砕け散った染色体断片の繋ぎ合わせが、新たながん治療への道を開く(Tethering of Shattered Chromosomal Fragments Paves Way for New Cancer Therapies) 医療・健康

砕け散った染色体断片の繋ぎ合わせが、新たながん治療への道を開く(Tethering of Shattered Chromosomal Fragments Paves Way for New Cancer Therapies)

2023-06-15 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)◆クロモスリプシスと呼ばれる現象では、がん細胞のDNAが破壊され、再配列されます。カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者は、破壊されたDNA断片がつながっていることを発見し...
幹細胞研究を一変させる「ビレッジ」アプローチ(‘Village’ approach to transform stem cell research) 細胞遺伝子工学

幹細胞研究を一変させる「ビレッジ」アプローチ(‘Village’ approach to transform stem cell research)

2023-06-15 ニューサウスウェールズ大学(UNSW)◆数百人分の幹細胞サンプルを同じ培養皿で研究する新しい方法が、個別の治療や複雑な人間の特性の研究に革命をもたらす可能性があります。この革新的な「村の皿」システムにより、大勢のドナー...
ブドウの病気に対する抵抗力を高めるための画期的な研究成果を発表(Study reveals potential breakthrough in grapevine disease resistance) 生物工学一般

ブドウの病気に対する抵抗力を高めるための画期的な研究成果を発表(Study reveals potential breakthrough in grapevine disease resistance)

2023-06-15 カリフォルニア大学校アーバイン校(UCI)◆UC IrvineとUC Davisの科学者チームが、ブドウに影響を及ぼす壊滅的な病気に対する重要な進展を遂げました。彼らは野生ブドウ植物から病気に対する抵抗性の候補遺伝子を...
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バイキング病はネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子の変異が原因かもしれない(The Viking disease can be due to gene variants inherited from Neanderthals) 医療・健康

バイキング病はネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子の変異が原因かもしれない(The Viking disease can be due to gene variants inherited from Neanderthals)

2023-06-14 カロリンスカ研究所(KI)◆北ヨーロッパの60歳以上の男性の多くが「バイキング病」と呼ばれる指の曲がりを経験しています。◆カロリンスカ研究所の研究者らは、7,000人以上の患者のデータを分析し、この病気の遺伝的要因を調...
なぜ、きのこの仲間は多様なのか?~白亜紀の被子植物との出会いが生んだ多様性~ 生物化学工学

なぜ、きのこの仲間は多様なのか?~白亜紀の被子植物との出会いが生んだ多様性~

2023-06-14 京都大学マツタケやシイタケといったきのこの仲間は、食卓に並ぶ種類は限られていますが、自然界には数えきれないほど多種多様な種類が存在します。それでは、なぜ、きのこの仲間は地球上でこれほど高い種多様性をもつようになったので...
ストレスに適応する植物たち―動く遺伝子を利用した生存戦略 細胞遺伝子工学

ストレスに適応する植物たち―動く遺伝子を利用した生存戦略

2023-06-15 沖縄科学技術大学院大学最先端技術「RNAダイレクトシークエンシング」により、「動く遺伝子(トランスポラゾン)」が植物のレジリエンスを高めている可能性が明らかになりました共同プレスリリースこの度、トランスポゾン、通称「動...
痛みを抑制するタンパク質を発見!~痛覚多様性からのアプローチ~ 生物化学工学

痛みを抑制するタンパク質を発見!~痛覚多様性からのアプローチ~

2023-06-14 京都大学動物は、痛み(痛覚)を感じると、とっさに危険から逃れようとします。この逃避行動は、さまざまな条件により、強められたり弱められたりすることが知られていました。しかし、これまでその調節メカニズムはよくわかっていませ...
脳動脈瘤発生に重要な体細胞遺伝子変異を発見~遺伝子変異に基づく分子標的薬開発の可能性~ 医療・健康

脳動脈瘤発生に重要な体細胞遺伝子変異を発見~遺伝子変異に基づく分子標的薬開発の可能性~

2023-06-15 理化学研究所,東京大学,山梨大学,杏林大学動画テキストファイル(PDF 1.2MB)理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター 神経動態医科学連携研究チームの島 康之 上級研究員(研究当時)、中冨 浩文 チームリーダー...
内⽪-造⾎転換の新規メカニズムを解明~水チャネル分⼦が促進する液胞形成が鍵~ 医療・健康

内⽪-造⾎転換の新規メカニズムを解明~水チャネル分⼦が促進する液胞形成が鍵~

2023-06-15 九州⼤学ポイント ⾎管内⽪細胞から造⾎幹細胞を⽣み出すしくみの⼀端が明らかに ⽔チャネル分⼦アクアポリンが内⽪-造⾎転換に関与することを初めて証明 細胞⽣理・機械刺激受容の観点からの造⾎発⽣メカニズム解明へ期待概要造⾎...
体内の細胞増殖を生きたまま観察できるマウスの開発に成功 ~さまざまな疾患の治療法開発への応用に期待~ 医療・健康

体内の細胞増殖を生きたまま観察できるマウスの開発に成功 ~さまざまな疾患の治療法開発への応用に期待~

2023-06-15 東北大学〇大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野 准教授 今井淳太【発表のポイント】 調べたい細胞が体内で増殖していることを注1、生きたまま少量の採血で高感度に観察することができるマウスの開発に成功しました。 このマウ...
蚊が媒介するネゲウイルスの一種タナイウイルスの多様な構造変化をクライオ電子顕微鏡で解明 〜植物から動物へ、ウイルスが進化する過程を示唆〜 生物化学工学

蚊が媒介するネゲウイルスの一種タナイウイルスの多様な構造変化をクライオ電子顕微鏡で解明 〜植物から動物へ、ウイルスが進化する過程を示唆〜

2023-06-13 生理学研究所概要自然科学研究機構生命創成探究センター/生理学研究所の村田和義特任教授の研究グループは、ウプサラ大学の岡本健太研究員の研究グループと共同で、ネゲウイルス科ウイルスの一種タナイウイルスの多様な構造変化の様子...
免疫療法をより安全なものにする(Making Immunotherapy Safer) 医療・健康

免疫療法をより安全なものにする(Making Immunotherapy Safer)

2023-06-14 ヒューストン大学(UH)◆ヒューストン大学の研究者は、T細胞免疫療法の安全性を高めるためのツール「CrossDome」を開発しました。T細胞療法は、がんや感染症の治療において大きな可能性を秘めているが、健康な細胞を攻撃...
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