合成生物学

細菌をつないで「生きたトランジスタ」を作製(MIT engineers connect bacteria to create living transistors) 細胞遺伝子工学

細菌をつないで「生きたトランジスタ」を作製(MIT engineers connect bacteria to create living transistors)

2026-08-17 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、細菌そのものを電子回路の「トランジスタ」のように機能させ、複数の細菌コロニーを接続した「生きた回路基板」を開発した。植物表面などに生息する細菌Pantoea ag...
今週のTii生命科学:生命科学・医療研究 注目テーマTOP10(2026年8月第2週) 未分類

今週のTii生命科学:生命科学・医療研究 注目テーマTOP10(2026年8月第2週)

2026-08-14 Tii技術情報研究所はじめに今週の生命科学分野では、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患、AIを活用した医療、個別化医療、再生医療、合成生物学に関する重要な成果が数多く報告された。特に目立ったのは、「疾患...
色を感知する酵母の工学的開発で画期的進展(NUS researchers achieve breakthrough in engineering colour-sensing yeast) 細胞遺伝子工学

色を感知する酵母の工学的開発で画期的進展(NUS researchers achieve breakthrough in engineering colour-sensing yeast)

2026-08-11 シンガポール国立大学(NUS) シンガポール国立大学(NUS)の研究チームは、パン酵母に赤色光と青色光を識別・応答させる「多色オプトジェネティクス」技術を開発した。従来、酵母を光に応答させる研究は単一色が中心だったが、...
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抗がん剤前駆体の生産を約1000倍向上させる分子足場を発見(ZJU Scientists Discover Molecular Scaffold that Enables Near-1,000-fold Boost in Anticancer Drug Precursor Production) 生物化学工学

抗がん剤前駆体の生産を約1000倍向上させる分子足場を発見(ZJU Scientists Discover Molecular Scaffold that Enables Near-1,000-fold Boost in Anticancer Drug Precursor Production)

2026-07-24 浙江大学(ZJU)浙江大学の連家章教授らは、カナダ・ニューブランズウィック大学、西湖大学との共同研究で、抗がん剤ビンブラスチン前駆体の微生物生産を飛躍的に向上させる新規分子足場タンパク質「VinBLAST」を発見した。...
Tii生命科学:今週のトレンド10選(2026年7月第3週) 未分類

Tii生命科学:今週のトレンド10選(2026年7月第3週)

2026-07-18 Tii技術情報研究所AIが「共同研究者」へ、生命科学は新たな時代に毎週発表される数多くの研究成果の中から、今後の技術開発や社会に大きな影響を与える可能性が高い話題を厳選して紹介します。今週は、AIによる研究支援の進化、...
産業用微生物における遺伝子発現を高める新たな遺伝学的手法を開発(New Genetic Strategy Boosts Gene Expression in Industrial Microbe) 細胞遺伝子工学

産業用微生物における遺伝子発現を高める新たな遺伝学的手法を開発(New Genetic Strategy Boosts Gene Expression in Industrial Microbe)

2026-07-14 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院合肥物質科学研究院のWANG Peng研究員らの研究グループは、工業微生物である**Corynebacterium glutamicum(グルタミン酸菌)**における遺伝子発現...
細胞内タンパク質産生を制御する新CRISPR法を開発(New CRISPR method makes it possible to control protein production in cells) 細胞遺伝子工学

細胞内タンパク質産生を制御する新CRISPR法を開発(New CRISPR method makes it possible to control protein production in cells)

2026-07-06 ミュンヘン大学(LMU)ドイツ・ミュンヘン大学(LMU)の研究チームは、CRISPR技術を応用し、細胞内でタンパク質が作られる量を高精度に制御できる新しい遺伝子制御法を開発した。従来のCRISPRはDNA配列を編集する...
アジア6カ国100名超の研究者が人工細胞構築に向けた10年ロードマップを発表 ―「ProtoCell」から「AutoCell」へ至る協調的研究戦略を提示― 細胞遺伝子工学

アジア6カ国100名超の研究者が人工細胞構築に向けた10年ロードマップを発表 ―「ProtoCell」から「AutoCell」へ至る協調的研究戦略を提示―

2026-06-08 早稲田大学アジア6カ国の100名超の研究者からなるSynCell Asia Initiativeは、人工細胞実現に向けた今後10年間の研究ロードマップを発表した。ロードマップでは、生体分子を組み合わせて生命機能を再構成...
シアノバクテリアの細胞運命を制御する二重閾値c-di-GMP系を解明 (Study: Dual-Threshold c-di-GMP System Controls Cell Fate of a Cyanobacterium) 細胞遺伝子工学

シアノバクテリアの細胞運命を制御する二重閾値c-di-GMP系を解明 (Study: Dual-Threshold c-di-GMP System Controls Cell Fate of a Cyanobacterium)

2026-05-26 中国科学院(CAS)中国科学院水生生物研究所(IHB)の張承才教授らの研究チームは、シアノバクテリア「Anabaena PCC 7120」の細胞運命が、細胞内シグナル分子c-di-GMPの“二重閾値システム”によって制...
AIがタンパク質の完全原子モデル生成に成功 (AI generates first complete models of proteins) 生物化学工学

AIがタンパク質の完全原子モデル生成に成功 (AI generates first complete models of proteins)

2026-05-13 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)の研究チームは、人工知能を用いて天然に存在しない新規タンパク質を原子レベルで完全設計する技術を開発した。研究では、タンパク質の立体構造...
人工遺伝暗号表の試験管内再構成により標準遺伝暗号表の謎に迫る ──誤り最小化仮説を実験的に検証── 細胞遺伝子工学

人工遺伝暗号表の試験管内再構成により標準遺伝暗号表の謎に迫る ──誤り最小化仮説を実験的に検証──

2026-05-20 東京大学東京大学の研究グループは、生命に共通する「標準遺伝暗号表」が、突然変異の悪影響を最小化するよう進化したとする「誤り最小化仮説」を、世界で初めて実験的に検証した。研究では、大腸菌由来の再構成型翻訳系(PUREシス...
安全なオンデマンド生体治療材料を実体化(Materializing Safe, On-Demand, Living Therapeutics) 生物化学工学

安全なオンデマンド生体治療材料を実体化(Materializing Safe, On-Demand, Living Therapeutics)

2026-05-14 ハーバード大学ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学応用科学大学院(SEAS)の研究チームは、必要な時だけ治療機能を発揮する「オンデマンド型生体治療材料(living therapeutics)」の新技術を開発した。...
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