細胞遺伝子工学

DNA言語に対する生成AI基盤モデルを開発 オーソログ進化パターンに基づく遺伝子配列再設計で異種生物での高発現を可能に ~バクテリアのプラスチック分解能力を最大約10倍向上~ 細胞遺伝子工学

DNA言語に対する生成AI基盤モデルを開発 オーソログ進化パターンに基づく遺伝子配列再設計で異種生物での高発現を可能に ~バクテリアのプラスチック分解能力を最大約10倍向上~

2026-03-04 北里大学北里大学、慶應義塾大学、信州大学の研究グループは、DNA配列を言語として扱う生成AI基盤モデル「OrthologTransformer」を開発した。共通祖先に由来する遺伝子であるオーソログの進化パターンを学習す...
ダイズシストセンチュウの包括的遺伝子ライブラリを構築(Comprehensive genetic library for soybean cyst nematode could renew resistance) 細胞遺伝子工学

ダイズシストセンチュウの包括的遺伝子ライブラリを構築(Comprehensive genetic library for soybean cyst nematode could renew resistance)

2026-03-03 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究チームは、大豆の主要害虫であるダイズシストセンチュウ(SCN)への抵抗性を強化するため、遺伝子変異を網羅的に集めた包括的な遺伝子ライブラリー...
父性ミトコンドリアが植物の生殖能力を回復させる仕組みを解明(Paternal Mitochondria Rescuing Plant Fertility) 細胞遺伝子工学

父性ミトコンドリアが植物の生殖能力を回復させる仕組みを解明(Paternal Mitochondria Rescuing Plant Fertility)

2026-03-03 マックス・プランク研究所マックス・プランク研究所の研究チームは、植物の受精過程において通常は分解される父親由来のミトコンドリアが、特定条件下で雌性不稔を回復させる役割を持つことを明らかにした。一般に植物ではミトコンドリ...
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アミド合成のための“自然界に存在しない”酵素を開発 ― 既存酵素を再設計し創薬へ応用(A “New-to-Nature” Enzyme for Amide Synthesis: How PKU Scientists Repurposed an Everyday Enzyme to Build Life-Saving Drugs) 細胞遺伝子工学

アミド合成のための“自然界に存在しない”酵素を開発 ― 既存酵素を再設計し創薬へ応用(A “New-to-Nature” Enzyme for Amide Synthesis: How PKU Scientists Repurposed an Everyday Enzyme to Build Life-Saving Drugs)

2026-02-01 北京大学(PKU)北京大学の研究チームは、ヒトゲノムの「ダークマター」と呼ばれる機能未解明領域の役割を明らかにする新たな研究成果を発表した。ヒトゲノムの大部分はタンパク質をコードしない非コード領域で構成されており、その...
マイクロペプチドがタイマーとして細胞の運命を導く-複雑な器官形成を支える細胞分化の制御切り替え- 細胞遺伝子工学

マイクロペプチドがタイマーとして細胞の運命を導く-複雑な器官形成を支える細胞分化の制御切り替え-

2026-03-03 理化学研究所,科学技術振興機構理化学研究所と科学技術振興機構(JST)の共同研究チームは、ショウジョウバエ気管発生をモデルに、11または32アミノ酸から成るマイクロペプチド(Pri)が細胞運命誘導の“時間窓”を定めるタ...
水素結合なしで複雑なDNA構造を形成(Scientists Form Complex DNA Structures Without Hydrogen Bonds) 細胞遺伝子工学

水素結合なしで複雑なDNA構造を形成(Scientists Form Complex DNA Structures Without Hydrogen Bonds)

2026-03-02 ニューヨーク大学(NYU)米ニューヨーク大学(NYU)の研究チームは、DNAが従来知られている二重らせん構造以外にも、多様で動的な立体構造を形成し得ることを明らかにした。特定の塩基配列条件下で、DNAは折り畳みやループ...
昆虫における最大の転写因子群の進化的起源を解明 細胞遺伝子工学

昆虫における最大の転写因子群の進化的起源を解明

2026-02-28 東京大学東京大学定量生命科学研究所の齋藤絡特任助教、深谷雄志教授らは、ショウジョウバエ初期胚で転写因子をゲノム規模に解析する新技術を開発し、昆虫で最大の転写因子群ZAD-ZnFの進化的起源を解明した。ゲノム編集で各遺伝...
マウス多能性幹細胞から精巣組織の再構築に成功 -機能的な体細胞を誘導し、精子形成不全の回復と産子獲得を実証- 細胞遺伝子工学

マウス多能性幹細胞から精巣組織の再構築に成功 -機能的な体細胞を誘導し、精子形成不全の回復と産子獲得を実証-

2026-02-27 横浜市立大学横浜市立大学らの研究チームは、マウス多能性幹細胞(ES細胞)から精巣体細胞(セルトリ細胞様細胞、ライディッヒ前駆細胞)を誘導し、精子形成を支える精巣組織の再構築に成功した。Wntシグナル阻害剤IWR1を用い...
共生進化の鍵となる細菌遺伝子を同定 -トリプトファン分解酵素が壊れると大腸菌はカメムシ共生細菌になる- 細胞遺伝子工学

共生進化の鍵となる細菌遺伝子を同定 -トリプトファン分解酵素が壊れると大腸菌はカメムシ共生細菌になる-

2026-02-27 産業技術総合研究所産業技術総合研究所の研究チームは、単一の酵素遺伝子(トリプトファン分解酵素tnaA)の機能喪失だけで、大腸菌がカメムシの共生細菌へ進化し得ることを実証した。実験共生進化系でtnaAを欠失させると、宿主...
生体内での精密な脳遺伝子編集が 神経発達障害治療の新たな希望を照らす(Precise In Vivo Brain Gene Editing Illuminating New Hope for Neurodevelopmental Disorder Treatment) 細胞遺伝子工学

生体内での精密な脳遺伝子編集が 神経発達障害治療の新たな希望を照らす(Precise In Vivo Brain Gene Editing Illuminating New Hope for Neurodevelopmental Disorder Treatment)

2026-02-27 上海交通大学(SJTU)上海交通大学医学院松江研究院と上海交通大学医学院附属新華医院、復旦大学などの共同研究チームは、CHD3遺伝子変異による神経発達症SNIBCPSに対し、脳内での精密塩基編集に成功した。患者症状を再...
まっすぐな体の軸はどう作られるのか? ──糖鎖修飾が支える背骨形成の新しいしくみ 細胞遺伝子工学

まっすぐな体の軸はどう作られるのか? ──糖鎖修飾が支える背骨形成の新しいしくみ

2026-02-26 国立遺伝学研究所慶應義塾大学と国立遺伝学研究所の共同研究グループは、糖鎖修飾C-マンノシル化が体軸形成に不可欠であることをゼブラフィッシュで解明した。C-マンノシル化酵素Dpy19l1lを欠損させると、胚期から体軸が湾...
老化が全身の細胞に与える影響を網羅的に解明(Scientists map how aging reshapes cells across the entire mammalian body) 細胞遺伝子工学

老化が全身の細胞に与える影響を網羅的に解明(Scientists map how aging reshapes cells across the entire mammalian body)

2026-02-26 ロックフェラー大学Rockefeller Universityの研究チームは、哺乳類の全身にわたる細胞老化の変化を単一細胞レベルで包括的に解析した。多様な臓器組織から得た大規模データを統合し、加齢に伴う遺伝子発現変動や...
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