ヒストンアセチル化

植物の光合成と蒸散を記述する標準モデルの30年来の数学的問題を解決 — 生物学的・物理的に意味のある解は常に一つであることを証明 — 細胞遺伝子工学

植物の光合成と蒸散を記述する標準モデルの30年来の数学的問題を解決 — 生物学的・物理的に意味のある解は常に一つであることを証明 —

2026-07-24 国立環境研究所長期間の低温が植物の再生能力を高める仕組みについて、理化学研究所の研究グループが解明した。シロイヌナズナを用いた実験で、6週間以上の低温処理によりカルス形成、茎葉再生、発根が顕著に促進されることを確認した...
耐塩性に関わるヒストンコードの同定 -植物固有のエピジェネティック制御機構の解明に期待- 細胞遺伝子工学

耐塩性に関わるヒストンコードの同定 -植物固有のエピジェネティック制御機構の解明に期待-

2026-07-16 理化学研究所,ミュンスター大学理化学研究所(理研)などの国際共同研究グループは、植物が塩害に強くなる仕組みに関わる新たなヒストンコードを発見した。シロイヌナズナを用いた研究で、ヒストン脱アセチル化酵素「HDA19」の働...
植物再生スイッチの制御原理を解明 -WIND1はヒストン脱アセチル化/アセチル化で運命転換を行う- 細胞遺伝子工学

植物再生スイッチの制御原理を解明 -WIND1はヒストン脱アセチル化/アセチル化で運命転換を行う-

2026-03-24 理化学研究所本研究は、理化学研究所を中心とする共同研究により、植物の再生を制御する転写因子WIND1が、細胞の発生運命を切り替える分子メカニズムを解明した。シロイヌナズナを用いた実験で、WIND1はヒストンのアセチル化...
幹細胞運命におけるミトコンドリア調節の新たなモードを発見(Researchers Discover New Mode of Mitochondrial Regulation in Stem Cell Fate) 生物化学工学

幹細胞運命におけるミトコンドリア調節の新たなモードを発見(Researchers Discover New Mode of Mitochondrial Regulation in Stem Cell Fate)

2025-04-14 中国科学院(CAS)中国科学院広州生物医薬健康研究院の劉興国教授らの研究チームは、ミトコンドリアのストレス応答(UPR^mt)が幹細胞の多能性獲得初期に一過性に活性化され、その後減衰することを発見しました。​この過程で...
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