細胞遺伝子工学

ネコにもヒトと共通する遺伝性腫瘍の可能性 -共通の基盤を用いた発がん研究と精密がん医療へ- 細胞遺伝子工学

ネコにもヒトと共通する遺伝性腫瘍の可能性 -共通の基盤を用いた発がん研究と精密がん医療へ-

2026-08-08 理化学研究所,東京大学理化学研究所と東京大学の共同研究チームは、813頭のネコを対象に27種類の遺伝性腫瘍関連候補遺伝子を解析し、18頭から13種類の病的バリアントを同定した。うち7頭ではリンパ腫、乳がん、骨がん、肥満...
tRNA前駆体が生育温度を感知する ―熱ストレスで増加するキャップ化tRNA前駆体がタンパク質合成を抑制する― 細胞遺伝子工学

tRNA前駆体が生育温度を感知する ―熱ストレスで増加するキャップ化tRNA前駆体がタンパク質合成を抑制する―

2026-08-07 東京大学東京大学の研究グループは、出芽酵母でtRNA前駆体(pre-tRNA)が熱ストレスを感知し、タンパク質合成を抑制する新たな仕組みを発見した。酵母を通常の30℃から37℃にすると、ほぼ全種類のpre-tRNAで5...
研究者がヒトがん用の新たな組織モデル約700種を開発(Scientists unveil 600 new tissue models of human cancer) 細胞遺伝子工学

研究者がヒトがん用の新たな組織モデル約700種を開発(Scientists unveil 600 new tissue models of human cancer)

2026-08-05 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITなどの国際研究チームは、患者の腫瘍組織から作製した約700種類の新しいヒトがん組織モデルを開発し、研究者が世界中で利用できる研究資源として公開した。10年間にわたるHuman C...
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AIが新たな大腸菌殺傷ファージを設計(AI designs a novel E. coli killer) 細胞遺伝子工学

AIが新たな大腸菌殺傷ファージを設計(AI designs a novel E. coli killer)

2026-08-06 スタンフォード大学スタンフォード大学の研究チームは、ゲノム全体を設計できる生成AI「Evo 2」を用いて、大腸菌(E. coli)を攻撃する新しいバクテリオファージ(ファージ)を設計・作製した。自然界のファージΦX17...
概日リズム:臓器ごとに時間を設定する仕組み(Chronobiology: setting time in organs) 細胞遺伝子工学

概日リズム:臓器ごとに時間を設定する仕組み(Chronobiology: setting time in organs)

2026-08-06 ミュンヘン大学(LMU)ドイツ・ミュンヘン大学(LMU)の研究チームは、ほぼすべての細胞に存在する概日時計が、肝臓、腎臓、肺など異なる臓器で、それぞれ固有の生理機能を時間帯に応じて調節する仕組みを明らかにした。中心的な...
世界初の完全なソングバードゲノムを解読(First complete songbird genome reveals hidden biology) 細胞遺伝子工学

世界初の完全なソングバードゲノムを解読(First complete songbird genome reveals hidden biology)

2026-08-06 ロックフェラー大学ロックフェラー大学を中心とする国際共同研究チームは、世界で初めて完全な鳴禽類(ソングバード)のゲノム配列を解読し、これまで解析が困難だった反復配列やセントロメア、性染色体などを含む全ゲノム構造を明らか...
完全ヒトゲノム解析の新たな節目が個別ゲノム医療への道を開く(Milestone opens door for personalized genomics) 細胞遺伝子工学

完全ヒトゲノム解析の新たな節目が個別ゲノム医療への道を開く(Milestone opens door for personalized genomics)

2026-08-06 ジョンズ・ホプキンス大学(JHU)ジョンズ・ホプキンス大学を含む国際共同研究チームは、ヒトゲノムの完全かつ高精度な配列の構築により、これまで解析が困難だった反復配列やセントロメア、構造変異を詳細に解読できるようになった...
脳細胞の遺伝学を解析する「細胞ビレッジ」を開発 (What happens to brain cells in the ‘big city’?) 細胞遺伝子工学

脳細胞の遺伝学を解析する「細胞ビレッジ」を開発 (What happens to brain cells in the ‘big city’?)

2026-08-03 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA)カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究チームは、「セルビレッジ(cell villages)」と呼ばれる新しい実験手法を開発し、脳細胞の生存や機能に影響を及ぼす...
雌鳥の寿命が雄より短い理由を解明 (Female birds die younger. But why?) 細胞遺伝子工学

雌鳥の寿命が雄より短い理由を解明 (Female birds die younger. But why?)

2026-07-30 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA)カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)などの国際研究チームは、鳥類では雌の寿命が雄より短い傾向が広くみられることを、数百種に及ぶ比較解析から明らかにした。研究では、鳥...
ネアンデルタール人由来の遺伝子変異が現代人の筋肉量を増加させる可能性(Neanderthal gene variant may increase muscle mass in people living today) 細胞遺伝子工学

ネアンデルタール人由来の遺伝子変異が現代人の筋肉量を増加させる可能性(Neanderthal gene variant may increase muscle mass in people living today)

2026-08-05 カロリンスカ研究所(KI) カロリンスカ研究所(Karolinska Institutet)の研究チームは、現代人に受け継がれたネアンデルタール人由来の遺伝子変異が、骨格筋量の増加に関与する可能性を明らかにした。研究で...
先天性心疾患の背景にある新たな仕組みを解明(Researchers uncover hidden mechanism behind congenital heart disease) 細胞遺伝子工学

先天性心疾患の背景にある新たな仕組みを解明(Researchers uncover hidden mechanism behind congenital heart disease)

2026-08-05 コペンハーゲン大学(UCPH)コペンハーゲン大学などの研究チームは、先天性心疾患の新たな発症メカニズムを解明した。研究では、心臓形成に重要な転写因子 TBX5 の量がわずかに減少するだけで、遺伝子配列そのものではなくD...
卵は卵管の中でどうやって運ばれる? ~卵管の「ひだ構造」の役割の検証に成功 細胞遺伝子工学

卵は卵管の中でどうやって運ばれる? ~卵管の「ひだ構造」の役割の検証に成功

2026-08-04 基礎生物学研究所,総合研究大学院大学自然科学研究機構 基礎生物学研究所と総合研究大学院大学の研究グループは、卵管内腔にある「ひだ構造」が卵の輸送に果たす役割をマウスで初めて実証した。VANGL1遺伝子を欠損させた変異マ...
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