理化学研究所(理研)

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...
ヒト細胞骨格の“祖先”を古細菌で発見 -微小管の進化の謎に新知見- 細胞遺伝子工学

ヒト細胞骨格の“祖先”を古細菌で発見 -微小管の進化の謎に新知見-

2026-07-16 理化学研究所,名古屋大学,ウィタヤシリメティー科学技術大学院大学,岡山大学,科学技術振興機構理化学研究所(理研)などの国際共同研究グループは、真核生物に最も近いとされるアスガルド古細菌の一種「ヘイムダル古細菌」から、ヒ...
国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟でマウス凍結胚を解凍し、無重力で胚を発生させることに成功~哺乳類の初期発生における重力の影響が明らかに~ 細胞遺伝子工学

国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟でマウス凍結胚を解凍し、無重力で胚を発生させることに成功~哺乳類の初期発生における重力の影響が明らかに~

2023-10-30 山梨大学,理化学研究所山梨大学発生工学研究センターの若山清香助教、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、日本宇宙フォーラム、理化学研究所バイオリソース研究センター(BRC)、明治大学農学部などからなる研究グループは、凍結し...
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電解水素水の日常的飲用は、炎症性腸疾患モデルラットの腸組織の炎症を抑えることで腹部疼痛を緩和~再発しやすい腸疾患の予防策として期待~ 有機化学・薬学

電解水素水の日常的飲用は、炎症性腸疾患モデルラットの腸組織の炎症を抑えることで腹部疼痛を緩和~再発しやすい腸疾患の予防策として期待~

2022-10-26 株式会社日本トリム株式会社日本トリム(本社:大阪市、代表取締役社長:田原周夫)と理化学研究所(理研、本部:和光市、理事長:五神真)は共同で、電解水素水 ※1 の日常的飲用は炎症性腸疾患 ※2 の症状を緩和することに関す...
植物が切断されても、傷口を修復してつなげる仕組みを解明~オーキシンが再生遺伝子を活性化して細胞塊形成 接ぎ木など園芸や食料増産に期待~ 生物化学工学

植物が切断されても、傷口を修復してつなげる仕組みを解明~オーキシンが再生遺伝子を活性化して細胞塊形成 接ぎ木など園芸や食料増産に期待~

2022-10-20 奈良先端科学技術大学院大学概要奈良先端科学技術大学院大学(学長:塩﨑 一裕)先端科学技術研究科バイオサイエンス領域の池内 桃子特任准教授(理化学研究所環境資源科学研究センター客員研究員)、新潟大学理学部の田中 隼人(研...
有袋類の遺伝子改変に世界で初めて成功~ゲノム編集による遺伝子改変オポッサムの作製~ 細胞遺伝子工学

有袋類の遺伝子改変に世界で初めて成功~ゲノム編集による遺伝子改変オポッサムの作製~

有袋類のハイイロジネズミオポッサムを対象に、遺伝子改変動物の作製に必須な一連の基盤技術を開発し、CRISPR/Cas9システムによるゲノム編集技術を用いることで、遺伝子改変有袋類の作製に成功した。
遺伝子の構造が「密」になると遺伝子の働きが抑制される 細胞遺伝子工学

遺伝子の構造が「密」になると遺伝子の働きが抑制される

「遺伝子の働く強さを調節する仕組み」をヒトの細胞を使って解明した。遺伝子が巻き付いている円柱状の構造物「ヌクレオソーム」に着目し、超遠心分離機を用いたヌクレオソーム解析法を新たに開発し、数個のヌクレオソームが「密」に集まる時には遺伝子の働きが抑えられ、「疎」に散らばるほど遺伝子が強く働くことが明らかになった。
卵母細胞の老化を1細胞で捉える~ライフステージと食餌制限によるトランスクリプトーム変化~ 細胞遺伝子工学

卵母細胞の老化を1細胞で捉える~ライフステージと食餌制限によるトランスクリプトーム変化~

生殖寿命の初期、中期、後期にあたる雌マウス卵母細胞の全遺伝子発現(トランスクリプトーム)解析を行い、卵母細胞の老化に伴うトランスクリプトーム変化や、食餌制限(カロリー制限)により卵母細胞の老化が抑制される可能性を明らかにした。
ハクサイの遺伝子発現調節機構を解明 細胞遺伝子工学

ハクサイの遺伝子発現調節機構を解明

ハクサイにおいて、遺伝子発現調節に重要なヒストンの化学修飾であるH3K4me3とH3K36me3の役割を明らかにした。
混雑した細胞内で薬はどう効くのか~生体内環境を考慮した酵素と阻害剤の結合シミュレーション~ 有機化学・薬学

混雑した細胞内で薬はどう効くのか~生体内環境を考慮した酵素と阻害剤の結合シミュレーション~

現実の細胞内に近い分子混雑環境での酵素とその阻害剤の結合過程を、分子動力学(MD)計算によりシミュレーションすることに成功した。
マレーシアで採取した微細藻類コエラストルムとモノラフィジウムに、ブラックライト照射で抗酸化成分アスタキサンチンの蓄積促進を確認 生物化学工学

マレーシアで採取した微細藻類コエラストルムとモノラフィジウムに、ブラックライト照射で抗酸化成分アスタキサンチンの蓄積促進を確認

マレーシアで採取した微細藻類の一種であるコエラストルム(Coelastrum sp.)とモノラフィジウム(Monoraphidium sp.)にブラックライトを照射すると、アスタキサンチンの蓄積が促進されることを確認した。
オートファゴソームを効率よく作る仕組みを発見 ~オートファジーの主役の働きが明らかに~ 生物化学工学

オートファゴソームを効率よく作る仕組みを発見 ~オートファジーの主役の働きが明らかに~

脂質化Atg8は細胞内の不要な物質を分解する仕組み(オートファジー)で中心的な働きをするたんぱく質であり、その脂質膜上での立体構造が初めて明らかになった。
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