細胞遺伝子工学

視覚情報を行動につなぐ未知の神経細胞を発見 -細胞の「働き」と「個性」を結びつける新技術を開発- 細胞遺伝子工学

視覚情報を行動につなぐ未知の神経細胞を発見 -細胞の「働き」と「個性」を結びつける新技術を開発-

2026-04-17 理化学研究所理化学研究所と国立遺伝学研究所の研究チームは、視覚情報を行動へ変換する新たな神経細胞と、その解析技術「CaMPARI-seq」を開発し、Nature Communicationsに発表した。本技術は神経活動...
なぜウイルスは特定の植物に感染しないのか? ――植物ウイルスの宿主範囲を決める仕組みを解明―― 細胞遺伝子工学

なぜウイルスは特定の植物に感染しないのか? ――植物ウイルスの宿主範囲を決める仕組みを解明――

2026-04-16 東京大学本研究は、東京大学の研究チームが、植物ウイルスの宿主範囲を決定する分子機構を解明した成果である。アブラナ科植物がポテックスウイルスに感染しにくい理由として、抵抗性遺伝子JAX1の存在が鍵であることを示した。JA...
ゾウのゲノム解析が大陸間の連結性と孤立化の進行を解明(Elephant genomes reveal a past of continental connectivity and a future of increasing isolation) 細胞遺伝子工学

ゾウのゲノム解析が大陸間の連結性と孤立化の進行を解明(Elephant genomes reveal a past of continental connectivity and a future of increasing isolation)

2026-04-16 コペンハーゲン大学(UCPH)本記事は、ゾウのゲノム解析から過去の大陸間のつながりと将来の孤立化傾向を明らかにした研究を紹介している。コペンハーゲン大学の研究チームは、アフリカおよびアジアのゾウの遺伝情報を解析し、過去...
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脳の若返りで認知症モデルマウスの機能回復 -神経幹細胞を活性化し機能回復に成功- 細胞遺伝子工学

脳の若返りで認知症モデルマウスの機能回復 -神経幹細胞を活性化し機能回復に成功-

2026-04-16 理化学研究所理化学研究所の研究チームは、神経幹細胞を活性化する手法「iPaD」により、アルツハイマー病モデルマウスの脳機能回復に成功した。iPaDは遺伝子(Plagl2活性化とDyrk1a抑制)を操作し、神経新生を持続...
攻撃相手をロックオンする脳神経回路の同定 -仮想現実空間でアバター同士が闘争するシステムの構築- 細胞遺伝子工学

攻撃相手をロックオンする脳神経回路の同定 -仮想現実空間でアバター同士が闘争するシステムの構築-

2026-04-16 理化学研究所理化学研究所の研究チームは、ゼブラフィッシュを用いて社会的闘争行動を制御する脳神経回路を解明した。独自に開発した仮想現実(VR)システムにより、アバターを介して2匹の魚を相互作用させながら、光学イメージング...
人工ニューロンが生体脳細胞と通信する技術(Printed neurons communicate with living brain cells) 細胞遺伝子工学

人工ニューロンが生体脳細胞と通信する技術(Printed neurons communicate with living brain cells)

2026-04-15 ノースウェスタン大学米国のNorthwestern Universityの研究チームは、3Dプリント技術を用いて作製した人工ニューロンが生体の脳細胞と通信可能であることを実証した。研究では、導電性材料と生体適合性インク...
ウイルス誘発肝がんの新しいマウスモデルを開発(A new mouse model of virus-driven liver cancer may open the door to better diagnosis and treatments) 細胞遺伝子工学

ウイルス誘発肝がんの新しいマウスモデルを開発(A new mouse model of virus-driven liver cancer may open the door to better diagnosis and treatments)

2026-04-06 ロックフェラー大学米国のRockefeller Universityの研究チームは、ウイルスが引き起こす肝がんの新しいマウスモデルを開発した。このモデルは、ウイルス感染から腫瘍形成に至る過程を再現できる点が特徴で、従来...
初期細胞選択が神経系発達を決定する仕組みを解明(Unlocking Secrets of Human Development: How Early Cell Choices Shape the Nervous System) 細胞遺伝子工学

初期細胞選択が神経系発達を決定する仕組みを解明(Unlocking Secrets of Human Development: How Early Cell Choices Shape the Nervous System)

2026-04-15 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)University of California San Diegoの研究チームは、ヒト発生初期における細胞運命決定が神経系形成に与える影響を解明した。初期胚において細胞がど...
ゲノムスケールモデルによりウイルスの細胞乗っ取りを予測(Predicting Viral Hijacking Through Genome-Scale Modeling) 細胞遺伝子工学

ゲノムスケールモデルによりウイルスの細胞乗っ取りを予測(Predicting Viral Hijacking Through Genome-Scale Modeling)

2026-04-15 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)米国のPacific Northwest National Laboratoryの研究チームは、ウイルスが宿主細胞の代謝機構を乗っ取る過程を予測する新たなゲノムスケール...
脳回路を編集して記憶を強化するツールを開発(Scientists Engineer a Tool to “Edit” Brain Circuits and Enhance Memory) 細胞遺伝子工学

脳回路を編集して記憶を強化するツールを開発(Scientists Engineer a Tool to “Edit” Brain Circuits and Enhance Memory)

2026-04-15 韓国基礎科学研究院(IBS)韓国基礎科学研究院(IBS)と韓国脳研究院の研究チームは、脳回路の構造を直接編集できる新技術「SynTrogo」を開発した。これはアストロサイトに特定シナプスを選択的に除去させる分子ツールで...
高精度ヒト免疫老化時計の開発とRUNX1の特定(Researchers Develop High-Precision Human Immune Aging Clock) 細胞遺伝子工学

高精度ヒト免疫老化時計の開発とRUNX1の特定(Researchers Develop High-Precision Human Immune Aging Clock)

2026-04-15 中国科学院(CAS)中国科学院中国国家生物信息中心などの研究チームは、高精度な免疫老化評価モデル「Human Immune Aging Clock(HIAC)」を開発し、T細胞老化の主要制御因子として転写因子RUNX1...
生命誕生の数学的メカニズムを解明(Showing the math for Earth’s first — and sudden — spark of life) 細胞遺伝子工学

生命誕生の数学的メカニズムを解明(Showing the math for Earth’s first — and sudden — spark of life)

2026-04-13 イェール大学米国のYale Universityの研究は、地球上で生命がどのように突然出現したのかを数学的に説明するモデルを提示した。従来、生命の起源は長い時間をかけて徐々に進化したと考えられてきたが、本研究では化学反...
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