細胞遺伝子工学

メス生殖幹細胞移植により全メス草魚を高速生成する技術を実現 (Transplantation of Female Germline Stem Cells into Zebrafish Enables Ultra-fast Generation of All-female Grass Carp) 細胞遺伝子工学

メス生殖幹細胞移植により全メス草魚を高速生成する技術を実現 (Transplantation of Female Germline Stem Cells into Zebrafish Enables Ultra-fast Generation of All-female Grass Carp)

2026-04-23 中国科学院水生生物研究所中国科学院水生生物研究所の孫永華研究グループは、成熟周期が約3か月と短いゼブラフィッシュを代理宿主として利用し、草魚の全雌系統をわずか6か月で作出することに成功した。草魚は通常、性成熟まで約5年...
Foxp3によるT細胞の制御性T細胞へのリプログラミング機構を解明 細胞遺伝子工学

Foxp3によるT細胞の制御性T細胞へのリプログラミング機構を解明

~Foxp3は生体内環境に応じてT細胞を再プログラムし、制御性T細胞のエピゲノムと機能を形成する~2026-05-07 東京大学東京大学の研究グループは、免疫抑制を担う制御性T細胞(Treg)のマスター転写因子「Foxp3」が、Treg特異...
mRNAが体内で『小さな抗体』を作り、細菌の毒素から身体を守る―多剤耐性菌の脅威に挑む、メッセンジャーRNAを用いた次世代抗体治療― 細胞遺伝子工学

mRNAが体内で『小さな抗体』を作り、細菌の毒素から身体を守る―多剤耐性菌の脅威に挑む、メッセンジャーRNAを用いた次世代抗体治療―

2026-04-09 京都府立医科大学京都府立医科大学と東京科学大学の研究グループは、メッセンジャーRNA(mRNA)を用いて体内で「小さな抗体」を作り出し、多剤耐性緑膿菌から身体を守る次世代抗体治療を開発した。緑膿菌は「III型分泌装置」...
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がんを抑制するはずのシステムががんの発生を誘導する! ―細胞間コミュニケーションの新たな仕組みを解明し、がん治療戦略の提案に貢献― 細胞遺伝子工学

がんを抑制するはずのシステムががんの発生を誘導する! ―細胞間コミュニケーションの新たな仕組みを解明し、がん治療戦略の提案に貢献―

2026-05-01 広島大学Hippo経路は従来、細胞増殖を抑えて腫瘍化を防ぐ「腫瘍抑制経路」と考えられてきた。しかし広島大学などの研究グループは、ショウジョウバエ上皮組織において、Hippo経路が逆に腫瘍形成を促進することを発見した。研...
水生植物における異形葉形成を制御する共通遺伝子を特定(Scientists Identify Shared Genes Regulating Heterophylly in Aquatic Plants) 細胞遺伝子工学

水生植物における異形葉形成を制御する共通遺伝子を特定(Scientists Identify Shared Genes Regulating Heterophylly in Aquatic Plants)

2026-04-16 中国科学院(CAS)Chinese Academy of Sciences水生生物研究所(IHB)のHOU Hongwei教授らは、水生植物に見られる「異形葉性(heterophylly)」を制御する共通遺伝子群を発見...
ジャガイモ栽培がアンデス先住民の遺伝子構成に影響(Potatoes may have shaped genetic makeup of Indigenous Andeans) 細胞遺伝子工学

ジャガイモ栽培がアンデス先住民の遺伝子構成に影響(Potatoes may have shaped genetic makeup of Indigenous Andeans)

2026-05-05 バッファロー大学(UB)米バッファロー大学などの国際研究チームは、ジャガイモ栽培がアンデス先住民の遺伝的進化に影響を与えた可能性を示した。研究では、アンデス高地に暮らす集団のゲノム解析と考古学・農業史データを組み合わせ...
植物細胞壁形成のシグナル機構を解明(Discovery on plant cell wall formation) 細胞遺伝子工学

植物細胞壁形成のシグナル機構を解明(Discovery on plant cell wall formation)

2026-05-04 ワシントン州立大学(WSU)Washington State Universityの研究は、植物細胞壁の形成メカニズムの進化的起源を解明した。解析により、植物が陸上進出を果たした初期段階で、細胞壁形成に関わる重要な遺伝...
プラスチック分解など複雑な作業を行う細菌の高速トレーニング手法を開発(NUS scientists unveil a faster way to “train” bacteria for complex tasks, like munching plastics) 細胞遺伝子工学

プラスチック分解など複雑な作業を行う細菌の高速トレーニング手法を開発(NUS scientists unveil a faster way to “train” bacteria for complex tasks, like munching plastics)

2026-05-04 シンガポール国立大学(NUS)シンガポール国立大学(NUS)の研究チームは、細菌に複雑な機能を効率的に学習させる新技術「LySE(Lytic Selection and Evolution)」を開発した。改変バクテリオ...
NAT1はクロマチン制御因子の選択的翻訳を介して成体腸管幹細胞の恒常性と分化を支える 細胞遺伝子工学

NAT1はクロマチン制御因子の選択的翻訳を介して成体腸管幹細胞の恒常性と分化を支える

2026-05-01 京都大学 iPS細胞研究所グラッドストーン研究所および京都大学iPS細胞研究所の研究チームは、翻訳開始因子eIF4G2(NAT1)が成体腸管幹細胞の維持と分化に重要な役割を持つことを解明した。eIF4G2を欠損すると、...
遺伝子転写の瞬間を初めて詳細に観測(Researchers capture an unprecedented view of gene transcription) 細胞遺伝子工学

遺伝子転写の瞬間を初めて詳細に観測(Researchers capture an unprecedented view of gene transcription)

2026-04-30 ロックフェラー大学ロックフェラー大学の研究チームは、RNAポリメラーゼ(RNAP)による遺伝子発現の基本原理となる「普遍的設計図」を解明した。RNAPがDNA上でどのように転写開始・進行・停止を制御するかについて、種を...
超高重力下でショウジョウバエが適応・回復する仕組みを解明(Under crushing hypergravity, flies adapt and recover) 細胞遺伝子工学

超高重力下でショウジョウバエが適応・回復する仕組みを解明(Under crushing hypergravity, flies adapt and recover)

2026-04-30 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)カリフォルニア大学リバーサイド校の研究チームは、強い重力(高重力環境)下でショウジョウバエが適応し回復する能力を解明した。実験では通常よりはるかに強い重力にさらされたハエが、一...
エクスパンシン遺伝子の喪失が植物の水中適応を促進(From Land to Water: Expansin Gene Loss Helps Plants Thrive in Water) 細胞遺伝子工学

エクスパンシン遺伝子の喪失が植物の水中適応を促進(From Land to Water: Expansin Gene Loss Helps Plants Thrive in Water)

2026-04-27 中国科学院武漢植物園中国科学院武漢植物園とVIB-UGent植物システム生物学センターの研究チームは、水生植物が陸上から水中へ適応する過程で、エクスパンシン(EXP)遺伝子の喪失が重要な役割を果たしたことを明らかにした...
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