細胞遺伝子工学

ヒトゲノムの暗黒領域を読み解く 細胞遺伝子工学

ヒトゲノムの暗黒領域を読み解く

2023-09-14 東京大学発表のポイント◆ヒトゲノムの中で暗黒領域と呼ばれてきたうちのひとつである縦列反復配列の組成を、日本人健常者270人のゲノムデータを分析し明らかにしました。◆繰り返し単位が1種類の単一型よりは、複数の単位が混在す...
細胞外小胞の軌跡を照らす~細胞外小胞の標的細胞への取り込み機構の解明に貢献~ 細胞遺伝子工学

細胞外小胞の軌跡を照らす~細胞外小胞の標的細胞への取り込み機構の解明に貢献~

2023-09-15 理化学研究所,京都大学理化学研究所(理研)生命医科学研究センター プロテオーム恒常性研究ユニットの今見 考志 ユニットリーダー、京都大学大学院 薬学研究科創発医薬科学講座の李 優嘉 大学院生(研究当時)、金尾 英佑 助...
遺伝子組み換え細菌が海水中のプラスチックを分解(Genetically Modified Bacteria Break Down Plastics in Saltwater) 細胞遺伝子工学

遺伝子組み換え細菌が海水中のプラスチックを分解(Genetically Modified Bacteria Break Down Plastics in Saltwater)

2023-09-14 ノースカロライナ州立大学(NCState)◆研究者は海洋微生物を遺伝子組み換えし、塩水中でプラスチックであるPETを分解する能力を持たせました。この改変された微生物は、海洋のマイクロプラスチック汚染の原因となるPETを...
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自然界の偉大な生存者たち:恐竜を絶滅させた大量絶滅を生き延びた顕花植物たち(Nature’s great survivors: Flowering plants survived the mass extinction that killed the dinosaurs) 細胞遺伝子工学

自然界の偉大な生存者たち:恐竜を絶滅させた大量絶滅を生き延びた顕花植物たち(Nature’s great survivors: Flowering plants survived the mass extinction that killed the dinosaurs)

2023-09-13 バース大学◆新たな研究によれば、約6600万年前の大量絶滅の際、花を咲かせる植物は比較的免れ、多くの種が消失しながらも花を咲かせる植物が繁栄し、今日の支配的な植物になる道を歩んだことが示されました。◆研究者は、DNA配...
指定難病の疾患特異的iPS細胞リソースを構築~希少難病の病態解明や治療法開発に役立つ疾患iPS細胞を多数作製~ 細胞遺伝子工学

指定難病の疾患特異的iPS細胞リソースを構築~希少難病の病態解明や治療法開発に役立つ疾患iPS細胞を多数作製~

2023-09-13 京都大学iPS細胞研究所ポイント 大規模なiPS細胞樹立パイプラインを構築した。 指定難病注1)を持つ259人の患者さんから1,532のiPS細胞株の樹立に成功した。 樹立されたiPS細胞株は理化学研究所バイオリソース...
疾患特異的iPS細胞を用いて遺伝性間質性肺炎の治療薬の候補化合物を発見~遺伝性間質性肺炎の治療薬スクリーニング法の開発に成功~ 細胞遺伝子工学

疾患特異的iPS細胞を用いて遺伝性間質性肺炎の治療薬の候補化合物を発見~遺伝性間質性肺炎の治療薬スクリーニング法の開発に成功~

2023-09-13 京都大学iPS細胞研究所1. 概要京都大学大学院 医学研究科 形態形成機構学 萩原正敏 教授、細川元靖 助教(現 愛媛大学大学院医学系研究科)、呼吸器疾患創薬講座 三河隆太 特定助教、呼吸器内科学 平井豊博 教授、iP...
シークエンスデータ解析の改良で “見えない” 細胞の種類と遺伝子発現が明らかになる(“Invisible” Cell Types and Gene Expression Revealed with Sequencing Data Analysis Improvement) 細胞遺伝子工学

シークエンスデータ解析の改良で “見えない” 細胞の種類と遺伝子発現が明らかになる(“Invisible” Cell Types and Gene Expression Revealed with Sequencing Data Analysis Improvement)

2023-09-11 カリフォルニア工科大学(Caltech)◆研究者は、単一細胞RNAシーケンシング(scRNA-seq)分析の改善を通じて、従来見落とされていた細胞種と遺伝子発現データを回復する方法を開発しました。この手法は、生体内での...
植物における新しいゲノム編集技術の開発に成功~針状結晶「ウイスカー」を用いた新しい分子導入技術でゲノム編集作物のより効率的な作製を可能に~ 細胞遺伝子工学

植物における新しいゲノム編集技術の開発に成功~針状結晶「ウイスカー」を用いた新しい分子導入技術でゲノム編集作物のより効率的な作製を可能に~

2023-09-08 産業技術総合研究所ポイント 針状結晶を超音波で振動させ植物細胞に孔をあけゲノム編集ツールを導入、ウイスカー超音波RNP法と命名 生育環境変化によるストレスに強い作物や付加価値の高い作物の開発に貢献する技術 外来DNAを...
左心室筋細胞に特異的に分化する心臓前駆細胞の同定 細胞遺伝子工学

左心室筋細胞に特異的に分化する心臓前駆細胞の同定

2023-09-06 国立循環器病研究センター国立循環器病研究センター(大阪府吹田市、理事長:大津欣也、略称:国循)・分子生理部の渡邉裕介室長(現・心臓再生制御部)、中川修部長(現・病態ゲノム医学部)らの研究グループは、東京大学、京都府立医...
無花粉スギの原因遺伝子を新たに特定~花粉症対策を加速~ 細胞遺伝子工学

無花粉スギの原因遺伝子を新たに特定~花粉症対策を加速~

2023-08-30 森林総合研究所,新潟大学,東京大学,基礎生物学研究所,新潟県ポイント 花粉症対策に光明!スギ花粉の生産に関わる遺伝子を新たに特定 この遺伝子のたった1塩基の変異で花粉ゼロ 無花粉スギの苗木生産の増大につながる成果概要国...
ヒスチジン残基のpiメチル化修飾によるRNA代謝調節~哺乳類の胚発生に必須な仕組みの可能性~ 細胞遺伝子工学

ヒスチジン残基のpiメチル化修飾によるRNA代謝調節~哺乳類の胚発生に必須な仕組みの可能性~

2023-08-29 理化学研究所,摂南大学理化学研究所(理研)開拓研究本部 眞貝細胞記憶研究室の島津 忠広 専任研究員、眞貝 洋一 主任研究員、摂南大学 農学部 応用生物科学科の芳本 玲 講師らの共同研究グループは、CARNMT1(カルノ...
細胞のダイナミックな一生を解き明かし、新たな治療法の方向性を示唆する合成RNA輸出システム(A Synthetic RNA Export System Reveals the Dynamic Lives of Cells and Suggests Direction for New Therapeutics) 細胞遺伝子工学

細胞のダイナミックな一生を解き明かし、新たな治療法の方向性を示唆する合成RNA輸出システム(A Synthetic RNA Export System Reveals the Dynamic Lives of Cells and Suggests Direction for New Therapeutics)

2023-08-28 カリフォルニア工科大学(Caltech)◆細胞は発生、老化、炎症、がんなどの過程で変化するが、現行技術では細胞を破壊することなくその変化を追跡することが難しい。RNA分子は細胞内の出来事を示唆するが、通常、細胞を破壊し...
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