細胞遺伝子工学

新規タンパク質の発見が植物の陸上進出を説明する可能性(From flat moss to forests and flowers: New discovery may explain how plants conquered land) 細胞遺伝子工学

新規タンパク質の発見が植物の陸上進出を説明する可能性(From flat moss to forests and flowers: New discovery may explain how plants conquered land)

2026-06-02 コペンハーゲン大学(UCPH)デンマークのコペンハーゲン大学の研究チームは、植物が約5億年前に陸上へ進出し、その後コケ植物から森林や被子植物へと進化した過程を説明する重要な手掛かりを発見した。従来、有管束植物(維管束植...
マラウイ湖シクリッドの体サイズ進化の動態を解明(Study Reveals Dynamic Body Size Evolution of Lake Malawi Cichlids) 細胞遺伝子工学

マラウイ湖シクリッドの体サイズ進化の動態を解明(Study Reveals Dynamic Body Size Evolution of Lake Malawi Cichlids)

2026-06-01 中国科学院(CAS)中国科学院水生生物研究所(IHB)と英国ブリストル大学の研究チームは、アフリカ・マラウイ湖の捕食性シクリッド魚類Rhamphochromis属を対象に、体サイズ進化と種分化の遺伝的基盤を解明した。全...
細胞の小さな「アンテナ」が、脳領域の形成を制御することを発見-ヒト脳オルガノイドで一次繊毛シグナルの働きを解明- 細胞遺伝子工学

細胞の小さな「アンテナ」が、脳領域の形成を制御することを発見-ヒト脳オルガノイドで一次繊毛シグナルの働きを解明-

2026-05-29 名古屋市立大学ヒトiPS細胞由来の脳オルガノイドを用いて、名古屋市立大学、名古屋大学らの研究グループは、神経幹細胞の表面に存在する一次繊毛が、ヒト脳発生初期の領域形成を制御する重要なシグナル拠点であることを明らかにした...
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全ゲノム倍加後の細胞系譜選別プロセスを特定~がん発生初期に起こる細胞運命の分岐を可視化~ 細胞遺伝子工学

全ゲノム倍加後の細胞系譜選別プロセスを特定~がん発生初期に起こる細胞運命の分岐を可視化~

2026-05-29 北海道大学北海道大学、慶應義塾大学らの研究グループは、がん発生初期にしばしば見られる「全ゲノム倍加」を起こしたヒト細胞の運命を、6日間にわたり150以上の細胞系譜を1細胞レベルで追跡解析した。全ゲノム倍加細胞は染色体数...
ゲノムから探るアカハライモリの多様化プロセス~交雑が新たな遺伝グループの形成に関与していることを明らかに~ 細胞遺伝子工学

ゲノムから探るアカハライモリの多様化プロセス~交雑が新たな遺伝グループの形成に関与していることを明らかに~

2026-05-29 琉球大学琉球大学、京都大学、愛知教育大学などの研究チームは、日本固有種であるアカハライモリのゲノムワイド解析を行い、その複雑な集団構造と多様化の過程を明らかにした。日本各地の124個体を対象にddRAD-seqによる1...
細胞内熱移動の新原理「非拡散的熱散逸」を発見 ~生命を支える高いエネルギー効率の根本原理に迫る~ 細胞遺伝子工学

細胞内熱移動の新原理「非拡散的熱散逸」を発見 ~生命を支える高いエネルギー効率の根本原理に迫る~

2026-05-28 東京大学東京大学大学院薬学系研究科と科学技術振興機構(JST)の研究チームは、細胞内の熱移動が従来の熱伝導理論では説明できない「非拡散的熱散逸」によって支配されていることを世界で初めて明らかにした。研究では、独自開発の...
スコットランド島嶼ミソサザイ巨大化進化の仕組みを解明 (New research helps scientists unlock evolution of gigantism in Scottish island wrens) 細胞遺伝子工学

スコットランド島嶼ミソサザイ巨大化進化の仕組みを解明 (New research helps scientists unlock evolution of gigantism in Scottish island wrens)

2026-05-28 バーミンガム大学英バーミンガム大学の研究チームは、スコットランド沖の島々に生息するミソサザイ類の進化を解析し、「島嶼巨大化(island gigantism)」の形成過程を解明した。研究ではシェトランド諸島、セントキル...
植物はタンパク質翻訳エラーに高い耐性を持つことを発見 (Plants exhibit remarkable tolerance to protein translation errors) 細胞遺伝子工学

植物はタンパク質翻訳エラーに高い耐性を持つことを発見 (Plants exhibit remarkable tolerance to protein translation errors)

2026-05-28 ミュンヘン大学(LMU)ドイツ・ミュンヘン大学(LMU)のベンヤミン・ブラント博士、ハンス=ヘニング・クンツ教授らの研究チームは、植物がタンパク質合成時の翻訳エラー(ミストランスレーション)に対して非常に高い耐性を持つ...
褐藻類が配偶相手を選択する仕組みを解明 (How brown algae choose their mates) 細胞遺伝子工学

褐藻類が配偶相手を選択する仕組みを解明 (How brown algae choose their mates)

2026-05-28 マックス・プランク研究所ドイツ・マックスプランク生物学研究所(MPI for Biology Tübingen)の研究チームは、褐藻類における受精と種特異性を制御する新規タンパク質「PKN(Pickiness-Asso...
アジアの科学者ら、人工細胞構築に向けた10年ロードマップを発表 (Asian Scientists Unveil 10-year Roadmap to Build Synthetic Cells) 細胞遺伝子工学

アジアの科学者ら、人工細胞構築に向けた10年ロードマップを発表 (Asian Scientists Unveil 10-year Roadmap to Build Synthetic Cells)

2026-05-28 中国科学院(CAS)中国科学院深圳先進技術研究院を中心とするアジア6カ国(中国、日本、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア)の100人以上の研究者は、非生物的な分子から人工的な単細胞生命を構築するための10年間の研究ロ...
失敗が許されない細胞分裂:紡錘体はこうして作られる 細胞遺伝子工学

失敗が許されない細胞分裂:紡錘体はこうして作られる

2026-05-28 沖縄科学技術大学院大学OISTとカリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームは、線虫C. elegansを用いて、細胞分裂時に紡錘体形成を制御する中心体タンパク質SPD-5の活性化機構を解明した。SPD-5は通常、自己...
遺伝病の重症さを決める遺伝因子の存在を解明 12年にわたる観察による成果 細胞遺伝子工学

遺伝病の重症さを決める遺伝因子の存在を解明 12年にわたる観察による成果

2026-05-28 医薬基盤・健康・栄養研究所大阪大学などの研究グループは、遺伝性難病「網膜色素変性症」において、病気の重症度を左右する二種類の遺伝修飾因子の存在を、12年にわたるゼブラフィッシュモデルの解析で実証した。研究では、原因遺伝...
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