2026-09-18

フレイル診断と将来の筋力低下予測に有用なバイオマーカー候補を再検証 ―SMI・アペリン・GDF15に着目― 医療・健康

フレイル診断と将来の筋力低下予測に有用なバイオマーカー候補を再検証 ―SMI・アペリン・GDF15に着目―

2026-09-18 国立長寿医療研究センター高齢者のフレイルを客観的に判別し、将来の筋力低下を予測するバイオマーカー候補として、四肢骨格筋量指数(SMI)、アペリン、GDF15の有用性が再検証された。国立長寿医療研究センターの研究グループ...
上部尿路(腎盂・尿管)がん術後の膀胱内再発予防にピラルビシン膀注療法が有効であることを証明 医療・健康

上部尿路(腎盂・尿管)がん術後の膀胱内再発予防にピラルビシン膀注療法が有効であることを証明

2026-09-18 国立がん研究センター,,東北大学,日本臨床腫瘍研究グループ上部尿路がん(腎盂・尿管がん)では、腎尿管全摘除術後に膀胱内再発が起こることが課題となっている。JCOG1403では、術後24時間以内に抗がん剤ピラルビシンを膀...
運動ニューロン疾患に対する塩基編集治療の可能性を実証 ―患者さん由来神経筋オルガノイドとマウスで効果― 細胞遺伝子工学

運動ニューロン疾患に対する塩基編集治療の可能性を実証 ―患者さん由来神経筋オルガノイドとマウスで効果―

2026-09-18 京都大学iPS細胞研究所HMSN-Pの原因となるTFG遺伝子のP285L変異を、DNAを切断せず一塩基単位で修正するアデニン塩基編集治療を開発した。研究では、患者由来iPS細胞で最適なABE8eを選定し、AAVベクター...
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分子混雑によるDNA液滴の自己組織化パターン形成に成功 ー分子混雑によるDNA液滴の自己組織化パターン形成に成功ー 生物工学一般

分子混雑によるDNA液滴の自己組織化パターン形成に成功 ー分子混雑によるDNA液滴の自己組織化パターン形成に成功ー

2026-09-17 東京科学大学細胞内の「分子の混み合い」がDNA凝縮体の形成・安定性や自己組織化に与える影響を、東京科学大学らが明らかにした。研究では、人工DNA構造体「DNAナノスター」からDNA液滴を作製し、PEGなどの高分子を加え...
高カロリー食が認知機能を低下させる仕組みを解明 ー鍵となるPQBP1の減少を発見、治療への可能性もー 生物工学一般

高カロリー食が認知機能を低下させる仕組みを解明 ー鍵となるPQBP1の減少を発見、治療への可能性もー

2026-09-17 東京科学大学高カロリー食の継続摂取による認知機能低下について、東京科学大学らの研究チームが分子機構を解明した。マウス実験から、高カロリー状態でインスリンシグナルが活性化すると転写因子PPARγの機能が抑制され、神経細胞...
ドライバー遺伝子変異によらない肝がん発症機構を解明 ーYAP1によるDNA脱メチル化が複数のがん原遺伝子を活性化ー 細胞遺伝子工学

ドライバー遺伝子変異によらない肝がん発症機構を解明 ーYAP1によるDNA脱メチル化が複数のがん原遺伝子を活性化ー

2026-09-17 東京科学大学YAP1を活性化したマウス肝がんモデルを用い、典型的なドライバー遺伝子変異を伴わずに肝細胞がん(HCC)が発症する機構を解析した。研究チームは、YAP1–TEAD複合体がDNA脱メチル化酵素TET1の発現を...
海洋細菌SAR11の「unknome」を読み解く――機能未知遺伝子に潜む、海洋での生存と繁栄の手がかり―― 細胞遺伝子工学

海洋細菌SAR11の「unknome」を読み解く――機能未知遺伝子に潜む、海洋での生存と繁栄の手がかり――

2026-09-17 東京大学海洋細菌SAR11の機能未知遺伝子(unknome)を対象に、321ゲノムをバイオインフォマティクス解析し、海洋環境への適応を支える遺伝子機能を探索した。SAR11系統内で広く保存される108遺伝子群について、...
ゲノムの構造と動きをコンピュータ上に再現~分裂酵母の「ゲノム・デジタルツイン」を世界で初めて構築~ 細胞遺伝子工学

ゲノムの構造と動きをコンピュータ上に再現~分裂酵母の「ゲノム・デジタルツイン」を世界で初めて構築~

2026-09-17 広島大学広島大学、理化学研究所、大阪大学などの研究グループは、分裂酵母のゲノム全体の「構造」と「動き」をコンピュータ上で再現する「ゲノム・デジタルツイン」を構築した。全ゲノム131箇所を標識した生細胞4,751個をライ...
数千個の細胞から狙った1細胞を回収するマイクロピペットを開発! ー大きさや運動性が異なる細胞に対応し、任意の細胞を回収して遺伝子解析へー 生物工学一般

数千個の細胞から狙った1細胞を回収するマイクロピペットを開発! ー大きさや運動性が異なる細胞に対応し、任意の細胞を回収して遺伝子解析へー

2026-09-18 九州大学九州大学などの研究グループは、数千個の細胞から狙った1細胞を高速・高精度に回収できる、交換可能なマイクロ流体チップ搭載マイクロピペットを開発した。膜構造の異なる3種類のチップを使い分けることで、最短2.7msの...
細胞治療をより安全にする仕組み -新たな「細胞停止スイッチ」で二重の安全装置を目指す- 細胞遺伝子工学

細胞治療をより安全にする仕組み -新たな「細胞停止スイッチ」で二重の安全装置を目指す-

2026-09-17 理化学研究所,産業技術総合研究所,九州大学細胞治療の安全性向上を目的に、理化学研究所、産業技術総合研究所、九州大学の共同研究グループが、植物ホルモンのオーキシン誘導体で作動する新たな「細胞停止スイッチ」AuxiCasp...
植物特有の低分子量GTPaseが連携する仕組みを発見 – 植物の生殖を支える新しい細胞内情報伝達メカニズム – 細胞遺伝子工学

植物特有の低分子量GTPaseが連携する仕組みを発見 – 植物の生殖を支える新しい細胞内情報伝達メカニズム –

2026-09-18 基礎生物学研究所,お茶の水女子大学,京都府立大学,名古屋大学シロイヌナズナを用いた研究で、植物特有の低分子量GTPaseネットワークの新たな情報伝達機構が明らかになった。基礎生物学研究所などの研究グループは、RAB5と...
今週のTii生命科学のトレンド:AI・遺伝子治療・免疫療法が切り拓く次世代医療(2026年9月第3週) 未分類

今週のTii生命科学のトレンド:AI・遺伝子治療・免疫療法が切り拓く次世代医療(2026年9月第3週)

2026-09-18 Tii研究所はじめに今週のTii生命科学73件を俯瞰すると、生命科学研究の中心が「病気を発見する」段階から、「発症前の変化を捉え、個人ごとの状態を予測し、治療や予防につなげる」方向へ着実に移っていることが分かる。AIに...
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