クロマチン

DNA修復の仕組みを詳細に解明(Scientists reveal how our cells conduct emergency repairs for DNA) 細胞遺伝子工学

DNA修復の仕組みを詳細に解明(Scientists reveal how our cells conduct emergency repairs for DNA)

2026-09-21 ジョンズ・ホプキンス大学(JHU)ジョンズ・ホプキンス大学の研究者らは、DNA二本鎖切断を修復する主要機構の一つである非相同末端結合(NHEJ)について、細胞内に近い状態で分子機構を詳細に明らかにした。二本鎖切断は適切...
染色体上で機能するPRC1の分子構造を解明(A molecular view of PRC1 at work on chromosomes) 細胞遺伝子工学

染色体上で機能するPRC1の分子構造を解明(A molecular view of PRC1 at work on chromosomes)

2026-09-15 マックス・プランク研究所マックス・プランク生化学研究所の研究チームは、遺伝子を抑制する分子複合体「PRC1(Polycomb Repressive Complex 1)」の構造と染色体上での働きを、クライオ電子顕微鏡(...
分裂期染色体形成の新しい見方:染色体スキャフォールドモデルからコンデンシンと物理的な力へ 細胞遺伝子工学

分裂期染色体形成の新しい見方:染色体スキャフォールドモデルからコンデンシンと物理的な力へ

2026-09-14 国立遺伝学研究所ヒト細胞の全長約2mに及ぶDNAが、細胞分裂時に「分裂期染色体」へ凝縮する仕組みについて、国立遺伝学研究所の研究グループが従来の「染色体スキャフォールドモデル」を再検討した総説を発表した。従来は非ヒスト...
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ゲノムを束ねるコヒーシン、遺伝子を読む機械の「読み急ぎ」を防ぐ―― ATPを使う分子モーターが、安定した転写への移行を支える仕組みを解明 ―― 細胞遺伝子工学

ゲノムを束ねるコヒーシン、遺伝子を読む機械の「読み急ぎ」を防ぐ―― ATPを使う分子モーターが、安定した転写への移行を支える仕組みを解明 ――

2026-08-24 東京大学,国立遺伝学研究所東京大学と国立遺伝学研究所の研究グループは、ゲノムDNAをループ状に束ねるタンパク質複合体コヒーシンが、遺伝子転写の開始タイミングを調整する「ゲートキーパー」として働く仕組みを明らかにした。ヒ...
概日リズム:臓器ごとに時間を設定する仕組み(Chronobiology: setting time in organs) 細胞遺伝子工学

概日リズム:臓器ごとに時間を設定する仕組み(Chronobiology: setting time in organs)

2026-08-06 ミュンヘン大学(LMU)ドイツ・ミュンヘン大学(LMU)の研究チームは、ほぼすべての細胞に存在する概日時計が、肝臓、腎臓、肺など異なる臓器で、それぞれ固有の生理機能を時間帯に応じて調節する仕組みを明らかにした。中心的な...
エピジェネティック解析が白血病の新たなサブタイプを解明(Epigenetic mapping provides deeper insight into leukaemia) 細胞遺伝子工学

エピジェネティック解析が白血病の新たなサブタイプを解明(Epigenetic mapping provides deeper insight into leukaemia)

2026-07-09 カロリンスカ研究所(KI)カロリンスカ研究所と京都大学の国際研究チームは、急性骨髄性白血病(AML)1,563例を対象とした大規模エピゲノム解析により、DNA配列の変化ではなく遺伝子発現を制御する「エピゲノム」の違いが...
白血病の「個性」を決めるエピゲノムを解読 ~大規模クロマチン解析による新たな分類と層別化治療~ 医療・健康

白血病の「個性」を決めるエピゲノムを解読 ~大規模クロマチン解析による新たな分類と層別化治療~

2026-07-09 京都大学,科学技術振興機構京都大学、カロリンスカ研究所などの国際共同研究グループは、1,500例以上の急性骨髄性白血病(AML)患者検体を対象に大規模なクロマチン(エピゲノム)解析を実施し、AMLをエピゲノムの特徴に基...
クロマチン構造による遺伝子の読み取り制御のメカニズムを解明――特殊なヌクレオソーム・オーバーラッピングダイヌクレオソームによる転写制御―― 生物化学工学

クロマチン構造による遺伝子の読み取り制御のメカニズムを解明――特殊なヌクレオソーム・オーバーラッピングダイヌクレオソームによる転写制御――

2026-06-25 東京大学,理化学研究所東京大学と理化学研究所の共同研究グループは、特殊なヌクレオソーム構造である**オーバーラッピングダイヌクレオソーム(OLDN)**が、RNAポリメラーゼII(RNAPII)の転写方向を制御する仕組...
ダイズ種子発生のエピジェネティクス-ダイズの種子発生を支えるクロマチン制御機構の一端が明らかに- 細胞遺伝子工学

ダイズ種子発生のエピジェネティクス-ダイズの種子発生を支えるクロマチン制御機構の一端が明らかに-

2026-06-04 新潟大学研究グループは、ダイズ種子発生におけるクロマチンリモデリング因子DDM1(Decreased in DNA methylation 1)の役割を解析し、DDM1がヘテロクロマチン維持だけでなく、ユークロマチンに...
花粉はなぜ速やかに活動を再開できるのか ~“待機”状態にある細胞核の特徴とその再始動の仕組みを解明~ 細胞遺伝子工学

花粉はなぜ速やかに活動を再開できるのか ~“待機”状態にある細胞核の特徴とその再始動の仕組みを解明~

2026-06-03 山形大学,科学技術振興機構山形大学の研究グループは、花粉が長期間生存しながら受粉後に速やかに活動を再開できる仕組みを、雄原細胞の核構造に着目して解明した。テッポウユリ花粉を用いた解析の結果、成熟花粉中の雄原細胞核は細胞...
胚エピゲノムの自己組織化の物理原理を解明(How the embryonal epigenome organizes itself) 細胞遺伝子工学

胚エピゲノムの自己組織化の物理原理を解明(How the embryonal epigenome organizes itself)

2026-04-29 ミュンヘン大学(LMU)ミュンヘン大学の研究チームは、胚発生初期においてエピゲノムがどのように自己組織化するかを解明した。DNA配列そのものではなく、化学修飾やクロマチン構造といったエピゲノム情報が、時間とともに秩序だ...
ヘテロクロマチン形成促進の分子機構―ヒストンH1の役割― 細胞遺伝子工学

ヘテロクロマチン形成促進の分子機構―ヒストンH1の役割―

2026-04-10 京都大学横浜市立大学や東京大学、立命館大学などの研究チームは、遺伝子発現を抑制するヘテロクロマチン形成におけるヒストンH1の分子機構を解明し、「Communications Biology」に発表した。細胞核内では、遺...
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