細胞遺伝子工学

DNA修復の仕組みを詳細に解明(Scientists reveal how our cells conduct emergency repairs for DNA) 細胞遺伝子工学

DNA修復の仕組みを詳細に解明(Scientists reveal how our cells conduct emergency repairs for DNA)

2026-09-21 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者らは、DNA二本鎖切断を修復する主要機構の一つである非相同末端結合(NHEJ)について、細胞内に近い状態で分子機構を詳細に明らかにした。二本鎖切断は適切...
人間の脳は2つの別々の器官であることを発見(Human brain is two separate organs, study finds) 細胞遺伝子工学

人間の脳は2つの別々の器官であることを発見(Human brain is two separate organs, study finds)

2026-09-18 スタンフォード大学スタンフォード大学医学部主導の研究は、人間の脳が単一の起源を持つ一つの器官ではなく、前脳・中脳側と後脳側という異なる2種類の前駆細胞系統から発生した、進化的に異なる2つの神経系が組み合わさった構造であ...
扁形動物の脳再生を可能にする遺伝子を特定(New study identifies genes that help flatworms regenerate their brains) 細胞遺伝子工学

扁形動物の脳再生を可能にする遺伝子を特定(New study identifies genes that help flatworms regenerate their brains)

2026-09-21 ジョージア大学(UGA)ジョージア大学の研究チームは、プラナリア(扁形動物)が脳を再生する仕組みに関わる遺伝子を特定した。プラナリアは幹細胞を利用して、体の一部から組織や筋肉だけでなく脳全体を再構築できる。研究では、幹...
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CRISPRの祖先となる新たなゲノム編集システムを発見(VIPR Systems Break the Rules of the Genetic Code to Target and Twist Around DNA) 細胞遺伝子工学

CRISPRの祖先となる新たなゲノム編集システムを発見(VIPR Systems Break the Rules of the Genetic Code to Target and Twist Around DNA)

2026-09-17 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)米国カリフォルニア大学バークレー校のInnovative Genomics Institute(IGI)の研究者らは、CRISPRの起源と考えられる新たな遺伝子防御システム「VI...
男性のY染色体喪失、がんの早期警告サインとなる可能性(Loss of Y chromosome in men could be early warning sign of cancer) 細胞遺伝子工学

男性のY染色体喪失、がんの早期警告サインとなる可能性(Loss of Y chromosome in men could be early warning sign of cancer)

2026-09-18 アリゾナ大学米国アリゾナ大学が主導した研究で、男性の正常組織における**Y染色体喪失(LOY)**が、がん発生前の「前腫瘍性フィールド効果」と関連する可能性が示された。LOYは加齢した男性で比較的よくみられる遺伝的変化...
ノンコーディングRNAが危険な不整脈から心臓を保護 (Non-coding RNA protects the heart against dangerous arrhythmias) 細胞遺伝子工学

ノンコーディングRNAが危険な不整脈から心臓を保護 (Non-coding RNA protects the heart against dangerous arrhythmias)

2026-09-17 マックス・プランク研究所マックス・プランク心肺研究所などの研究チームは、長鎖非コードRNA(lncRNA)「TRDN-AS」が心筋細胞のカルシウム制御を介して、不整脈を防ぐ分子機構を明らかにした。TRDN-ASは、心筋...
霊長類の自己処理ネットワークの進化的再編成を解明 (Scientists Uncover Evolutionary Reorganization of Primate Self-Processing Network) 細胞遺伝子工学

霊長類の自己処理ネットワークの進化的再編成を解明 (Scientists Uncover Evolutionary Reorganization of Primate Self-Processing Network)

2026-09-18 中国科学院(CAS)中国科学院生物物理研究所の研究チームは、ヒトの「自己処理ネットワーク(SPN)」が霊長類の進化過程でどのように再編成されたかを、比較コネクトーム解析によって明らかにした。ヒト46人、チンパンジー46...
SET7がIRF3のリジンメチル化を介して抗ウイルス免疫を制御 (SET7 Regulates Antiviral Immunity through Lysine Methylation of IRF3) 細胞遺伝子工学

SET7がIRF3のリジンメチル化を介して抗ウイルス免疫を制御 (SET7 Regulates Antiviral Immunity through Lysine Methylation of IRF3)

2026-09-20 中国科学院(CAS)中国科学院水生生物研究所(IHB)の研究チームは、リジンメチル基転移酵素SET7が、ウイルス感染に対する自然免疫を抑制する新たな分子機構を明らかにした。研究では、SET7が転写因子IRF3の98番目...
運動ニューロン疾患に対する塩基編集治療の可能性を実証 ―患者さん由来神経筋オルガノイドとマウスで効果― 細胞遺伝子工学

運動ニューロン疾患に対する塩基編集治療の可能性を実証 ―患者さん由来神経筋オルガノイドとマウスで効果―

2026-09-18 京都大学iPS細胞研究所HMSN-Pの原因となるTFG遺伝子のP285L変異を、DNAを切断せず一塩基単位で修正するアデニン塩基編集治療を開発した。研究では、患者由来iPS細胞で最適なABE8eを選定し、AAVベクター...
ドライバー遺伝子変異によらない肝がん発症機構を解明 ーYAP1によるDNA脱メチル化が複数のがん原遺伝子を活性化ー 細胞遺伝子工学

ドライバー遺伝子変異によらない肝がん発症機構を解明 ーYAP1によるDNA脱メチル化が複数のがん原遺伝子を活性化ー

2026-09-17 東京科学大学YAP1を活性化したマウス肝がんモデルを用い、典型的なドライバー遺伝子変異を伴わずに肝細胞がん(HCC)が発症する機構を解析した。研究チームは、YAP1–TEAD複合体がDNA脱メチル化酵素TET1の発現を...
海洋細菌SAR11の「unknome」を読み解く――機能未知遺伝子に潜む、海洋での生存と繁栄の手がかり―― 細胞遺伝子工学

海洋細菌SAR11の「unknome」を読み解く――機能未知遺伝子に潜む、海洋での生存と繁栄の手がかり――

2026-09-17 東京大学海洋細菌SAR11の機能未知遺伝子(unknome)を対象に、321ゲノムをバイオインフォマティクス解析し、海洋環境への適応を支える遺伝子機能を探索した。SAR11系統内で広く保存される108遺伝子群について、...
ゲノムの構造と動きをコンピュータ上に再現~分裂酵母の「ゲノム・デジタルツイン」を世界で初めて構築~ 細胞遺伝子工学

ゲノムの構造と動きをコンピュータ上に再現~分裂酵母の「ゲノム・デジタルツイン」を世界で初めて構築~

2026-09-17 広島大学広島大学、理化学研究所、大阪大学などの研究グループは、分裂酵母のゲノム全体の「構造」と「動き」をコンピュータ上で再現する「ゲノム・デジタルツイン」を構築した。全ゲノム131箇所を標識した生細胞4,751個をライ...
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