生物化学工学 遺伝子制御に関わる液滴形成のメカニズムに新知見 -ヒストン修飾の「場所」による機能の違いが、液-液相分離と関係する可能性を示す- 2026-05-20 産業技術総合研究所産業技術総合研究所(産総研)と東京科学大学、立命館大学らの研究グループは、ヒストン修飾の「場所」の違いが、DNAとヒストンによる液-液相分離(LLPS)を介した液滴形成を制御することを明らかにした。研... 2026-05-20 生物化学工学
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... 2026-04-10 細胞遺伝子工学
生物化学工学 低糖環境下でも胎児成長を維持する分子メカニズムを解明(A molecular clue to lifelong health: scientists uncover how fetuses keep growing under low-sugar conditions) 2026-03-27 浙江大学(ZJU)浙江大学と厦門大学の研究は、胎児が低血糖環境でも成長を維持できる分子機構を解明した。胎児肝臓では通常エネルギー不足で抑制されるmTORC1が活性を維持し、タンパク質合成が継続される。これはTRPV4チ... 2026-03-30 生物化学工学
医療・健康 ミトコンドリアの超アセチル化は細胞を老化させる~脱アセチル化酵素が老化から細胞を保護する機能を解明~ 2025-08-21 理化学研究所理化学研究所の研究チームは、人工的に設計したアセチル化酵素分子「eMAT」をミトコンドリアに導入し、通常より10倍以上高い「超アセチル化」状態を作り出すことで、細胞の老化が促進されることを発見しました。超ア... 2025-08-21 医療・健康