北京大学

モルタルのように接合する新型ゲノム編集システム(New "Mortise-Tenon" Genome Editing System Advances Precise Rice Genome Editing) 細胞遺伝子工学

モルタルのように接合する新型ゲノム編集システム(New "Mortise-Tenon" Genome Editing System Advances Precise Rice Genome Editing)

2025-11-26 中国科学院(CAS)北京大学の張華偉氏と中国科学院遺伝発生研・ヤ州湾国家実験室の李家洋氏らの研究チームは、植物ゲノム編集の課題である「精密で痕跡を残さないDNA挿入・置換」を高効率で実現する新技術「Mortise–Te...
RNA-タンパク質相互作用解析のためのMAPIT-seqを開発(Peking University Researchers Develop MAPIT-seq, a Versatile Tool for Studying RNA-Protein Interactions) 細胞遺伝子工学

RNA-タンパク質相互作用解析のためのMAPIT-seqを開発(Peking University Researchers Develop MAPIT-seq, a Versatile Tool for Studying RNA-Protein Interactions)

2025-08-17 北京大学(PKU)北京大学の王延明教授らのチームは、新しいRNA–タンパク質相互作用解析技術MAPIT-seqを開発しました。MAPIT-seqは抗体とRNA編集酵素を組み合わせ、固定細胞や凍結組織から遺伝子工学なしで...
細菌が抗生物質から回復する仕組みを解明(Nature Microbiology | Unlocking How Bacteria Bounce Back After Antibiotics) 医療・健康

細菌が抗生物質から回復する仕組みを解明(Nature Microbiology | Unlocking How Bacteria Bounce Back After Antibiotics)

2025-09-02 北京大学(PKU)Web要約 の発言:武漢大学、英国ヨーク大学、北京大学の国際研究チームは、大腸菌をモデルに「持続菌(persister bacteria)」が抗生物質から生き延びる仕組みを解明しました。研究によれば、...
ad
汎用的「オフ・ザ・シェルフ」型がん治療法を開発(Peking University Scientists Develop Universal “Off-the-Shelf” Cancer Therapy) 医療・健康

汎用的「オフ・ザ・シェルフ」型がん治療法を開発(Peking University Scientists Develop Universal “Off-the-Shelf” Cancer Therapy)

2025-09-08 北京大学(PKU)Web要約 の発言:北京大学の魏文勝教授チームは、解放軍総医院やEdiGene社と共同で、「汎用型オフ・ザ・シェルフCAR-T療法」を開発しました。従来のCAR-Tは患者自身の免疫細胞を用いるため高コ...
糖尿病のためのスマート血糖コントロールに向けた幹細胞研究が大きな一歩(Stem Cell Research at PKU A Huge Step Toward Smart Blood Sugar Control in Diabetes) 医療・健康

糖尿病のためのスマート血糖コントロールに向けた幹細胞研究が大きな一歩(Stem Cell Research at PKU A Huge Step Toward Smart Blood Sugar Control in Diabetes)

2025-08-29 北京大学(PKU)北京大学生命科学学院の鄧宏魁教授チームは、ヒト多能性幹細胞から全内分泌サブタイプ(α, β, δ, ε, γ細胞)を備えた膵島を初めて再構築することに成功しました。これらの再構築膵島は血糖変化に迅速か...
脳のリアルタイムイメージング向けに遠赤色ドーパミンセンサーを開発(Li Yulong Lab Develops Far-Red Dopamine Sensor for Real-Time Brain Imaging) 生物工学一般

脳のリアルタイムイメージング向けに遠赤色ドーパミンセンサーを開発(Li Yulong Lab Develops Far-Red Dopamine Sensor for Real-Time Brain Imaging)

2025-06-16 北京大学(PKU)北京大学・李玉龍教授のチームは、遠赤色蛍光ドパミンセンサー「HaloDA1.0」を開発し、生体内で複数の神経伝達物質を同時にリアルタイム観察する技術を確立した。HaloDA1.0は高感度(蛍光応答90...
AI駆動のin vivo“脱保護”化学がタンパク質活性化技術を革新(AI-driven in vivo ‘decaging’ chemistry, revolutionizing protein activation technology) 医療・健康

AI駆動のin vivo“脱保護”化学がタンパク質活性化技術を革新(AI-driven in vivo ‘decaging’ chemistry, revolutionizing protein activation technology)

2025-06-01 北京大学(PKU)CAGE-Proxvivo technology: Trans-cyclooctene-caged tyrosine (TCOY) is site-specifically incorporated ...
腸内真菌の新発見:代謝性疾患治療への希望(Gut Fungi Breakthrough: Novel Fungus Offers Hope for Metabolic Diseases) 医療・健康

腸内真菌の新発見:代謝性疾患治療への希望(Gut Fungi Breakthrough: Novel Fungus Offers Hope for Metabolic Diseases)

2025-05-19 北京大学(PKU)北京大学の研究チームは、腸内から新種の糸状菌「Fusarium foetens(F. foetens)」を発見し、これが脂肪性肝炎(MASH)などの代謝性疾患に有効であることを明らかにしました。F. ...
ナノ流体パッチが慢性疾患治療に新たな可能性を提供(From Lab to Body: Nanofluidic Patch Offers New Hope for Chronic Diseases) 医療・健康

ナノ流体パッチが慢性疾患治療に新たな可能性を提供(From Lab to Body: Nanofluidic Patch Offers New Hope for Chronic Diseases)

2025-05-16 北京大学(PKU)Fig. 1. Design and Working Principle of NanoFLUID.北京大学第三病院の李墨教授率いる研究チームは、内臓器官への精密な薬物・遺伝子送達を可能にする電池不要...
組織の幾何構造が細菌感染を駆動:新機構の解明(Tissue Geometry Drives Bacterial Infection: New Mechanism Uncovered) 生物環境工学

組織の幾何構造が細菌感染を駆動:新機構の解明(Tissue Geometry Drives Bacterial Infection: New Mechanism Uncovered)

2025-05-08 北京大学(PKU)北京大学工学院の黄建勇教授率いる研究チームは、組織の幾何学的構造が細菌感染のダイナミクスに与える影響を解明した。この研究は、Cell誌に掲載され、組織構造・機械的力・細胞内シグナリングが連携して感染パ...
ICRAFTのブレークスルー:がん免疫療法におけるA20の二重の役割を解き明かす(ICRAFT breakthrough: unlocking A20’s dual role in cancer immunotherapy) 医療・健康

ICRAFTのブレークスルー:がん免疫療法におけるA20の二重の役割を解き明かす(ICRAFT breakthrough: unlocking A20’s dual role in cancer immunotherapy)

2025-03-31 北京大学(PKU)北京大学の曽沢賢教授らのチームは、がん免疫療法の新規標的を特定する計算プラットフォーム「ICRAFT」を開発しました。これは、558のCRISPRスクリーニング、200万の単一細胞RNAシーケンス、9...
生細胞内の複数の細胞小器官の高速超解像イメージングにおけるブレークスルー(Breakthrough in Rapid Super-resolution Imaging of Multiple Organelles in Live Cells) 生物工学一般

生細胞内の複数の細胞小器官の高速超解像イメージングにおけるブレークスルー(Breakthrough in Rapid Super-resolution Imaging of Multiple Organelles in Live Cells)

2025-04-02 北京大学(PKU)北京大学の彭夕教授らの研究チームは、生細胞内の15種類の細胞小器官を同時に高解像度で観察する新技術を開発しました。Nile Red脂質色素による非特異的な膜染色、デュアルカラー回転円板共焦点顕微鏡、深...
ad
タイトルとURLをコピーしました