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! 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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新しいアプローチで3つのミトコンドリア病の遺伝的ルーツを特定(Genetic roots of three mitochondrial diseases ID’d via new approach) 細胞遺伝子工学

新しいアプローチで3つのミトコンドリア病の遺伝的ルーツを特定(Genetic roots of three mitochondrial diseases ID’d via new approach)

研究により20の手がかりが得られ、それを追求するためのプラットフォームが提供されるStudy yields 20 other clues, provides platform to pursue them2022-05-25 ワシントン大学...
モデル生物「ハリサンショウウニ」の全ゲノムを解読しデータベースを公開 細胞遺伝子工学

モデル生物「ハリサンショウウニ」の全ゲノムを解読しデータベースを公開

2022-05-24 国立遺伝学研究所ウニは古くから発生生物学や細胞生物学の教育・研究材料として世界中で利用されています。日本においては、バフンウニ(Hemientrotus pulcherrimus)が主に用いられており、本研究グループで...
昆虫ゲノム編集のあたらしい形~成虫注射で「難敵」撃破~ 細胞遺伝子工学

昆虫ゲノム編集のあたらしい形~成虫注射で「難敵」撃破~

2022-05-18 京都大学大門高明 農学研究科教授、白井雄 同博士課程学生は、Xavier Belles 進化生物学研究所(Institut de Biologia Evoltiva)教授(スペイン)、Maria-Dolors Piul...
カーボンナノチューブで植物に遺伝子を送り込む~植物ミトコンドリアの効率的な遺伝子改変が可能に~ 細胞遺伝子工学

カーボンナノチューブで植物に遺伝子を送り込む~植物ミトコンドリアの効率的な遺伝子改変が可能に~

2022-05-16 理化学研究所,京都大学,宇都宮大学,九州大学,科学技術振興機構理化学研究所(理研)環境資源科学センターバイオ高分子研究チームのサイモン・ロウ特別研究員、沼田圭司チームリーダー(京都大学大学院工学研究科教授)、京都大学大...
タイムプレッシャーの中でセルがエラーを修正する方法(How cells correct errors under time pressure) 細胞遺伝子工学

タイムプレッシャーの中でセルがエラーを修正する方法(How cells correct errors under time pressure)

2022-05-13 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)細胞はどのようにリスクとスピードのバランスをとって分裂するのでしょうか?EPFLの研究者たちは、細胞が安全かつ効率的に分裂するための最良の戦略を記述する初の数学的理論を開発し、...
タンパク質リン酸化による液-液相分離制御のしくみを解明~細胞内非膜型オルガネラの構築原理の解明へ~ 細胞遺伝子工学

タンパク質リン酸化による液-液相分離制御のしくみを解明~細胞内非膜型オルガネラの構築原理の解明へ~

2022-05-12 京都大学吉村成弘 生命科学研究科准教授、山﨑啓也 同博士課程学生(現:東京大学助教)、平野達也 理化学研究所主任研究員、高木昌俊 同専任研究員、小迫英尊 徳島大学教授らは、タンパク質の翻訳後修飾であるリン酸化が、核小体...
ヒトのiPS細胞やES細胞の生存に必要な遺伝子の発見 ~これまで見過ごされていた、タンパク質レベルで量が制御されている遺伝子群の制御機構解明に向けて~ 細胞遺伝子工学

ヒトのiPS細胞やES細胞の生存に必要な遺伝子の発見 ~これまで見過ごされていた、タンパク質レベルで量が制御されている遺伝子群の制御機構解明に向けて~

2022-05-13 京都大学iPS細胞研究所ポイント ヒト多能性幹細胞でmRNA(注1)の量とは独立してタンパク質の量が多い20種類の遺伝子群は、ヒト多能性幹細胞(注2)の生存に必須である。 mRNAの細胞内局在の変化がタンパク質の量を制...
ニホンオオカミの起源を解明 細胞遺伝子工学

ニホンオオカミの起源を解明

2022-05-10 国立遺伝学研究所山梨大学、国立科学博物館、東京農業大学、東京工業大学、国立遺伝学研究所、山形大学、国立歴史民俗博物館などからなる研究グループは、日本列島に生息していたオオカミの化石を用いてゲノムDNAの解析と放射性炭素...
ヒト骨格筋の分化過程における新たな遺伝子発現制御機構の発見 ~mRNA修飾と特殊翻訳の制御がセレン含有たんぱく質の発現を制御~ 細胞遺伝子工学

ヒト骨格筋の分化過程における新たな遺伝子発現制御機構の発見 ~mRNA修飾と特殊翻訳の制御がセレン含有たんぱく質の発現を制御~

2022-05-10 東京大学,科学技術振興機構ポイント セレン含有たんぱく質であるセレノプロテインN(SELENON)は、セレンの高い還元作用を用いて、酸化ストレスから細胞を保護する役割がある。SELENONの発現制御は骨格筋の形成や機能...
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