細胞遺伝子工学

タイムカプセル化事業で保存された培養細胞を用いて高病原性鳥インフルエンザの抵抗性に関わる遺伝子を特定~培養細胞を用いた希少種保全への新たなアプローチ~ 細胞遺伝子工学

タイムカプセル化事業で保存された培養細胞を用いて高病原性鳥インフルエンザの抵抗性に関わる遺伝子を特定~培養細胞を用いた希少種保全への新たなアプローチ~

2025-08-06 国立環境研究所,北海道大学国立環境研究所と北海道大学の研究チームは、保存された希少鳥類の培養細胞を用いて、高病原性鳥インフルエンザ(HPAIV)への抵抗性に関わるIFIT5およびOASの2つの遺伝子を特定した。特にヤン...
無顎の脊椎動物が甲状腺の進化的起源を解明(How a Jawless Vertebrate Parasite Reveals Evolutionary Origins of the Thyroid) 細胞遺伝子工学

無顎の脊椎動物が甲状腺の進化的起源を解明(How a Jawless Vertebrate Parasite Reveals Evolutionary Origins of the Thyroid)

2025-08-06 カリフォルニア工科大学(Caltech)カリフォルニア工科大学の研究により、顎のない脊椎動物ランプリーを使って、甲状腺の進化的起源が明らかになった。ランプリーの幼生にある内索は、変態を経て甲状腺へと変化するが、神経堤細...
真核細胞におけるメガベース規模の精密ゲノム編集を達成(Scientists Achieve Megabase-Scale Precision Genome Editing in Eukaryotic Cells) 細胞遺伝子工学

真核細胞におけるメガベース規模の精密ゲノム編集を達成(Scientists Achieve Megabase-Scale Precision Genome Editing in Eukaryotic Cells)

2025-08-05 中国科学院(CAS)中国科学院の高彩虐美教授らが、キロベースからメガベース規模までの精密なゲノム編集を実現する新技術「PCE」と「RePCE」を開発。従来のCre-Lox法の限界である可逆反応、酵素構造の複雑性、編集痕...
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エレクトロポレーション(電気穿孔法)を用いたカブトムシの遺伝子機能解析手法の確立に成功 細胞遺伝子工学

エレクトロポレーション(電気穿孔法)を用いたカブトムシの遺伝子機能解析手法の確立に成功

2025-08-05 京都大学基礎生物学研究所および京都大学の研究チームは、カブトムシの幼虫に対してエレクトロポレーションを用いて蛍光タンパク質(GFP)の導入に成功し、特定部位における遺伝子機能操作が可能な技術を確立しました。これにより、...
機械学習による視床下部-下垂体オルガノイド分化効率予測モデルの構築 細胞遺伝子工学

機械学習による視床下部-下垂体オルガノイド分化効率予測モデルの構築

2025-08-05 京都大学 iPS細胞研究所京都大学CiRAの研究チームは、ヒトiPS細胞から視床下部–下垂体オルガノイドへの分化効率を、培養初期の位相差画像から予測する機械学習モデルを構築しました。VGG16をベースにしたCNNモデル...
胚発生において「組織同士が協調的に伸長する仕組み」を解明~組織間の“隊列制御”により長さを揃えながら伸長~ 細胞遺伝子工学

胚発生において「組織同士が協調的に伸長する仕組み」を解明~組織間の“隊列制御”により長さを揃えながら伸長~

2025-08-01 東京科学大学東京科学大学とハーバード大学の研究チームは、ゼブラフィッシュ胚の中軸組織に着目し、複数組織が整列を保ちながら協調的に体軸を伸ばす仕組みを解明しました。ライブイメージングと数理モデリングにより、底板と下索が集...
コケ植物の栄養繁殖と有性生殖の両方に必要な鍵制御因子を発見~ゼニゴケの転写因子SHOT GLASSの機能を明らかに~ 細胞遺伝子工学

コケ植物の栄養繁殖と有性生殖の両方に必要な鍵制御因子を発見~ゼニゴケの転写因子SHOT GLASSの機能を明らかに~

2025-07-30 京都大学京都大学・神戸大学・愛媛大学などの研究グループは、コケ植物ゼニゴケにおいて、栄養繁殖器官(杯状体)と有性生殖器官の形成を制御する転写因子「SHOT GLASS(MpSTG)」を発見しました。MpSTG遺伝子の破...
脊椎動物最古の性染色体の発見~ゲノム情報から迫るサメ・エイ類のユニークな性決定~ 細胞遺伝子工学

脊椎動物最古の性染色体の発見~ゲノム情報から迫るサメ・エイ類のユニークな性決定~

2025-07-30 国立遺伝学研究所総合研究大学院大学や国立遺伝学研究所などの研究チームは、サメ・エイ類における性染色体の構造と進化を解明。X染色体は共通の遺伝子セットを保持し、Y染色体は多くの遺伝子を喪失していることを発見。これらの染色...
老化した細胞が鉄で死なない仕組みを解明〜リソソームの酸性度が細胞死の鍵を握る〜 細胞遺伝子工学

老化した細胞が鉄で死なない仕組みを解明〜リソソームの酸性度が細胞死の鍵を握る〜

2025-07-29 がん研究会がん研究所がん研究会は、老化細胞が鉄依存性細胞死「フェロトーシス」に耐性を持つ理由を解明。通常酸性のリソソームが老化により中性化し、鉄が内部に滞留して脂質過酸化反応が広がらず、細胞死が起きにくくなる。これはリ...
DNA情報をその場で読み取るナノデバイス~迅速・手軽な遺伝子検査へ向けたナノポア新技術~ 細胞遺伝子工学

DNA情報をその場で読み取るナノデバイス~迅速・手軽な遺伝子検査へ向けたナノポア新技術~

2025-07-30 大阪大学大阪大学などの研究チームは、DNAをその場で一本鎖化し直接読み取る「ヒータ内蔵型ナノポア」デバイスを開発した。ナノポアのそばに配置された白金製ヒータで局所的に加熱し、DNAの二重らせん構造を通過直前に解離。これ...
AIエージェントが遺伝子解析の精度向上に貢献(NIH researchers develop AI agent that improves accuracy of gene set analysis) 細胞遺伝子工学

AIエージェントが遺伝子解析の精度向上に貢献(NIH researchers develop AI agent that improves accuracy of gene set analysis)

2025-07-28 アメリカ国立衛生研究所(NIH)米国NIHの研究チームは、遺伝子セット解析の精度を向上させるAIエージェント「GeneAgent」を開発。生成した解析結果を専門家による生物学データベースで自動検証し、誤情報の抑制に成功...
全脳オルガノイドの開発(Hopkins Scientists Grow Novel ‘Whole-Brain’ Organoid) 細胞遺伝子工学

全脳オルガノイドの開発(Hopkins Scientists Grow Novel ‘Whole-Brain’ Organoid)

2025-07-25 ジョンズ・ホプキンス大学 (JHU)ジョンズホプキンス大学の研究チームが、複数の脳領域を融合させた「全脳オルガノイド」の作製に成功した。これは実験室で培養された脳組織を接合し、実際の胎児脳に近い構造と機能を再現するもの...
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