理化学研究所

傷害が誘導する植物再生の仕組み -熱ストレス応答因子HSFA1が細胞リプログラミングを制御- 細胞遺伝子工学

傷害が誘導する植物再生の仕組み -熱ストレス応答因子HSFA1が細胞リプログラミングを制御-

2026-04-27 理化学研究所,科学技術振興機構理化学研究所と科学技術振興機構(JST)の国際共同研究グループは、植物が傷害を受けた際に再生を引き起こす分子メカニズムを解明した。熱ストレス応答因子HSFA1が、傷害刺激に応答して核内に移...
卵母細胞のつくられ方の動画撮影に成功 -未知の細胞膜動態とオルガネラ動態を明らかに- 細胞遺伝子工学

卵母細胞のつくられ方の動画撮影に成功 -未知の細胞膜動態とオルガネラ動態を明らかに-

2026-04-21 理化学研究所理化学研究所の研究グループは、マウス胎仔の生殖腺を長期培養し、ライブイメージングによって卵母細胞形成の全過程を動画で捉えることに初めて成功した。観察の結果、将来卵母細胞となる細胞は、シストから分離後に自律的...
環境が“恋の合図”を変える ~ 分裂酵母で見えたフェロモン進化の新しい仕組み ~ 細胞遺伝子工学

環境が“恋の合図”を変える ~ 分裂酵母で見えたフェロモン進化の新しい仕組み ~

2026-04-21 九州工業大学九州工業大学と理化学研究所の研究チームは、分裂酵母の性フェロモン機能が環境条件に依存して変化することを解明した。153種類の変異体を用いた解析により、通常条件では機能しないフェロモンがpHなど環境の違いによ...
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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...
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...
がんリスク遺伝子BRCA1/2と4種のがんとの関連を同定 -甲状腺・膀胱・頭頸部・皮膚がんの個別化医療の発展の可能性- 医療・健康

がんリスク遺伝子BRCA1/2と4種のがんとの関連を同定 -甲状腺・膀胱・頭頸部・皮膚がんの個別化医療の発展の可能性-

2026-04-15 理化学研究所,東京大学医科学研究所,秋田大学,日本医科大学,愛知県がんセンター理化学研究所、東京大学医科学研究所、秋田大学、日本医科大学、愛知県がんセンターの共同研究は、がんリスク遺伝子BRCA1/2が新たに4種のがん...
世代を超えるエピゲノムの確立機構を解明 -卵の“遺伝子てんびん”が次世代の発生を支える- 細胞遺伝子工学

世代を超えるエピゲノムの確立機構を解明 -卵の“遺伝子てんびん”が次世代の発生を支える-

2026-04-14 理化学研究所理化学研究所の研究チームは、卵から次世代へ受け継がれるエピゲノム(H3K27me3)の確立機構を解明した。卵形成過程では、遺伝子抑制マークH2Aubと活性化マークH3K4me3が拮抗し、「遺伝子てんびん」と...
遺伝子発現の「ノイズ」を変えるゲノム多型 -疾患メカニズムを理解するための新しい視点- 細胞遺伝子工学

遺伝子発現の「ノイズ」を変えるゲノム多型 -疾患メカニズムを理解するための新しい視点-

2026-04-09 理化学研究所,,大阪大学,東京大学大学院総合文化研究科理化学研究所と東京大学大学院総合文化研究科らの研究チームは、遺伝子発現のばらつきである「転写ノイズ」に影響を与える新たな遺伝要因tnQTLを網羅的に同定した。iPS...
タンパク質吸着量を予測する新AIを開発 -創薬やバイオ材料開発を加速させる予測モデル「BB-EIT」- 生物化学工学

タンパク質吸着量を予測する新AIを開発 -創薬やバイオ材料開発を加速させる予測モデル「BB-EIT」-

2026-04-06 理化学研究所理化学研究所は、ポリマー表面へのタンパク質吸着量を高精度に予測するAIモデル「BB-EIT」を開発した。化学構造を言語のように解析する大規模言語モデル「ChemBERTa」と、膜厚・表面電位・親水性などの物...
NUTM1再構成白血病の包括的理解を実現 ―乳児白血病のリスク層別化と個別化治療の実現へ― 医療・健康

NUTM1再構成白血病の包括的理解を実現 ―乳児白血病のリスク層別化と個別化治療の実現へ―

2026-04-01 東京科学大学東海大学と理化学研究所などの研究チームは、自閉スペクトラム症(ASD)の共通原因として、胎児期の脳におけるNotchシグナルの過剰活性化を解明した。この異常により、脳機能に重要なVIP陽性抑制性神経細胞への...
100人に1人の自閉スペクトラム症 原因は「胎児期の細胞分化の乱れ」 ~脳発達の鍵「Notchシグナル」の異常を解明 新たな出生前医療の可能性を提示~ 医療・健康

100人に1人の自閉スペクトラム症 原因は「胎児期の細胞分化の乱れ」 ~脳発達の鍵「Notchシグナル」の異常を解明 新たな出生前医療の可能性を提示~

2026-03-27 東海大学東海大学と理化学研究所などの研究チームは、自閉スペクトラム症(ASD)の共通原因として、胎児期の脳におけるNotchシグナルの過剰活性化を解明した。この異常により、脳機能に重要なVIP陽性抑制性神経細胞への分化...
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