細胞遺伝子工学

幹細胞由来のインスリン分泌細胞の改良につながる可能性があることがわかった(Findings may lead to improved insulin-secreting cells derived from stem cells) 細胞遺伝子工学

幹細胞由来のインスリン分泌細胞の改良につながる可能性があることがわかった(Findings may lead to improved insulin-secreting cells derived from stem cells)

2023-05-17 ワシントン大学セントルイス校◆ワシントン大学の糖尿病研究者は、幹細胞から作られたインスリン分泌細胞が自然な細胞と比べて効果的に機能しない理由を少なくとも1つ発見しました。この発見は、タイプ1糖尿病の治療においてより効果...
高精度の構造多型検出手法を開発~疾患や遺伝形質に関わる構造多型や遺伝子の同定が可能に~ 細胞遺伝子工学

高精度の構造多型検出手法を開発~疾患や遺伝形質に関わる構造多型や遺伝子の同定が可能に~

2023-05-19 理化学研究所,静岡県立総合病院,静岡県立大学理化学研究所(理研)生命医科学研究センター ゲノム解析応用研究チームの小杉 俊一 研究員(研究当時、現 客員研究員、静岡県立総合病院 リサーチサポートセンター 遺伝研究部 研...
人工知能が遺伝子活性化研究を触媒し、希少なDNA配列を発見する(Artificial Intelligence Catalyzes Gene Activation Research and Uncovers Rare DNA Sequences) 細胞遺伝子工学

人工知能が遺伝子活性化研究を触媒し、希少なDNA配列を発見する(Artificial Intelligence Catalyzes Gene Activation Research and Uncovers Rare DNA Sequences)

2023-05-18 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)◆人工知能(AI)を使ったDNA研究において、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者たちは、遺伝子活性化に関連する重要なDNAコードを同定しました。◆機械学習を用いて、人間...
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細胞はどのようにDNA損傷修復経路を選択するか(How cells select DNA damage repair pathways) 細胞遺伝子工学

細胞はどのようにDNA損傷修復経路を選択するか(How cells select DNA damage repair pathways)

ミスマッチ修復タンパク質MSH2-MSH3のDNA二本鎖切断修復における新たな機能を発見A new function of mismatch repair protein MSH2-MSH3 in DNA double-strand bre...
新しいDNAクローニング技術の開発~京大学部生研究チームの発見が契機に~ 細胞遺伝子工学

新しいDNAクローニング技術の開発~京大学部生研究チームの発見が契機に~

2023-05-17 京都大学「DNAクローニング」は、分子生物学の基幹技術です。長い間、この技術のためにはDNAを切る「はさみ」や「のり」を使った複雑な工程が必要でした。最近になって「相同組換え」を利用したシンプルな方法が使われるようにな...
間違えたら何度でもやり直すたんぱく質合成の 新たな品質管理機構の発見 細胞遺伝子工学

間違えたら何度でもやり直すたんぱく質合成の 新たな品質管理機構の発見

2023-05-08 東京大学発表のポイント◆細胞内のタンパク質合成の途中で脱落したペプチジルtRNAを質量分析によって網羅的に解析する方法を構築しました。◆タンパク質合成の初期段階では、誤った翻訳が頻繁に起きていること、また、それによって...
セントロメアでのかくれんぼ(Playing hide and seek in the centromere) 細胞遺伝子工学

セントロメアでのかくれんぼ(Playing hide and seek in the centromere)

利己的な遺伝子と細胞の浄化機構の綱引きが遺伝的多様性を生み出すTug-of-war between selfish gene and cellular clean-up mechanism generates genetic diversi...
マーモセットの前頭前野結合マップを作成・公開~霊長類特有の神経回路構造にヒント~ 細胞遺伝子工学

マーモセットの前頭前野結合マップを作成・公開~霊長類特有の神経回路構造にヒント~

2023-05-17 理化学研究所理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター 高次脳機能分子解析チーム(研究当時)の渡我部 昭哉 研究員(現 触知覚生理学研究チーム 研究員)、山森 哲雄 チームリーダー(研究当時、現 触知覚生理学研究チーム...
カエル胚がお尻の穴を開く仕組み~初期胚の体液排出の時間制御機構を解明~ 細胞遺伝子工学

カエル胚がお尻の穴を開く仕組み~初期胚の体液排出の時間制御機構を解明~

2023-05-17 理化学研究所,大阪大学理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 体軸動態研究チーム(研究当時)の加藤 壮一郎 研修生(研究当時、現 大阪大学大学院 理学研究科 招へい研究員)と猪股 秀彦 チームリーダー(研究当時)...
UCアーバインの研究チームが脳の形成に重要なグリコシル化酵素を同定(UC Irvine research team identifies glycosylation enzyme critical in brain formation) 細胞遺伝子工学

UCアーバインの研究チームが脳の形成に重要なグリコシル化酵素を同定(UC Irvine research team identifies glycosylation enzyme critical in brain formation)

2023-05-16 カリフォルニア大学校アーバイン校(UCI)◆カリフォルニア大学アーバイン校の研究者による研究によると、MGAT5糖鎖化酵素は脳の発達に重要な役割を果たしており、この発見は神経幹細胞の新たな治療目的への貢献につながる可能...
ヒトの多様性をとらえた詳細なヒトパンゲノムのリファレンス(Detailed human pangenome reference captures human diversity) 細胞遺伝子工学

ヒトの多様性をとらえた詳細なヒトパンゲノムのリファレンス(Detailed human pangenome reference captures human diversity)

2023-05-10 ワシントン大学セントルイス校◆NIHが資金を提供したヒトゲノム計画では、ヒトゲノム配列が作成されましたが、多様性に欠けていました。今回、Human Pangenome Reference Consortiumは、様々な...
SARS-CoV-2オミクロン株の進化パターンの一端を解明~スパイクタンパク質の収斂進化が適応度の高い変異株の出現に繋がる~ 細胞遺伝子工学

SARS-CoV-2オミクロン株の進化パターンの一端を解明~スパイクタンパク質の収斂進化が適応度の高い変異株の出現に繋がる~

2023-05-15 京都大学橋口隆生 医生物学研究所教授、木村香菜子 同助教、高山和雄 iPS細胞研究所講師、出口清香 同大学院生、佐藤佳 東京大学教授らの研究コンソーシアム「The Genotype to Phenotype Japan...
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