細胞遺伝子工学

野生マウス系統でゲノム編集が可能になりました! 細胞遺伝子工学

野生マウス系統でゲノム編集が可能になりました!

2022-08-17 国立遺伝学研究所国立遺伝学研究所では、これまでに9種類の野生マウス由来の系統(野生系統)を樹立してきました。これらの系統は、異なる系統間で大きな遺伝的差異があることや野生マウスに特徴的な行動を示すことなど、一般的に用い...
統計ツールにより、DNAデータセットの「ギャップ」を無視してはいけないことが判明(Statistical Tool Finds ‘Gaps’ in DNA Data Sets Shouldn’t Be Ignored) 細胞遺伝子工学

統計ツールにより、DNAデータセットの「ギャップ」を無視してはいけないことが判明(Statistical Tool Finds ‘Gaps’ in DNA Data Sets Shouldn’t Be Ignored)

2022-08-15 ノースカロライナ州立大学(NCState)簡単な統計的検定により、現在の慣行とは異なり、進化生物学でよく用いられるDNAタンパク質と配列のアラインメントにおける「ギャップ」が、時間の経過に伴うヌクレオチドやアミノ酸の置...
植物分子遺伝学者がエピジェネティックコードを発見し、解読を開始(Plant molecular geneticists discover, and begin to crack, the epigenetic code) 細胞遺伝子工学

植物分子遺伝学者がエピジェネティックコードを発見し、解読を開始(Plant molecular geneticists discover, and begin to crack, the epigenetic code)

2022-08-16 ペンシルベニア州立大学(PennState)分子植物遺伝学者のチームは、再プログラム効果に関する初めての研究を行い、ある遺伝子の発現と過剰発現をもたらし、他の遺伝子を抑制する「エピジェネティック再プログラム」コードを発...
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「記録」のメチル化と「解読」のメチル化:ヒストン修飾の分布を決める2つの仕組み 細胞遺伝子工学

「記録」のメチル化と「解読」のメチル化:ヒストン修飾の分布を決める2つの仕組み

2022-08-11 東京大学大矢 恵代(生物科学専攻 博士課程 (研究当時))角谷 徹仁(生物科学専攻 教授)稲垣 宗一(生物科学専攻 准教授)発表のポイント ヒストン修飾の1つである、H3K4メチル化を担うメチル化酵素には、ゲノムの転写...
トラップ発動でトラップ増産~心膜を薄くつくる省エネ戦略~ 細胞遺伝子工学

トラップ発動でトラップ増産~心膜を薄くつくる省エネ戦略~

2022-08-09 東京大学発表者山元 孝佳(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 助教)上林 勇太(東京大学 教養学部 統合自然科学科 4 年(研究当時))大塚 祐太(東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 博士課程(研究当...
DNAの複製を助ける「ワッシャー」を動かすライス科学者のモデル(Rice models moving ‘washers’ that help DNA replicate) 細胞遺伝子工学

DNAの複製を助ける「ワッシャー」を動かすライス科学者のモデル(Rice models moving ‘washers’ that help DNA replicate)

モータータンパク質が二本鎖を切断する仕組みについて、計算機による新たな知見が得られたComputations yield new insights about how motor proteins split double strands2...
交雑は植物のトランスポゾン(動くDNA配列)を活性化する~交雑が遺伝的多様性を大きくする仕組みの一端を明らかに~ 細胞遺伝子工学

交雑は植物のトランスポゾン(動くDNA配列)を活性化する~交雑が遺伝的多様性を大きくする仕組みの一端を明らかに~

2022-08-09 新潟大学本学自然科学系(農学部)の深井英吾准教授、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の吉川学博士、デンマーク・オーフス大学、かずさDNA研究所、国立遺伝学研究所、理化学研究所らの研究グループは、植物の交雑にとも...
植物の精子形成に関わる新規因子を発見 ~基底小体タンパク質が獲得した新機能~ 細胞遺伝子工学

植物の精子形成に関わる新規因子を発見 ~基底小体タンパク質が獲得した新機能~

2022-08-05 明治大学明治大学 越水静助教、基礎生物学研究所  南野尚紀特任助教、金沢大学 西山智明助教、立教大学 養老瑛美子助教、理化学研究所 佐藤繭子技師ら共同研究チームはこのたび、オミクス解析によるスクリーニングから、ゼニゴケ...
分化細胞からの植物体再生~いったん分化した細胞がリプログラミングする仕組みを解明~ 細胞遺伝子工学

分化細胞からの植物体再生~いったん分化した細胞がリプログラミングする仕組みを解明~

2022-08-04 理化学研究所,東京大学,中部大学,基礎生物学研究所理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター細胞機能研究チームの坂本優希研修生(東京大学大学院理学系研究科博士課程)、杉本慶子チームリーダー(東京大学大学院理学系研究科...
超微量の突然変異の測定法を新規開発、抗がん剤治療後の正常に見える血液細胞での突然変異の増加を確認 細胞遺伝子工学

超微量の突然変異の測定法を新規開発、抗がん剤治療後の正常に見える血液細胞での突然変異の増加を確認

二次性がんが生じにくい治療法の開発や発がんリスク予測への応用を期待2022-08-04 国立がん研究センター発表のポイント 今回、通常のDNA検体を用いて安価に、超低頻度の突然変異を正確に定量する技術「EcoSeq(Enzymaticall...
大脳神経回路形成の新戦略―大脳皮質の多数の領野を結ぶ結合を効率よく作るための並列モジュール戦略を解明 細胞遺伝子工学

大脳神経回路形成の新戦略―大脳皮質の多数の領野を結ぶ結合を効率よく作るための並列モジュール戦略を解明

2022-08-04 東京大学1. 発表者:大木 研一(東京大学 大学院医学系研究科機能生物学専攻 教授/Beyond AI研究推進機構 教授/国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構 主任研究者(WPI-IRCN))村上 知成(...
染色体は相転移する(A phase transition for chromosome transmission when cells divide) 細胞遺伝子工学

染色体は相転移する(A phase transition for chromosome transmission when cells divide)

2022-08-04 国立遺伝学研究所染色体は細胞分裂の際、DNAがコンパクトに凝集した構造体で、次世代へ受け渡される遺伝情報そのものです。この染色体は微小管などから物理的な力を受けることで、母細胞から娘細胞へと分配されます。つまり、染色体...
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