細胞遺伝子工学

細胞膜の急速な拡大を可能にする新たなメカニズムを解明~膜タンパク質を一時的に格納する細胞膜構造が細胞運動を支える~ 細胞遺伝子工学

細胞膜の急速な拡大を可能にする新たなメカニズムを解明~膜タンパク質を一時的に格納する細胞膜構造が細胞運動を支える~

2026-05-20 九州大学九州大学と東京大学の研究グループは、細胞膜が急速に拡大する際に形成される新たな膜陥入構造「SBI(Sub-bleb invagination)」を発見した。細胞運動時には「ブレブ」と呼ばれる膜膨張が起こるが、通...
アスガルド古細菌研究が生命進化の飛躍を解明 (From Asgard to Earth: tiny discoveries hold clues to life’s greatest leap) 細胞遺伝子工学

アスガルド古細菌研究が生命進化の飛躍を解明 (From Asgard to Earth: tiny discoveries hold clues to life’s greatest leap)

2026-04-10 ニューサウスウェールズ大学(UNSW)オーストラリアのUNSW Sydneyなどの研究チームは、「アスガルド古細菌」と呼ばれる微生物群の詳細解析から、複雑な真核生物誕生の進化過程に新たな知見を示した。アスガルド古細菌は...
深海に潜るクジラの視覚は薄暗さにだけでなく水圧にも耐えている~強い水圧下における視物質ロドプシンの構造安定化に関わる適応進化を解明~ 細胞遺伝子工学

深海に潜るクジラの視覚は薄暗さにだけでなく水圧にも耐えている~強い水圧下における視物質ロドプシンの構造安定化に関わる適応進化を解明~

2026-05-20 北海道大学北海道大学のこの研究は、深海に潜るクジラ類の「視覚」が、暗い環境だけでなく超高水圧にも適応進化していることを示した研究です。マッコウクジラやアカボウクジラ類のロドプシン遺伝子を51種で比較解析した結果、深海潜...
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人工遺伝暗号表の試験管内再構成により標準遺伝暗号表の謎に迫る ──誤り最小化仮説を実験的に検証── 細胞遺伝子工学

人工遺伝暗号表の試験管内再構成により標準遺伝暗号表の謎に迫る ──誤り最小化仮説を実験的に検証──

2026-05-20 東京大学東京大学の研究グループは、生命に共通する「標準遺伝暗号表」が、突然変異の悪影響を最小化するよう進化したとする「誤り最小化仮説」を、世界で初めて実験的に検証した。研究では、大腸菌由来の再構成型翻訳系(PUREシス...
“首”がない魚における頭部安定化行動とその神経回路機構を発見 〜”首”を使って頭部を安定させる仕組みの起源に迫る〜 細胞遺伝子工学

“首”がない魚における頭部安定化行動とその神経回路機構を発見 〜”首”を使って頭部を安定させる仕組みの起源に迫る〜

2026-05-18 生命創成探究センター,基礎生物学研究所自然科学研究機構 生命創成探究センターと基礎生物学研究所の研究グループは、“首”を持たない魚にも頭部を安定化させる行動が存在することを世界で初めて発見し、その神経回路機構を解明した...
植物が過酸化水素シグナルを感知する仕組みを解明 ~銅イオンに依存した新たな酸化還元状態の感知機構~ 細胞遺伝子工学

植物が過酸化水素シグナルを感知する仕組みを解明 ~銅イオンに依存した新たな酸化還元状態の感知機構~

2026-05-19 名古屋大学名古屋大学、理化学研究所、大阪大学らの共同研究グループは、植物が過酸化水素(H₂O₂)シグナルを感知する新たな分子機構を解明した。研究では、植物の細胞膜受容体CARD1(HPCA1)の細胞外領域構造をクライオ...
細胞の直接変換過程をシミュレーションで再現 AIで細胞変換を誘導可能な低分子化合物を予測 ~iPS細胞を介さない新たな再生医療の開拓へ~ 細胞遺伝子工学

細胞の直接変換過程をシミュレーションで再現 AIで細胞変換を誘導可能な低分子化合物を予測 ~iPS細胞を介さない新たな再生医療の開拓へ~

2026-05-18 九州工業大学九州工業大学と名古屋大学の研究グループは、iPS細胞を介さずに体細胞を別種の細胞へ直接変換する「ダイレクトリプログラミング」を誘導する低分子化合物の最適組み合わせを予測するAI技術を開発した。研究では、1細...
植物の生命活動を支える起動装置を発見 ―細胞膜プロトンポンプを直接活性化する基本メカニズムを解明、気孔が開く仕組みも明らかに― 細胞遺伝子工学

植物の生命活動を支える起動装置を発見 ―細胞膜プロトンポンプを直接活性化する基本メカニズムを解明、気孔が開く仕組みも明らかに―

2026-05-19 東京農工大学東京農工大学を中心とする共同研究グループは、植物の生命活動を支える細胞膜プロトンポンプを直接活性化する「起動装置」を発見し、植物が朝に気孔を開く分子メカニズムを解明した。研究では、C5およびC7グループのR...
非破壊検査で歴史羊皮紙の遺伝子解析を実現(Nondestructive Testing Paves Way for Genetic Analysis of Historical Parchments) 細胞遺伝子工学

非破壊検査で歴史羊皮紙の遺伝子解析を実現(Nondestructive Testing Paves Way for Genetic Analysis of Historical Parchments)

2026-05-18 ノースカロライナ州立大学米国のノースカロライナ州立大学の研究チームは、中世羊皮紙に残されたDNAを解析し、製作に用いられた動物種や飼育環境、歴史的流通経路を復元できる可能性を示した。研究では、羊皮紙から抽出した微量DN...
ニューロンの複雑な構造と単純な役割を解明(Behold the neuron, a complicated cell with a simple mission) 細胞遺伝子工学

ニューロンの複雑な構造と単純な役割を解明(Behold the neuron, a complicated cell with a simple mission)

2026-05-18 イェール大学米国のイェール大学の研究チームは、神経細胞(ニューロン)の複雑な構造にもかかわらず、その基本的役割が極めて単純な情報伝達に集約されることを示した。研究では、ニューロンの樹状突起やシナプス構造、電気信号伝達の...
海藻内部で潜伏する巨大ウイルスの世代継承メカニズムを解明 (Giant viruses inside seaweed) 細胞遺伝子工学

海藻内部で潜伏する巨大ウイルスの世代継承メカニズムを解明 (Giant viruses inside seaweed)

2026-05-18 マックス・プランク研究所ドイツのマックス・プランク協会の研究チームは、海藻内部に潜伏する巨大ウイルスが特定条件下で再活性化し、次世代へ垂直伝播する仕組みを明らかにした。研究対象となった褐藻では、ウイルスDNAが宿主ゲノ...
ヒト心臓の「生物学的ペースメーカー」を培養 (Researchers Grow Human “Biological Pacemaker” of the Heart in Lab) 細胞遺伝子工学

ヒト心臓の「生物学的ペースメーカー」を培養 (Researchers Grow Human “Biological Pacemaker” of the Heart in Lab)

2026-05-18 中国科学院(CAS)中国科学院分子細胞科学卓越創新センターと復旦大学、同済大学の研究チームは、ヒト多能性幹細胞から心臓の洞房結節を模倣した「生体ペースメーカー」オルガノイドの作製に成功した。洞房結節は心拍リズムを生み出...
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