細胞遺伝子工学

ゲノム上で遺伝子を高度に増幅する新技術を開発 ~実験進化、有用物質生産、遺伝子治療への応用に期待~ 細胞遺伝子工学

ゲノム上で遺伝子を高度に増幅する新技術を開発 ~実験進化、有用物質生産、遺伝子治療への応用に期待~

2025-03-21 九州大学九州大学の研究チーム(伊藤隆司教授ら)は、ゲノム上で特定の遺伝子を高効率に縦列反復して増幅する新技術「BITREx」を開発しました。この技術は、Cas9変異体nCas9を用い、DNA複製フォークを意図的に崩壊さ...
細菌がウイルスから防御するための9つの遺伝子を発見 (U of T researchers discover 9 genes used by bacteria to defend against viruses) 細胞遺伝子工学

細菌がウイルスから防御するための9つの遺伝子を発見 (U of T researchers discover 9 genes used by bacteria to defend against viruses)

2025-03-19 トロント大学(U of T)​トロント大学の研究者たちは、細菌がウイルス(バクテリオファージ)から自身を防御するための9つの新しい遺伝子を発見しました。​これらの遺伝子は、既知の防御システムとは異なる新たなメカニズムを...
活性遺伝子はより速く突然変異することを発見 (Active Gene Mutates Faster) 細胞遺伝子工学

活性遺伝子はより速く突然変異することを発見 (Active Gene Mutates Faster)

2025-03-13 マックス・プランク研究所 (MPG)​マックスプランク進化生物学研究所の研究者たちは、遺伝子の転写活動が突然変異率に影響を及ぼすことを明らかにしました。​具体的には、活発に転写されている遺伝子は、特定の部位での突然変異...
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RNAポリメラーゼに一時停止を守らせる仕組み~転写開始直後の遺伝子発現チェックポイント機構を解明~ 細胞遺伝子工学

RNAポリメラーゼに一時停止を守らせる仕組み~転写開始直後の遺伝子発現チェックポイント機構を解明~

2025-03-06 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グループは、RNAポリメラーゼII(RNAPII)が転写開始直後に一時停止するメカニズムを解明しました。​クライオ電子顕微鏡を用いて、RNAPIIが負の転写伸長因子...
植物の細胞壁を作り変える新機構を解明~収穫に適した形態や乾燥ストレス耐性向上など植物の改良に新たな道~ 細胞遺伝子工学

植物の細胞壁を作り変える新機構を解明~収穫に適した形態や乾燥ストレス耐性向上など植物の改良に新たな道~

2025-03-06 産業技術総合研究所産業技術総合研究所(産総研)を含む研究グループは、植物の細胞壁構造を制御する新たなメカニズムを解明しました。​シロイヌナズナの道管細胞壁に異常を示す変異体を研究し、KNAT7遺伝子がフォルミン11(F...
自然発生的な仕組みが不妊を引き起こすメカニズムを発見(Scientists discover how a naturally occurring mechanism hampers fertility) 細胞遺伝子工学

自然発生的な仕組みが不妊を引き起こすメカニズムを発見(Scientists discover how a naturally occurring mechanism hampers fertility)

2025-03-03 イェール大学イェール大学と大阪大学の研究チームは、精子と卵子の受精を阻害する自然発生的な生物学的メカニズムを解明しました。精子表面のタンパク質「IZUMO1」と卵子側の受容体「JUNO」の結合が受精に不可欠ですが、抗体...
脳の未知の運動モジュールを解明 (Unraveling the brain’s hidden motor modules) 細胞遺伝子工学

脳の未知の運動モジュールを解明 (Unraveling the brain’s hidden motor modules)

2025-03-05 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 (EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究者たちは、幾何学的深層学習法を開発し、複数の被験者や条件下での認知および運動課題中の神経集団活動を統合的に解析することに成功し...
小麦のゲノム解析が未来の品種改良に道を開く (Near-complete Genome Assembly of Chinese Spring Paves the Way for Future Wheat Breeding) 細胞遺伝子工学

小麦のゲノム解析が未来の品種改良に道を開く (Near-complete Genome Assembly of Chinese Spring Paves the Way for Future Wheat Breeding)

2025-03-01 中国科学院 (CAS)Near-complete assembly of the Chinese Spring genome. (Image by IGDB)中国科学院遺伝・発育生物学研究所の傅向東(FU Xiangd...
中国の科学者が大豆の発達に関する遺伝子コードを解読 (Chinese Scientists Unlock Genetic Code of Soybean Development) 細胞遺伝子工学

中国の科学者が大豆の発達に関する遺伝子コードを解読 (Chinese Scientists Unlock Genetic Code of Soybean Development)

2025-03-01 中国科学院 (CAS)The transcriptome map of soybean organ development. (Image by IGDB)中国科学院遺伝・発育生物学研究所の田志喜教授率いる研究チームは...
植物カリウムチャネル GORK の構造とゲートメカニズムを解明 (Researchers Reveal Structure and Gating Mechanism of Plant Potassium Channel GORK) 細胞遺伝子工学

植物カリウムチャネル GORK の構造とゲートメカニズムを解明 (Researchers Reveal Structure and Gating Mechanism of Plant Potassium Channel GORK)

2025-02-26 中国科学院 (CAS)中国科学院分子植物科学卓越センターとグラスゴー大学の研究者チームは、モデル植物であるシロイヌナズナのカリウムチャネル「GORK」の構造と開閉メカニズムを解明しました。GORKは、植物の気孔閉鎖時に...
ヒトの染色体は超高速で進化し、より優れた脳をもたらした(Human Chromosomes Evolved at Hyperspeed to Give Us Better Brains) 細胞遺伝子工学

ヒトの染色体は超高速で進化し、より優れた脳をもたらした(Human Chromosomes Evolved at Hyperspeed to Give Us Better Brains)

2025-02-27 カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の研究者たちは、ヒトの染色体の一部が急速に進化し、他の霊長類と比較して脳の発達に優位性をもたらしたことを明らかにしました。...
アマランサス属雑草のゲノム解析で繁殖成功の秘密を解明 (In the weeds: Amaranth genomes reveal secrets of success) 細胞遺伝子工学

アマランサス属雑草のゲノム解析で繁殖成功の秘密を解明 (In the weeds: Amaranth genomes reveal secrets of success)

2025-02-25 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究チームは、農業における厄介な雑草であるパーマーアマランサス(Palmer amaranth)や他の2種のアマランサス属植物(ヒユ属)の完全な...
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