細胞遺伝子工学

バクテリアのタンパク質合成開始の構造的つながりを解明(U-M, multinational team of scientists reveal structural link for initiation of protein synthesis in bacteria) 細胞遺伝子工学

バクテリアのタンパク質合成開始の構造的つながりを解明(U-M, multinational team of scientists reveal structural link for initiation of protein synthesis in bacteria)

2024-11-28 ミシガン大学ミシガン大学を含む国際的な研究チームは、細菌におけるタンパク質合成の開始過程を詳細に解明しました。彼らは、RNAポリメラーゼ(RNAP)がmRNAを転写する際、リボソームを二重の方法でmRNAに結合させるこ...
オルガノイドを形態で選別することにより、大脳オルガノイドを純化する技術を開発 細胞遺伝子工学

オルガノイドを形態で選別することにより、大脳オルガノイドを純化する技術を開発

2024-12-02 京都大学iPS細胞研究所ポイント ヒトiPS細胞から大脳オルガノイドを分化誘導する際に同時に誘導される目的外の組織を、組織の形態によって分類する手法を見出した。 シングルセル遺伝子発現解析法などにより、オルガノイドに含...
RNA-クロマチン相互作用の新検出法を開発~タンパク質を介したノンコーディングRNAの機能解析が可能~ 細胞遺伝子工学

RNA-クロマチン相互作用の新検出法を開発~タンパク質を介したノンコーディングRNAの機能解析が可能~

2024-12-02 理化学研究所,ヒューマン・テクノポール理化学研究所(理研)生命医科学研究センター トランスクリプトーム研究チームの加藤 雅紀 上級研究員、舒 許峰 大学院生リサーチ・アソシエイト、ピエロ・カルニンチ チームリーダー(ヒ...
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FANTOMウェブリソースの最新アップデート~ノンコーディングRNA・シスエレメントの新データ公開~ 細胞遺伝子工学

FANTOMウェブリソースの最新アップデート~ノンコーディングRNA・シスエレメントの新データ公開~

2024-11-27 理化学研究所,東京都医学総合研究所,科学技術振興機構理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 生命医科学大容量データ技術研究チームの信定 知江 研究員、粕川 雄也 チームリーダー、東京都医学総合研究所 ゲノム医学研究...
iPS細胞由来巨核球と血小板が創傷治癒を促進 ~既存治療の欠点を解消する新規製剤の開発に期待~ 細胞遺伝子工学

iPS細胞由来巨核球と血小板が創傷治癒を促進 ~既存治療の欠点を解消する新規製剤の開発に期待~

2024-11-26 京都大学iPS細胞研究所千葉大学大学院医学研究院の小坂健太朗特任講師、三川信之教授らの研究グループは、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)の江藤浩之教授(千葉大学ヒト免疫疾患治療研究・開発センター特任教授、前千葉大学大...
現代人日本人の遺伝的・表現型多様性の起源を解明 ~古代狩猟採集民が現代日本人へ残した遺伝的遺産~ 細胞遺伝子工学

現代人日本人の遺伝的・表現型多様性の起源を解明 ~古代狩猟採集民が現代日本人へ残した遺伝的遺産~

2024-11-12 大阪大学山本 賢一≪保健学≫、岡田 随象 ≪遺伝統計学≫図1: 古代人と現代人の統合ゲノム解析の概略研究成果のポイント 古代人ゲノムの統合解析により、現代日本人の遺伝的起源として三重構造※1が広く当てはまり、特に縄文祖...
DNA修復におけるRNAの意外な役割(RNA’s Surprising Role in DNA Repair) 細胞遺伝子工学

DNA修復におけるRNAの意外な役割(RNA’s Surprising Role in DNA Repair)

2024-11-21 ジョージア工科大学ジョージア工科大学の研究チームは、RNAがDNAの二重鎖切断(DSB)の修復に直接関与する新たな役割を発見しました。RNAは、損傷したDNAの末端を適切な位置に保持し、修復プロセスを促進します。この発...
iPS細胞を浮遊培養で樹立・大量培養~突発的分化を防ぐ化合物を見つけ、安定した生産手法を確立~ 細胞遺伝子工学

iPS細胞を浮遊培養で樹立・大量培養~突発的分化を防ぐ化合物を見つけ、安定した生産手法を確立~

2024-11-20 理化学研究所,京都大学iPS細胞研究財団,株式会社カネカ 動画テキストファイル(PDF 1.9MB)理化学研究所(理研)バイオリソース研究センター iPS細胞高次特性解析開発チームの林 洋平 チームリーダー、髙﨑 真美...
再生のメカニズムを理解する(Understanding the mechanics of regeneration) 細胞遺伝子工学

再生のメカニズムを理解する(Understanding the mechanics of regeneration)

2024-11-18 ワシントン大学セントルイス校ワシントン大学セントルイス校の生物学助教授、デュユ・オズポラット氏は、環形動物プラティネレイスの再生初期段階を研究し、傷口周辺の分化した細胞が幹細胞の特徴を再獲得することを発見しました。この...
幹細胞の起源(The origin of stem cells) 細胞遺伝子工学

幹細胞の起源(The origin of stem cells)

2024-11-15 マックス・プランク研究所マックス・プランク陸上微生物学研究所を含む国際研究チームは、動物の幹細胞を制御する重要なタンパク質が、動物の出現以前から存在していたことを明らかにしました。この発見は、幹細胞の進化的起源に関する...
タンパク質の設計図がゆっくりと編集されると細胞死に至る(Slow editing of protein blueprints leads to cell death) 細胞遺伝子工学

タンパク質の設計図がゆっくりと編集されると細胞死に至る(Slow editing of protein blueprints leads to cell death)

2024-11-14 ゲーテ大学ゲーテ大学フランクフルトの研究チームは、細胞内でのスプライシング過程における新たなメカニズムを解明しました。スプライシングは、遺伝子から転写されたmRNA前駆体から不要な部分を除去し、成熟mRNAを生成するプ...
新しいタイプのCRISPRを用いたノンコーディングRNAの機能発見(Finding Function for Noncoding RNAs Using a New Kind of CRISPR) 細胞遺伝子工学

新しいタイプのCRISPRを用いたノンコーディングRNAの機能発見(Finding Function for Noncoding RNAs Using a New Kind of CRISPR)

2024-11-07 ニューヨーク大学 (NYU)ニューヨーク大学の研究者は、CRISPR技術を用いて非コードRNAの機能を解明する新たな手法を開発しました。この手法では、RNAを標的とするCRISPR酵素Cas13を活用し、非コードRNA...
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