細胞遺伝子工学

がん変異の影響を可視化する新マップを作成 (New map reveals cancer mutation effects) 細胞遺伝子工学

がん変異の影響を可視化する新マップを作成 (New map reveals cancer mutation effects)

2026-02-02 エディンバラ大学英国のUniversity of Edinburghの研究チームは、がん関連遺伝子変異が細胞機能に及ぼす影響を体系的に示す新たな「変異マップ」を作成した。大規模データ解析により、同じ遺伝子でも変異の種類...
ジャトロファの油収量と品質を高める鍵遺伝子を特定 (Researchers Identify Key Gene for Enhancing Oil Yield and Quality in Jatropha) 細胞遺伝子工学

ジャトロファの油収量と品質を高める鍵遺伝子を特定 (Researchers Identify Key Gene for Enhancing Oil Yield and Quality in Jatropha)

2026-01-27 中国科学院(CAS)中国科学院西双版納熱帯植物園のXishuangbanna Tropical Botanical Gardenの研究チームは、バイオ燃料作物ジャトロファ(Jatropha curcas)の種子収量と油...
植物と窒素固定細菌の根粒共生を制御するマスター因子の分子進化を解明 細胞遺伝子工学

植物と窒素固定細菌の根粒共生を制御するマスター因子の分子進化を解明

2026-01-31 筑波大学筑波大学の研究チームは、植物と窒素固定細菌の根粒共生を統括する転写因子NINが、どのようにして共生に特化した機能を獲得したのか、その分子進化の仕組みを解明した。解析の結果、NINのDNA結合ドメイン直後に存在す...
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DNA修復酵素SPRTNの欠損が老化を加速する仕組みを解明(A Broken DNA Repair Tool Accelerates Aging) 細胞遺伝子工学

DNA修復酵素SPRTNの欠損が老化を加速する仕組みを解明(A Broken DNA Repair Tool Accelerates Aging)

2026-01-30 ゲーテ大学ドイツ・Goethe University Frankfurt 主導の研究チームは、DNA修復酵素である SPRTN が正常に機能しないと、細胞内で深刻な影響が生じ、老化が加速することを示した。DNAとタンパ...
プロテアソーム貯蔵顆粒の構造と機能を解明(Structure and Function of Proteasome Storage Granules Elucidated) 細胞遺伝子工学

プロテアソーム貯蔵顆粒の構造と機能を解明(Structure and Function of Proteasome Storage Granules Elucidated)

2026-01-28 マックス・プランク研究所栄養不足などのエネルギー制限下で、酵母細胞内のプロテアソームが細胞質中に集結し、膜に囲まれない特殊構造体「プロテアソーム貯蔵顆粒(PSG)」を形成する仕組みが、クライオ電子トモグラフィーで初めて...
生細胞内でのオルガネラ受け渡しの瞬間を可視化(Capturing the Moment of Organelle Handoff Inside Living Cells) 細胞遺伝子工学

生細胞内でのオルガネラ受け渡しの瞬間を可視化(Capturing the Moment of Organelle Handoff Inside Living Cells)

2026-01-28 韓国基礎科学研究院(IBS)生細胞内で新生オルガネラが小胞体(ER)を離れ、微小管へ受け渡される瞬間が初めて直接観察された。基礎科学研究院(IBS)の趙旻行(CHO Minhaeng)センター長と高麗大学の洪錫哲(HO...
経口投与で体内時計を「進める」新化合物を発見~時差ぼけや概日リズム障害の治療に新たな光~ 細胞遺伝子工学

経口投与で体内時計を「進める」新化合物を発見~時差ぼけや概日リズム障害の治療に新たな光~

2026-01-30 東京科学大学東京科学大学、金沢大学、大阪大学、豊橋技術科学大学などの共同研究グループは、体内時計を「前進」させる新規化合物Mic-628を発見した。Mic-628は、哺乳類の概日時計遺伝子Period1(Per1)を特...
網膜形成を担う網膜前駆細胞の分化・再生機能を長く維持するための因子を特定 クロマチンの構造変化を制御する酵素が、遺伝子発現を安定化していた~網膜再生研究への応用に~ 細胞遺伝子工学

網膜形成を担う網膜前駆細胞の分化・再生機能を長く維持するための因子を特定 クロマチンの構造変化を制御する酵素が、遺伝子発現を安定化していた~網膜再生研究への応用に~

2026-01-30 九州大学奈良先端科学技術大学院大学と九州大学の研究グループは、網膜形成を担う網膜前駆細胞(RPC)の分化・再生機能を長期間維持する分子因子として、ヒストン修飾酵素Setd8を初めて特定した。マウス発生期のRPCを対象に...
動的な細胞接触を捉える蛍光センサー Gachapinを新開発〜従来困難だった一過的な接触や「自己接触」のリアルタイム可視化を実現〜 細胞遺伝子工学

動的な細胞接触を捉える蛍光センサー Gachapinを新開発〜従来困難だった一過的な接触や「自己接触」のリアルタイム可視化を実現〜

2026-01-29 大阪大学大阪大学産業科学研究所を中心とする研究グループは、細胞同士の接触をリアルタイムで可逆的に可視化できる新規蛍光センサー「Gachapin」および進化型の「Gachapin-C」を開発した。可逆的に結合・解離する蛍...
性的発生に関与する単一タンパク質の特定 (One single protein for sexual development) 細胞遺伝子工学

性的発生に関与する単一タンパク質の特定 (One single protein for sexual development)

2026-01-29 マックス・プランク研究所ドイツのマックス・プランク研究所の研究チームは、褐藻類が生活環の重要な転換点、すなわち栄養成長から性成熟への移行や次世代を担う細胞の決定をたった1種類のARGONAUTE(AGO)タンパク質で制...
転写中にヌクレオソームに化学修飾を導入する機構を解明~RNA ポリメラーゼ II はヌクレオソームを通過中に修飾する~ 細胞遺伝子工学

転写中にヌクレオソームに化学修飾を導入する機構を解明~RNA ポリメラーゼ II はヌクレオソームを通過中に修飾する~

2026-01-29 東京大学,理化学研究所東京大学 定量生命科学研究所と理化学研究所の共同研究グループは、転写中にヌクレオソームへ化学修飾(ヒストン H3 のメチル化)がどのように導入されるのかという分子機構を解明しました。DNA を R...
血管新生を促す「超大型細胞外小胞」の分泌機構を解明~PI3K—Rab18-GDP シグナルによる新たな細胞間情報伝達機構~ 細胞遺伝子工学

血管新生を促す「超大型細胞外小胞」の分泌機構を解明~PI3K—Rab18-GDP シグナルによる新たな細胞間情報伝達機構~

2026-01-28 東京大学東京大学大学院医学系研究科の田中庸介講師らは、血管新生因子ソニック・ヘッジホッグ(SHH)を高濃度に含む直径600nm超の超大型細胞外小胞(XLEVs)の分泌機構を解明した。ヒト間葉系幹細胞などを用いた解析から...
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