エピゲノム

植物が「可動性DNA」を選択的に不活化するメカニズムを解明ーエピゲノム編集技術などへの応用に期待ー 細胞遺伝子工学

植物が「可動性DNA」を選択的に不活化するメカニズムを解明ーエピゲノム編集技術などへの応用に期待ー

2026-07-24 東京科学大学東京科学大学の藤泰子准教授らは、植物が可動性DNAであるトランスポゾンだけを選択的に不活化する仕組みを解明した。植物ではトランスポゾンの活動を抑えるためDNAメチル化が行われるが、標的をどのように選択してい...
イトヨの婚姻色を生み出すエピゲノム機構 生物化学工学

イトヨの婚姻色を生み出すエピゲノム機構

2026-07-24 国立遺伝学研究所北海道大学の北野潤教授らは、トゲウオ科イトヨのオスが繁殖期に喉を赤く染める婚姻色が形成される分子機構を解析し、アンドロジェン(男性ホルモン)によるエピゲノム制御が重要な役割を果たすことを明らかにした。解...
胎盤形成を支える新しいゲノム制御機構を発見 -制御因子RESF1が胎盤細胞のゲノム安定性を維持- 細胞遺伝子工学

胎盤形成を支える新しいゲノム制御機構を発見 -制御因子RESF1が胎盤細胞のゲノム安定性を維持-

2026-07-13 理化学研究所理化学研究所を中心とする研究グループは、胎盤形成に不可欠な新たなエピゲノム制御因子「RESF1」の機能を解明した。ゲノム編集によりResf1欠損マウスを作製したところ、胎盤の形成異常や胎児致死、発育遅延が生...
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顎の関節の軟骨が壊れやすい仕組みを解明 ―抗酸化の司令塔「Nrf2」を抑える後天的な目印を発見― 医療・健康

顎の関節の軟骨が壊れやすい仕組みを解明 ―抗酸化の司令塔「Nrf2」を抑える後天的な目印を発見―

2026-07-10 東北大学東北大学病院と鶴見大学の研究グループは、顎関節軟骨(下顎頭軟骨)が膝関節などの軟骨より変性しやすい分子メカニズムを解明した。マウスを用いた解析により、抗酸化応答の司令塔である転写因子Nrf2の発現が下顎頭軟骨で...
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...
妊娠初期の低栄養が統合失調症リスクを高める可能性-飢餓と精神疾患を繋ぐ分子基盤をモデル動物で解明へ- 医療・健康

妊娠初期の低栄養が統合失調症リスクを高める可能性-飢餓と精神疾患を繋ぐ分子基盤をモデル動物で解明へ-

2026-05-13 東北大学東北大学の前川素子准教授、大和田祐二教授らの研究グループは、妊娠初期の低栄養が子どもの統合失調症リスクを高める可能性を、マウスモデルで明らかにした。研究では、妊娠初期の母マウスに一時的な食餌制限を行った結果、生...
110 年続くエピゲノム基盤の進化 −遺伝子発現制御の「司令塔」を解き明かす− 細胞遺伝子工学

110 年続くエピゲノム基盤の進化 −遺伝子発現制御の「司令塔」を解き明かす−

2026-05-08 熊本大学熊本大学を中心とする共同研究グループは、世界最大級のエピゲノム統合データベース「ChIP-Atlas」の公開10周年に合わせ、大規模アップデートを実施した。ChIP-Atlasは、ChIP-seq、ATAC-s...
Foxp3によるT細胞の制御性T細胞へのリプログラミング機構を解明 細胞遺伝子工学

Foxp3によるT細胞の制御性T細胞へのリプログラミング機構を解明

~Foxp3は生体内環境に応じてT細胞を再プログラムし、制御性T細胞のエピゲノムと機能を形成する~2026-05-07 東京大学東京大学の研究グループは、免疫抑制を担う制御性T細胞(Treg)のマスター転写因子「Foxp3」が、Treg特異...
NAT1はクロマチン制御因子の選択的翻訳を介して成体腸管幹細胞の恒常性と分化を支える 細胞遺伝子工学

NAT1はクロマチン制御因子の選択的翻訳を介して成体腸管幹細胞の恒常性と分化を支える

2026-05-01 京都大学 iPS細胞研究所グラッドストーン研究所および京都大学iPS細胞研究所の研究チームは、翻訳開始因子eIF4G2(NAT1)が成体腸管幹細胞の維持と分化に重要な役割を持つことを解明した。eIF4G2を欠損すると、...
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...
エピゲノムタンパク質が異なる遺伝子発現パターンを生成することを発見(Study Finds Each Protein in the Epigenome Produces a Different Pattern of Gene Expression) 細胞遺伝子工学

エピゲノムタンパク質が異なる遺伝子発現パターンを生成することを発見(Study Finds Each Protein in the Epigenome Produces a Different Pattern of Gene Expression)

2026-04-20 ノースカロライナ州立大学(NC State)米国のノースカロライナ州立大学の研究は、エピゲノム関連タンパク質がそれぞれ異なる遺伝子発現パターンを生み出す仕組みを明らかにした。従来は同様の機能を持つと考えられていたタンパ...
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