を解明(Fan Zhou’s group uncovers DNA methylome-transcriptome dynamics in early mammalian development) 細胞遺伝子工学

哺乳類初期発生におけるDNAメチルームとトランスクリプトームの動態を解明(Fan Zhou’s group uncovers DNA methylome-transcriptome dynamics in early mammalian development)

2025-08-27 清華大学2025年6月3日、清華大学生命科学学院の范舟(Fan Zhou)教授の研究グループが、Cell Reports誌に「Dissecting pre- to post-implantation transitio...
細胞内において自己・非自己の境界線を決定する分子パターンの発見~自己由来成分の病原体含有液胞をセルオートノマス免疫系が捕捉するメカニズムの解明~ 細胞遺伝子工学

細胞内において自己・非自己の境界線を決定する分子パターンの発見~自己由来成分の病原体含有液胞をセルオートノマス免疫系が捕捉するメカニズムの解明~

2025-08-26 京都大学京都大学、中川一路教授らの研究グループは、レジオネラ菌を含む液胞が、細胞自身の膜で構成されているにもかかわらず、細胞内免疫(セルオートノマス免疫)によって「非自己」として識別される仕組みを解明した。研究では、レ...
ストレスが抗ウイルス応答を選択的に調整する仕組みを発見~ウイルス感染症に対する新たな治療展開に期待~ 細胞遺伝子工学

ストレスが抗ウイルス応答を選択的に調整する仕組みを発見~ウイルス感染症に対する新たな治療展開に期待~

2025-08-27 北海道大学北海道大学の岡崎朋彦准教授らの研究グループは、ウイルス感染時の免疫応答において、細胞ストレスが抗ウイルスシグナル伝達タンパク質MAVSをリン酸化し、インターフェロン(IFN)産生を促進する仕組みを解明した。研...
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