トランスポゾン

CRISPRを超える可能性を秘めた分子マシンの設計図(Blueprints for a molecular machine more powerful than CRISPR) 細胞遺伝子工学

CRISPRを超える可能性を秘めた分子マシンの設計図(Blueprints for a molecular machine more powerful than CRISPR)

2025-09-04 パデュー大学パデュー大学の研究チームは、CRISPRを超える可能性を持つ新たな分子機械の青写真を提示した。これはDNA切断を伴わずに配列を挿入できるトランスポゾン由来の仕組みを基盤とし、従来のCRISPRで問題となる修...
植物の「光ストレス応答」と「ゲノム可塑性」を繋ぐ発見:DET1タンパク質による光合成光防御反応とトランスポゾン活性化の統合制御 細胞遺伝子工学

植物の「光ストレス応答」と「ゲノム可塑性」を繋ぐ発見:DET1タンパク質による光合成光防御反応とトランスポゾン活性化の統合制御

2025-08-20 基礎生物学研究所自然科学研究機構 基礎生物学研究所の研究チームは、植物の光ストレス応答とゲノム可塑性を繋ぐ新しい分子メカニズムを発見しました。クラミドモナスのDET1遺伝子が欠損した変異株では、光防御遺伝子LHCSRが...
植物倍加体化の段階的および断続的なパターンを解明(New Study Reveals Episodic and Gradual Patterns in Plant Diploidization Process) 細胞遺伝子工学

植物倍加体化の段階的および断続的なパターンを解明(New Study Reveals Episodic and Gradual Patterns in Plant Diploidization Process)

2025-06-27 中国科学院(CAS)Whole plants of the wild rice allopolyploid Oryza minuta and its two diploid progenitors (Image by ...
トランスポゾンを用いた効率的な多サブユニット蛋白質の生産 細胞遺伝子工学

トランスポゾンを用いた効率的な多サブユニット蛋白質の生産

2025-06-13 国立遺伝学研究所川上研究室らは、CHO細胞においてモノクローナル抗体など多サブユニットタンパク質の高効率生産を実現する新手法を開発しました。Tol2トランスポゾンを用い、H鎖・L鎖遺伝子を別々のベクターで導入することで...
細菌のゲノム構造進化を実験室で観測~トランスポゾンに駆動された進化を加速する新手法を開発~ 細胞遺伝子工学

細菌のゲノム構造進化を実験室で観測~トランスポゾンに駆動された進化を加速する新手法を開発~

2025-05-12 東京大学,理化学研究所,科学技術振興機構国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)、東京大学、理化学研究所の研究チームは、細菌のゲノム構造進化を加速させる新手法を開発しました。高活性なトランスポゾンを大腸菌ゲノムに導...
転移因子: 古代のウイルス DNA が初期胚の発達を形作る(Transposable Elements: Ancient Viral DNA Shapes Early Embryo Development) 細胞遺伝子工学

転移因子: 古代のウイルス DNA が初期胚の発達を形作る(Transposable Elements: Ancient Viral DNA Shapes Early Embryo Development)

2025-01-20 ミュンヘン大学(LMU)ミュンヘン大学(LMU)の研究チームは、古代ウイルス由来のDNA断片であるトランスポゾンが、哺乳類の初期胚発生において重要な役割を果たすことを明らかにしました。研究では、マウス、ウシ、ブタ、ウサ...
大腸がんの治療法を改善する遺伝子の発見(Genetic discovery could improve treatment of colorectal cancer) 医療・健康

大腸がんの治療法を改善する遺伝子の発見(Genetic discovery could improve treatment of colorectal cancer)

2022-08-30 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の科学者たちは、一部の大腸がん患者の腫瘍に存在する希少な遺伝子を発見した。この発見により、より正確な診断が可能になり、最終的には、この...
クロマチンリモデリングによるゲノム安定化の仕組み 生物化学工学

クロマチンリモデリングによるゲノム安定化の仕組み

トランスポゾン上に特異的に蓄積することが知られているヒストンの亜種(バリアント)に着目し、DDM1の機能喪失植物を用いてゲノムワイドの解析を行い、DDM1の機能喪失によって、凝集したクロマチンに分布するヒストンバリアントH2A.Wがトランスポゾンから失われることを見出した。
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