細胞遺伝子工学

ダイオウグソクムシ類が長期間の絶食を生き延びる仕組みを解明 (Researchers Reveal How Supergiant Deep-Sea Isopods Survive Years Without Food) 細胞遺伝子工学

ダイオウグソクムシ類が長期間の絶食を生き延びる仕組みを解明 (Researchers Reveal How Supergiant Deep-Sea Isopods Survive Years Without Food)

2026-06-05 中国科学院(CAS)中国科学院海洋研究所(IOCAS)の研究チームは、5年以上絶食しても生存できることで知られる深海性巨大等脚類(ダイオウグソクムシ類)の極限的な飢餓耐性の仕組みを解明した。マルチオミクス解析と機能実験...
作物の多形質導入を可能にするオールインワンプラットフォームを開発 (Researchers Develop "All-in-One" Platform for Multiple Trait Stacking in Crops) 細胞遺伝子工学

作物の多形質導入を可能にするオールインワンプラットフォームを開発 (Researchers Develop "All-in-One" Platform for Multiple Trait Stacking in Crops)

2026-06-05 中国科学院(CAS)中国科学院遺伝・発生生物学研究所の高彩霞教授らの研究チームは、作物育種において複数の有用形質を効率的に集積するための統合ゲノム工学プラットフォーム「TRIM」を開発した。TRIMは、遺伝子ノックアウ...
細胞内相分離が制御する組織ダイナミクス―三細胞結合点の物性が多細胞生物の形作りを支える― 細胞遺伝子工学

細胞内相分離が制御する組織ダイナミクス―三細胞結合点の物性が多細胞生物の形作りを支える―

2026-06-05 京都大学京都大学・東北大学の上地浩之准教授らの研究グループは、細胞内相分離が上皮組織の形態形成を制御する重要な仕組みであることを明らかにした。◆上皮組織では、3つ以上の細胞が接する「三細胞結合点」が組織の安定性や形作り...
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いのちの始まりを導くエピジェネティックスイッチ -ヒストン修飾H3K9me2の動的制御が遺伝子発現の目覚めを促す- 細胞遺伝子工学

いのちの始まりを導くエピジェネティックスイッチ -ヒストン修飾H3K9me2の動的制御が遺伝子発現の目覚めを促す-

2026-06-04 大阪大学大阪大学大学院生命機能研究科、理化学研究所などの研究グループは、受精後の初期胚が自身のゲノムを使い始める「胚性ゲノム活性化(ZGA)」の制御機構を解明した。研究では、遺伝子発現を抑制するヒストン修飾「H3K9m...
電気パルスでホヤの老化を逆転(Electrical Pulses Reverse Aging in Sea Squirts) 細胞遺伝子工学

電気パルスでホヤの老化を逆転(Electrical Pulses Reverse Aging in Sea Squirts)

2026-06-04 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)米国カリフォルニア大学サンディエゴ校(UC San Diego)とスタンフォード大学などの研究チームは、海産脊索動物であるホヤ(sea squirt)に短時間の電気刺激を与え...
古代DNA解析により絶滅したホラアナライオンの独自の歴史を解明(Ancient DNA Reveals Unique History of Extinct Cave Lion) 細胞遺伝子工学

古代DNA解析により絶滅したホラアナライオンの独自の歴史を解明(Ancient DNA Reveals Unique History of Extinct Cave Lion)

2026-06-04 カーディフ大学英国カーディフ大学などの国際研究チームは、絶滅したホラアナライオン(Panthera spelaea)の古代DNAを解析し、その進化史と現生ライオンとの違いを明らかにした。研究では、シベリア、オーストリア...
ダイズ種子発生のエピジェネティクス-ダイズの種子発生を支えるクロマチン制御機構の一端が明らかに- 細胞遺伝子工学

ダイズ種子発生のエピジェネティクス-ダイズの種子発生を支えるクロマチン制御機構の一端が明らかに-

2026-06-04 新潟大学研究グループは、ダイズ種子発生におけるクロマチンリモデリング因子DDM1(Decreased in DNA methylation 1)の役割を解析し、DDM1がヘテロクロマチン維持だけでなく、ユークロマチンに...
花粉はなぜ速やかに活動を再開できるのか ~“待機”状態にある細胞核の特徴とその再始動の仕組みを解明~ 細胞遺伝子工学

花粉はなぜ速やかに活動を再開できるのか ~“待機”状態にある細胞核の特徴とその再始動の仕組みを解明~

2026-06-03 山形大学,科学技術振興機構山形大学の研究グループは、花粉が長期間生存しながら受粉後に速やかに活動を再開できる仕組みを、雄原細胞の核構造に着目して解明した。テッポウユリ花粉を用いた解析の結果、成熟花粉中の雄原細胞核は細胞...
干ばつ耐性作物開発につながる植物細胞機構を解明(Research Reveals Mechanisms for Plant Cell Resilience to Stress) 細胞遺伝子工学

干ばつ耐性作物開発につながる植物細胞機構を解明(Research Reveals Mechanisms for Plant Cell Resilience to Stress)

2026-06-02 スタンフォード大学米国スタンフォード大学の研究チームは、植物細胞が乾燥ストレス下でも構造的安定性を維持する仕組みを解明した。研究では、細胞内の液胞(vacuole)と細胞骨格、細胞膜の相互作用に着目し、水分が失われる過...
ミツバチ女王形成の新メカニズムを解明(How Honeybees Really Crown Their Queens) 細胞遺伝子工学

ミツバチ女王形成の新メカニズムを解明(How Honeybees Really Crown Their Queens)

2026-06-03 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)米国カリフォルニア大学リバーサイド校(UC Riverside)の研究チームは、ミツバチの女王蜂がどのように選ばれるのかについて、新たな知見を発表した。従来は、働き蜂が特定の幼...
死海の生物はどうやって泳ぐのか――極限に適応する力を身につけた単細胞生物の仕組み 細胞遺伝子工学

死海の生物はどうやって泳ぐのか――極限に適応する力を身につけた単細胞生物の仕組み

2026-06-03 沖縄科学技術大学院大学(OIST)沖縄科学技術大学院大学(OIST)とロシア科学アカデミータンパク質研究所の研究チームは、死海のような超高塩濃度環境に生息する古細菌 Haloarcula marismortui の運動...
単細胞生物が巨大な共食い形態へ変化する現象を発見(RPI Researcher Discovers Single-Celled Organism That Transforms Into Cannibalistic Supergiant) 細胞遺伝子工学

単細胞生物が巨大な共食い形態へ変化する現象を発見(RPI Researcher Discovers Single-Celled Organism That Transforms Into Cannibalistic Supergiant)

20206-06-02 レンセラー工科大学(RPI)米国レンセラー工科大学(RPI)の研究チームは、単細胞生物でありながら劇的な形態変化を遂げる新種の繊毛虫 Euplotes gigatrox を発見した。この生物は通常時には微生物をろ過摂...
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