細胞遺伝子工学

「サイレント」遺伝子変異の多くは中立ではなく有害である(Study: Most ‘silent’ genetic mutations are harmful, not neutral, a finding with broad implications) 細胞遺伝子工学

「サイレント」遺伝子変異の多くは中立ではなく有害である(Study: Most ‘silent’ genetic mutations are harmful, not neutral, a finding with broad implications)

2022-06-08 ミシガン大学タンパク質をコードするDNA配列の点突然変異のうち、4分の1から3分の1が同義性(synonymous)である。遺伝暗号が解読されて以来、これらの変異は一般に中立であるか、ほぼ中立であると考えられてきた。し...
合成mRNAスイッチと磁気ビーズを活用した細胞の選別の新手法 ~短時間で大量の目的細胞の純化が可能に~ 細胞遺伝子工学

合成mRNAスイッチと磁気ビーズを活用した細胞の選別の新手法 ~短時間で大量の目的細胞の純化が可能に~

2022-06-10 京都大学iPS細胞研究所ポイント マイクロRNA (miRNA)注1)に応答する人工メッセンジャーRNA注2)(miRNA応答OFFスイッチ)と磁気ビーズによる細胞選別方法(Magnetic cell sorting;...
コヒーシン複合体による新たな遺伝子発現制御機構の一端を解明~希少疾患や白血病の原因解明の糸口に~ 細胞遺伝子工学

コヒーシン複合体による新たな遺伝子発現制御機構の一端を解明~希少疾患や白血病の原因解明の糸口に~

2022-06-09 東京大学発表のポイント 遺伝子発現とクロマチンループ形成に重要な役割を果たすタンパク質複合体「コヒーシン」の新たな機能の一端を明らかにしました。 遺伝子の転写活性と負の相関を示す遺伝子内コヒーシン結合部位、decrea...
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脂肪前駆細胞の多様性を明らかに~脂肪前駆細胞の網羅的プロテオミクス解析による成果~ 細胞遺伝子工学

脂肪前駆細胞の多様性を明らかに~脂肪前駆細胞の網羅的プロテオミクス解析による成果~

2022-06-09 理化学研究所理化学研究所(理研)生命医科学研究センター融合領域リーダー育成プログラムのイボ・ウー上級研究員(研究当時、現粘膜免疫研究チーム客員研究員)らの国際共同研究チームは、脂肪組織に存在し脂肪細胞へと分化する脂肪前...
マルチスケールイメージングにより、神経細胞の構造とダイナミックスにおけるタンパク質の役割を確認(Multi-scale imaging confirms protein’s role in neuronal structure, dynamics) 細胞遺伝子工学

マルチスケールイメージングにより、神経細胞の構造とダイナミックスにおけるタンパク質の役割を確認(Multi-scale imaging confirms protein’s role in neuronal structure, dynamics)

神経細胞の運動におけるコフィラクチンフィラメントの重要性を確認する新しい研究により、神経再生治療薬の開発につながる可能性があることを発見New research confirming the importance of cofilactin...
iPS細胞で人体への毒性物質をオールマイティに検出するStemPanTox 細胞遺伝子工学

iPS細胞で人体への毒性物質をオールマイティに検出するStemPanTox

2022-06-07 京都大学iPS細胞研究所ポイント 幹細胞に添加するだけで成人への毒性を持つ物質をAIで検出できるシステムを開発。 iPS細胞を用いて将来は個人の特性を反映した毒性検査ができる可能性。1. 要旨藤渕 航博士(CiRA 未...
細胞周期の間期におけるクロマチンの定常的な動き 細胞遺伝子工学

細胞周期の間期におけるクロマチンの定常的な動き

2022-06-06 国立遺伝学研究所私たちの体は約40兆個の細胞からできています。それぞれの細胞には全長約2メートルにも及ぶ生命の設計図、ヒトゲノムDNAがクロマチンとして収納されています。クロマチンの収納のされ方については、近年、多くの...
ペプチドとRNAの出会いが生命を生んだ?~実験室での生命誕生過程の再現に向けて~ 細胞遺伝子工学

ペプチドとRNAの出会いが生命を生んだ?~実験室での生命誕生過程の再現に向けて~

2022-06-03 理化学研究所理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター高機能生体分子開発チームの李佩瑩(リ・ペエイ)研究員、田上俊輔チームリーダーらの国際共同研究チームは、正電荷を持つペプチド凝集体がRNAを吸着し、RNA酵素による...
ヒト受精卵から胎盤が発生する仕組みを解明~生殖補助医療や再生医療への貢献に期待~ 細胞遺伝子工学

ヒト受精卵から胎盤が発生する仕組みを解明~生殖補助医療や再生医療への貢献に期待~

2022-06-03 東北大学,日本医療研究開発機構発表のポイント ほ乳類の受精卵が最初に迎える運命決定により、将来胎児となる細胞と胎盤となる細胞に分かれます。この段階までに、それぞれの特性を反映する細胞として、胚性幹細胞(ES細胞)注1と...
コンビニエントなRNA制御ツールCRISPR-Cas7-11の構造解明! 細胞遺伝子工学

コンビニエントなRNA制御ツールCRISPR-Cas7-11の構造解明!

2022-05-28 東京大学1.発表者加藤 一希(東京大学先端科学技術研究センター 特任助教)岡崎 早恵(東京大学先端科学技術研究センター 学術専門職員)西増 弘志(東京大学先端科学技術研究センター 教授)2.発表のポイント Cas7-1...
ソルガムの芒伸長はたった一つの顕性遺伝子で抑制できる 細胞遺伝子工学

ソルガムの芒伸長はたった一つの顕性遺伝子で抑制できる

2022-05-27 東京大学 髙梨 秀樹 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 助教)堤  伸浩 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 教授)坂本  亘 (岡山大学 資源植物科学研究所 大気環境...
遺伝子操作を加えずヒトiPS細胞から成熟骨格筋細胞を作製する技術を発明 細胞遺伝子工学

遺伝子操作を加えずヒトiPS細胞から成熟骨格筋細胞を作製する技術を発明

2022-05-30 京都大学iPS細胞研究所ポイント ヒトiPS細胞から誘導した骨格筋幹細胞を用いて骨格筋細胞を作製する技術を開発した。 この骨格筋細胞は非常に成熟した成体骨格筋と似た特徴をもっている。 純度の高い骨格筋細胞を作製し、創薬...
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