細胞遺伝子工学

精子・卵子の元になる細胞を迅速に作れる ラット多能性幹細胞の培養方法を開発~効率的な生殖細胞作製法として生殖医学研究や畜産業への応用に期待~ 細胞遺伝子工学

精子・卵子の元になる細胞を迅速に作れる ラット多能性幹細胞の培養方法を開発~効率的な生殖細胞作製法として生殖医学研究や畜産業への応用に期待~

2023-07-28 東京大学発表のポイント ラットにおいて、子宮へ着床後の受精卵からエピブラスト幹細胞と呼ばれる多能性幹細胞を効率的かつ安定的に作れる新たな培養方法を開発することに成功しました。 樹立されたエピブラスト幹細胞は精子・卵子の...
ハエはどのように視力を発達させるのか?視覚系の細胞タイプを特定するための単一細胞シークエンシング法を開発(How Flies Develop Sight: Scientists Use Single-Cell Sequencing to Identify Cell Types in the Visual System) 細胞遺伝子工学

ハエはどのように視力を発達させるのか?視覚系の細胞タイプを特定するための単一細胞シークエンシング法を開発(How Flies Develop Sight: Scientists Use Single-Cell Sequencing to Identify Cell Types in the Visual System)

2023-07-31 ニューヨーク大学 (NYU)Depiction of a fruit fly head and the clusters of single-cell RNA sequencing of developing visu...
ゴルジ体の動きが神経回路発達 の原動力だった~「ゴルジ体極性シフト」が赤ちゃんの脳で神経回路を形作る~ 細胞遺伝子工学

ゴルジ体の動きが神経回路発達 の原動力だった~「ゴルジ体極性シフト」が赤ちゃんの脳で神経回路を形作る~

2023-07-31 国立遺伝学研究所私たちの脳の神経回路は、胎児期にゲノム情報によって大まかに作られた後、出生後に様々な刺激を受ける中で再編されて完成します。例えば、マウスのヒゲ感覚を司る大脳皮質の神経回路では、神経細胞は新生仔期に入力を...
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ショウジョウバエの無性生殖遺伝子を特定(Team Identifies Genes for Asexual Reproduction in Fruit Flies) 細胞遺伝子工学

ショウジョウバエの無性生殖遺伝子を特定(Team Identifies Genes for Asexual Reproduction in Fruit Flies)

2023-07-28 カリフォルニア工科大学(Caltech)◆Current Biology誌に掲載された論文によると、カリフォルニア工科大学の研究者は、ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)を無性生殖で繁殖さ...
メンターシップによる発見(Discovery through mentorship) 細胞遺伝子工学

メンターシップによる発見(Discovery through mentorship)

2023-07-24 カリフォルニア大学校アーバイン校(UCI)◆UCIの材料科学と工学の助教授であるステイシー・コップ氏は、DNAが微小な銀原子のクラスターを安定化させる能力に注目し、これらの構造物が赤や緑に発光することから、化学およびバ...
骨格を形成する遺伝子が同定され、われわれの過去と未来についての手がかりが得られる(Genes That Shape Bones Identified, Offering Clues About Our Past and Future) 細胞遺伝子工学

骨格を形成する遺伝子が同定され、われわれの過去と未来についての手がかりが得られる(Genes That Shape Bones Identified, Offering Clues About Our Past and Future)

2023-07-20 テキサス大学オースチン校(UT Austin)◆アメリカのテキサス大学オースティン校とニューヨークゲノムセンターの研究者は、人工知能を使用してX線画像と遺伝子配列を分析し、骨格の形成に関与する遺伝子を特定しました。これ...
DNA編集の効率、精度、信頼性が向上(Increased efficiency, precision and reliability in DNA editing) 細胞遺伝子工学

DNA編集の効率、精度、信頼性が向上(Increased efficiency, precision and reliability in DNA editing)

2023-07-20 マックス・プランク研究所◆ゲノム編集の分野において、特定の位置のDNA塩基を変える方法は、効率が低く、意図しない変化も起こるため、限られた応用しかなかったが、新たな手法が開発された。2つの修復経路を抑制することで、細胞...
肺に存在する新たな幹細胞の発見~新開発の幹細胞同定法により、肺胞再生に寄与する細胞を同定~ 細胞遺伝子工学

肺に存在する新たな幹細胞の発見~新開発の幹細胞同定法により、肺胞再生に寄与する細胞を同定~

2023-07-20 理化学研究所理化学研究所(理研)生命機能科学センター 呼吸器形成研究チームの藤村 崇 客員研究員、森本 充 チームリーダー、細胞システム動態予測研究チームの城口 克之 チームリーダーらの研究チームは、肺傷害の修復に関与...
5種類のヒト培養細胞から新たな1,074種類の難溶性RNAを同定 細胞遺伝子工学

5種類のヒト培養細胞から新たな1,074種類の難溶性RNAを同定

がんの発生や進行、ウイルスのRNAの分解などの疾患研究への基盤的なリソースとなる可能性2023-07-19 早稲田大学発表のポイント 細胞内で特定の反応を助ける「反応の場」となり得る「非膜構造体※1形成(相分離)」。近年では、タンパク質以外...
遺伝子発現を制御するエピゲノムの複製と転写~後成遺伝情報の継承と発現を説明するエピセントラル・モデル~ 細胞遺伝子工学

遺伝子発現を制御するエピゲノムの複製と転写~後成遺伝情報の継承と発現を説明するエピセントラル・モデル~

2023-07-17 理化学研究所理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター エピジェネティクス制御研究チーム(研究当時)の梅原 崇史 チームリーダー(研究当時、現 創薬タンパク質解析基盤ユニット 上級研究員)、菊地 正樹 研究員(研究当...
染色体導入効率を飛躍的に改善する技術を開発 ~ヒト/マウス人工染色体を用いたゲノム合成研究・再生医療研究を加速~ 細胞遺伝子工学

染色体導入効率を飛躍的に改善する技術を開発 ~ヒト/マウス人工染色体を用いたゲノム合成研究・再生医療研究を加速~

2023-07-18 鳥取大学,東京薬科大学,科学技術振興機構ポイント 微小核細胞融合法(MMCT法)はヒト/マウス人工染色体など、数百万塩基対(メガベース Mb)規模の遺伝子情報を染色体受容細胞に導入できますが、導入効率の向上が課題でした...
トランスポゾンを用いた効率的な蛋白質生産 細胞遺伝子工学

トランスポゾンを用いた効率的な蛋白質生産

2023-07-18 国立遺伝学研究所哺乳類細胞における技術は、数十年にわたり治療用タンパク質の製造に応用されてきました。商業生産に使用するためには、確立された細胞株が高い生産性と人間への使用に適した品質で目的タンパク質を安定して発現する必...
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