細胞遺伝子工学

細胞の生物学的年齢を測定する新ツールを開発(New Tool Measures the Biological Age of Cells) 細胞遺伝子工学

細胞の生物学的年齢を測定する新ツールを開発(New Tool Measures the Biological Age of Cells)

2026-08-18 カロリンスカ研究所(KI)スウェーデンのカロリンスカ研究所(Karolinska Institutet)の研究チームは、細胞の生物学的年齢を高精度で測定する新たなAIツール「CellAge」を開発した。従来の生物学的年...
遺伝子制御の仕組みを大規模マップで解読(Cracking the Code of Gene Regulation) 細胞遺伝子工学

遺伝子制御の仕組みを大規模マップで解読(Cracking the Code of Gene Regulation)

2026-08-26 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)のBart Deplancke教授らの研究チームは、遺伝子発現制御における新たな転写因子群「Context-only転写因子(cont...
hnRNPK凝縮体がエンハンサー駆動転写を媒介することを解明(hnRNPK Condensates Mediate Enhancer-Driven Transcription) 細胞遺伝子工学

hnRNPK凝縮体がエンハンサー駆動転写を媒介することを解明(hnRNPK Condensates Mediate Enhancer-Driven Transcription)

2026-08-12 中国科学院(CAS)中国科学院生物物理研究所の薛元超教授らは、遺伝子発現を制御するエンハンサーがRNAポリメラーゼII(Pol II)を標的遺伝子へ誘導する新たな分子機構を解明した。研究では、RNA結合タンパク質hnR...
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安定RNAエレメントがmRNA治療薬の新たな可能性を開く(Stable RNA Elements Open New Possibilities for mRNA Therapeutics) 細胞遺伝子工学

安定RNAエレメントがmRNA治療薬の新たな可能性を開く(Stable RNA Elements Open New Possibilities for mRNA Therapeutics)

2026-08-14 韓国基礎科学研究院(IBS)韓国・基礎科学研究院(IBS)の金(V. Narry Kim)センター長らの研究チームは、ウイルス由来の短いRNA配列がmRNAの安定性を大幅に向上させ、タンパク質産生を増強することを発見し...
植物の体内時計における温度感知機構を解明 (Researchers Reveal Temperature Sensing Mechanism for Timekeeping in Plants) 細胞遺伝子工学

植物の体内時計における温度感知機構を解明 (Researchers Reveal Temperature Sensing Mechanism for Timekeeping in Plants)

2026-08-13 中国科学院(CAS)中国科学院(Chinese Academy of Sciences)の研究チームは、植物が気温変化を感知しながら約24時間周期の概日時計(サーカディアンリズム)を維持する仕組みを解明した。研究では、...
スプルース属植物は交雑しても種としてのアイデンティティをどのように維持するのかを解明(Study Reveals How Spruce Species Maintain Their Identity Despite Hybridization) 細胞遺伝子工学

がん細胞が免疫系から身を隠すことを助ける「隠れたスイッチ」を発見 (NUS scientists uncover ‘hidden switch’ that helps cancer cells hide from the immune system)

2026-08-13 シンガポール国立大学(NUS)シンガポール国立大学(NUS)のCancer Science Institute Singapore(CSI Singapore)の研究チームは、がん細胞が免疫系による攻撃を回避する新たな...
植物の光合成と蒸散を記述する標準モデルの30年来の数学的問題を解決 — 生物学的・物理的に意味のある解は常に一つであることを証明 — 細胞遺伝子工学

植物の光合成と蒸散を記述する標準モデルの30年来の数学的問題を解決 — 生物学的・物理的に意味のある解は常に一つであることを証明 —

2026-07-24 国立環境研究所長期間の低温が植物の再生能力を高める仕組みについて、理化学研究所の研究グループが解明した。シロイヌナズナを用いた実験で、6週間以上の低温処理によりカルス形成、茎葉再生、発根が顕著に促進されることを確認した...
古木のゲノム的重要性は樹齢ではなく集団史によって決まることを解明(Population History, Not Age, Determines the Genomic Importance of Ancient Trees) 細胞遺伝子工学

古木のゲノム的重要性は樹齢ではなく集団史によって決まることを解明(Population History, Not Age, Determines the Genomic Importance of Ancient Trees)

2026-08-11 中国科学院(CAS)中国科学院華南植物園(SCBG)とウプサラ大学の研究チームは、絶滅危惧種である中国産湿地性針葉樹「スイショウ(Glyptostrobus pensilis)」の全ゲノム解析を行い、古木の遺伝学的価値...
有性生殖の解明が切り拓く真核生物進化研究の新たなモデル系統「イデユコゴメ綱」 細胞遺伝子工学

有性生殖の解明が切り拓く真核生物進化研究の新たなモデル系統「イデユコゴメ綱」

2026-08-10 国立遺伝学研究所国立遺伝学研究所などの研究チームは、単細胞性紅藻の一群であるイデユコゴメ綱(Cyanidiophyceae)について、これまで不明だった有性生殖を含む共通の生活環を明らかにし、真核生物進化を研究する新た...
細胞分裂後の染色体の形がDNA複製を左右する -秩序だったゲノム3次元構造の再構築がカギ- 細胞遺伝子工学

細胞分裂後の染色体の形がDNA複製を左右する -秩序だったゲノム3次元構造の再構築がカギ-

2026-08-10 理化学研究所,京都大学,科学技術振興機構理化学研究所と京都大学などの研究チームは、細胞分裂後に再構築される染色体の3次元構造が、DNA複製の開始とタイミングを制御する重要な役割を持つことを明らかにした。マウスES細胞を...
色を感知する酵母の工学的開発で画期的進展(NUS researchers achieve breakthrough in engineering colour-sensing yeast) 細胞遺伝子工学

色を感知する酵母の工学的開発で画期的進展(NUS researchers achieve breakthrough in engineering colour-sensing yeast)

2026-08-11 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、パン酵母に赤色光と青色光を識別・応答させる「多色オプトジェネティクス」技術を開発した。従来、酵母を光に応答させる研究は単一色が中心だったが、...
RNA合成を駆動する隠れた仕組みを解明(Scientists uncover a hidden mechanism that drives RNA synthesis) 細胞遺伝子工学

RNA合成を駆動する隠れた仕組みを解明(Scientists uncover a hidden mechanism that drives RNA synthesis)

2026-08-10 ロックフェラー大学<関連情報> RNAポリメラーゼ阻害剤は、ヌクレオチド付加サイクルに不可欠な活性部位の動きを明らかにするRNA polymerase inhibitors reveal active-site mot...
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