細胞遺伝子工学

中間層がくびれた分子ネットワーク構造の自発的な出現機構の解明 細胞遺伝子工学

中間層がくびれた分子ネットワーク構造の自発的な出現機構の解明

2024-09-02 広島大学 本研究成果のポイント 中間層がくびれた多層ネットワーク構造であるBow-tie構造※は、ガン化関連経路をはじめとする分子ネットワークに多く見られ、その進化原理が議論されてきた。 Bow-tie構造は進化初期段...
マウス初期胚の型破りなDNA複製様式を発見 ~初期胚型から体細胞型への遷移が染色体分配異常の引き金に~ 細胞遺伝子工学

マウス初期胚の型破りなDNA複製様式を発見 ~初期胚型から体細胞型への遷移が染色体分配異常の引き金に~

2024-08-29 理化学研究所,神戸大学,三重大学,科学技術振興機構 理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 発生エピジェネティクス研究チームの高橋 沙央里 研究員、平谷 伊智朗 チームリーダー、染色体分配研究チームの北島 智也 ...
細菌細胞が記憶を子孫に伝える(Bacterial cells transmit memories to offspring) 細胞遺伝子工学

細菌細胞が記憶を子孫に伝える(Bacterial cells transmit memories to offspring)

2024-08-28 ノースウェスタン大学 ノースウェスタン大学とテキサス大学サウスウェスタン校の研究により、細菌が一時的な環境変化を「記憶」し、それを遺伝子に依存せずに子孫へ伝えることが明らかになりました。この研究は、細菌の遺伝子調節ネッ...
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時はタンパク質合成なり~翻訳速度の網羅的計測~ 細胞遺伝子工学

時はタンパク質合成なり~翻訳速度の網羅的計測~

2024-08-26 理化学研究所,東京大学 理化学研究所(理研)開拓研究本部 岩崎RNAシステム生化学研究室の岩崎 信太郎 主任研究員、七野 悠一 研究員、戸室 幸太郎 大学院生リサーチ・アソシエイト、水戸 麻理 テクニカルスタッフⅠ、藤...
今度ウイルスをやっつけたら、微生物の祖先に感謝しよう(Next Time You Beat a Virus, Thank Your Microbial Ancestors) 細胞遺伝子工学

今度ウイルスをやっつけたら、微生物の祖先に感謝しよう(Next Time You Beat a Virus, Thank Your Microbial Ancestors)

2024-08-21 テキサス大学オースチン校(UT Austin) テキサス大学オースティン校の研究によると、私たちの免疫系の一部は数十億年前の微生物の祖先、特にアスガルド古細菌から引き継がれたものです。研究者は、複雑な生命の免疫系で重要...
ダブルデグロン開発により標的タンパク質の超高効率・超迅速分解に成功~DNA複製がなくとも分裂期まで細胞周期は進行する~ 細胞遺伝子工学

ダブルデグロン開発により標的タンパク質の超高効率・超迅速分解に成功~DNA複製がなくとも分裂期まで細胞周期は進行する~

2024-08-26 国立遺伝学研究所 国立遺伝学研究所・鐘巻将人教授のグループはこれまでに、目的タンパク質の分解除去によりタンパク質機能解析を可能にするオーキシン誘導デグロン(AID)法を開発し、さらに近年改良型AID2法を発表してきまし...
新しいSPARXS技術は、前例のない速度でDNAの挙動を明らかにする(New SPARXS technique reveals DNA behaviour at unprecedented speed) 細胞遺伝子工学

新しいSPARXS技術は、前例のない速度でDNAの挙動を明らかにする(New SPARXS technique reveals DNA behaviour at unprecedented speed)

2024-08-22 オランダ・デルフト工科大学(TUDelft) Illustration of the sequencer that reads out millions of DNA codes simultaneously. デルフ...
超解像顕微鏡が解き明かす染色体凝縮の仕組み ~コンデンシンが「DNAクリップ」として働く~ 細胞遺伝子工学

超解像顕微鏡が解き明かす染色体凝縮の仕組み ~コンデンシンが「DNAクリップ」として働く~

2024-08-22 国立遺伝学研究所 細胞が分裂するためには、複製された長いゲノムDNAが分裂期染色体として凝縮し、それが2つの娘細胞に正確に分配される必要があります。これにはコンデンシンというタンパク質が重要な役割を果たすと考えられてい...
ゲノム編集技術を用いて自閉症スペクトラム症を生じる15番染色体重複症候群iPS細胞の染色体を改変 病態解明と創薬に役立つツールを作製 細胞遺伝子工学

ゲノム編集技術を用いて自閉症スペクトラム症を生じる15番染色体重複症候群iPS細胞の染色体を改変 病態解明と創薬に役立つツールを作製

2024-08-21 京都大学iPS細胞研究所 ポイント 自閉症スペクトラム症を来すコピー数多型として頻度の高いヒト染色体15q11.2-13.1重複症候群(Dup15q症候群)注1)患者さん由来iPS細胞の余剰15番染色体をCRISPR-...
遺伝子の活動を支配する新しいコードを発見(Scientists discover new code governing gene activity) 細胞遺伝子工学

遺伝子の活動を支配する新しいコードを発見(Scientists discover new code governing gene activity)

2024-08-20 ワシントン州立大学(WSU) ワシントン州立大学とカリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者たちは、DNA内に「空間文法」と呼ばれる新しいコードを発見しました。これは、遺伝子活性がどのように制御されるかを理解する鍵となる...
DNAメチル化調節因子の作用機作を解明~疾患治療や創薬の基礎につながると期待~ 細胞遺伝子工学

DNAメチル化調節因子の作用機作を解明~疾患治療や創薬の基礎につながると期待~

2024-08-15 理化学研究所 理化学研究所(理研)開拓研究本部 眞貝細胞記憶研究室の新海 暁男 上級研究員、志村 知古 テクニカルスタッフⅠ、福田 渓 客員研究員、眞貝 洋一 主任研究員らの国際共同研究グループは、さまざまな生命現象や...
やせ型糖尿病モデルハムスターを開発~やせ型糖尿病の発症機構の解明や治療法開発に貢献~ 細胞遺伝子工学

やせ型糖尿病モデルハムスターを開発~やせ型糖尿病の発症機構の解明や治療法開発に貢献~

2024-08-12 理化学研究所,京都大学 理化学研究所(理研)バイオリソース研究センター 遺伝工学基盤技術室の廣瀬 美智子 テクニカルスタッフⅡ、小倉 淳郎 室長、マウス表現型解析技術室の田村 勝 室長、京都大学大学院 医学研究科 糖尿...
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