発生生物学

ヘビの胚が卵の中で同じ方向に巻く理由を解明(Snakes in an egg all coil in the same direction. Scientists think they’ve learned why.) 生物化学工学

ヘビの胚が卵の中で同じ方向に巻く理由を解明(Snakes in an egg all coil in the same direction. Scientists think they’ve learned why.)

2026-08-31 カナダ・ブリティッシュコロンビア大学(UBC)カナダ・ブリティッシュコロンビア大学(UBC)などの研究チームは、ヘビの胚が卵の中でほぼ一方向(時計回り)に巻く理由を、脊椎と消化管の成長速度の違いから説明した。800個以...
希少な小児脳疾患の新たな代謝メカニズムを解明(New Insights Could Inform Treatment for Childhood Brain Disorder Discovered at Brown) 細胞遺伝子工学

希少な小児脳疾患の新たな代謝メカニズムを解明(New Insights Could Inform Treatment for Childhood Brain Disorder Discovered at Brown)

2026-07-16 ブラウン大学ブラウン大学の研究チームは、胚発生において細胞の代謝状態がエネルギー供給だけでなく、細胞の運命決定や組織形成を直接制御する重要な役割を担っていることを明らかにした。この成果は Cell Metabolism...
単細胞生物が巨大な共食い形態へ変化する現象を発見(RPI Researcher Discovers Single-Celled Organism That Transforms Into Cannibalistic Supergiant) 細胞遺伝子工学

単細胞生物が巨大な共食い形態へ変化する現象を発見(RPI Researcher Discovers Single-Celled Organism That Transforms Into Cannibalistic Supergiant)

20206-06-02 レンセラー工科大学(RPI)米国レンセラー工科大学(RPI)の研究チームは、単細胞生物でありながら劇的な形態変化を遂げる新種の繊毛虫 Euplotes gigatrox を発見した。この生物は通常時には微生物をろ過摂...
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単一組織スナップショットから生物学的過程の時間変化を解明(Single Tissue Snapshot Reveals Biological Processes Unfolding Over Time) 細胞遺伝子工学

単一組織スナップショットから生物学的過程の時間変化を解明(Single Tissue Snapshot Reveals Biological Processes Unfolding Over Time)

2026-05-26 カリフォルニア工科大学(Caltech)California Institute of Technology の研究チームは、単一時点で採取した組織サンプルから、生体内で時間経過とともに進行する生物学的プロセスを再構築...
保存された細胞挙動の変化がサメの顔形成を導くことを解明 (Altered behavior of conserved cells builds the shark´s face) 細胞遺伝子工学

保存された細胞挙動の変化がサメの顔形成を導くことを解明 (Altered behavior of conserved cells builds the shark´s face)

2026-05-11 マックス・プランク研究所ドイツ・マックスプランク分子細胞生物学・遺伝学研究所などの研究チームは、サメ特有の顔形成が、脊椎動物に共通する神経堤細胞の振る舞いの変化によって生じたことを明らかにした。研究では、トラザメ胚を対...
初期細胞選択が神経系発達を決定する仕組みを解明(Unlocking Secrets of Human Development: How Early Cell Choices Shape the Nervous System) 細胞遺伝子工学

初期細胞選択が神経系発達を決定する仕組みを解明(Unlocking Secrets of Human Development: How Early Cell Choices Shape the Nervous System)

2026-04-15 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)University of California San Diegoの研究チームは、ヒト発生初期における細胞運命決定が神経系形成に与える影響を解明した。初期胚において細胞がど...
世代を超えるエピゲノムの確立機構を解明 -卵の“遺伝子てんびん”が次世代の発生を支える- 細胞遺伝子工学

世代を超えるエピゲノムの確立機構を解明 -卵の“遺伝子てんびん”が次世代の発生を支える-

2026-04-14 理化学研究所理化学研究所の研究チームは、卵から次世代へ受け継がれるエピゲノム(H3K27me3)の確立機構を解明した。卵形成過程では、遺伝子抑制マークH2Aubと活性化マークH3K4me3が拮抗し、「遺伝子てんびん」と...
線虫の細胞設計図を初めて作成しヒト理解へ貢献(First-ever cellular ‘blueprint’ for tiny C. elegans worm could hold big clues for humans) 細胞遺伝子工学

線虫の細胞設計図を初めて作成しヒト理解へ貢献(First-ever cellular ‘blueprint’ for tiny C. elegans worm could hold big clues for humans)

2026-04-07 シカゴ大学シカゴ大学の研究チームは、線虫C. elegansの全細胞レベルの「細胞設計図」を初めて作成した。単一細胞解析や先端的イメージング技術を用い、個々の細胞の種類や機能、相互関係を高精度にマッピングした点が特徴で...
初期胚が細胞分裂異常を耐え抜く仕組みの発見~光操作が解き明かす、ゼブラフィッシュ胚の驚くべきトラブル対応力~ 細胞遺伝子工学

初期胚が細胞分裂異常を耐え抜く仕組みの発見~光操作が解き明かす、ゼブラフィッシュ胚の驚くべきトラブル対応力~

2026-04-02 北海道大学,京都工芸繊維大学北海道大学および京都工芸繊維大学の研究チームは、ゼブラフィッシュ初期胚が細胞分裂異常に耐える仕組みを解明した。光で細胞分裂を制御できる独自の光変換性阻害薬を用い、分裂異常を人為的に誘導した結...
転写因子Sox9による軟骨形成の時相・細胞特異的遺伝子制御機構を解明~マウス胎仔四肢芽において発生段階・細胞集団ごとに異なる遺伝子制御ネットワークを同定~ 医療・健康

転写因子Sox9による軟骨形成の時相・細胞特異的遺伝子制御機構を解明~マウス胎仔四肢芽において発生段階・細胞集団ごとに異なる遺伝子制御ネットワークを同定~

2026-03-04 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、マウス胎仔の四肢芽を用いて、軟骨形成のマスターレギュレーターである転写因子Sox9の遺伝子制御機構を単一細胞レベルで解析した。胎生E9.5~E13.5の5段階でシングルセルRNA...
細胞の方向性はどのように揃えられるのか? -従来の濃度勾配説を覆すメカニズムを発見- 細胞遺伝子工学

細胞の方向性はどのように揃えられるのか? -従来の濃度勾配説を覆すメカニズムを発見-

2026-03-04 基礎生物学研究所,京都大学基礎生物学研究所と京都大学の研究グループは、上皮組織で細胞の向きが揃う「平面内細胞極性(PCP)」の形成機構について、従来のWnt濃度勾配説を覆す新たな仕組みを明らかにした。アフリカツメガエル...
一部の哺乳類は妊娠を一時停止できる:その仕組みの解明ががん治療に道を開く(Some mammals can hit pause on a pregnancy. Understanding how that happens could help us treat cancer) 細胞遺伝子工学

一部の哺乳類は妊娠を一時停止できる:その仕組みの解明ががん治療に道を開く(Some mammals can hit pause on a pregnancy. Understanding how that happens could help us treat cancer)

2025-12-18 ロックフェラー大学米国のロックフェラー大学の研究チームは、一部の哺乳類が妊娠を一時停止する「胚休眠(着床遅延)」の分子メカニズムを解明し、その知見ががん治療研究にも応用できる可能性を示した。胚休眠とは、受精後の胚が子宮...
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