遺伝子発現

マラリア治療耐性をもたらす遺伝子変異の急速な拡散を解明(Researchers Identify Rapidly Spreading Genetic Variants That Make Parasites Resistant to Malaria Treatment) 医療・健康

マラリア治療耐性をもたらす遺伝子変異の急速な拡散を解明(Researchers Identify Rapidly Spreading Genetic Variants That Make Parasites Resistant to Malaria Treatment)

2026-08-17 ブラウン大学米ブラウン大学の研究チームは、マラリア原虫の薬剤耐性獲得メカニズムに関する新たな知見を報告した。研究では、世界的にマラリア治療の中核を担うアルテミシニン系薬剤などに対する耐性がどのように発生・拡大するかを解...
微生物は自然環境下で実験室とは大きく異なる挙動を示す(Study Finds Some Microbes Drastically Change Behavior Outside the Lab) 生物環境工学

微生物は自然環境下で実験室とは大きく異なる挙動を示す(Study Finds Some Microbes Drastically Change Behavior Outside the Lab)

2026-08-17 ノースカロライナ州立大学(NC State)米ノースカロライナ州立大学(NC State University)の研究チームは、実験室で培養された微生物と自然環境中の微生物では行動や機能が大きく異なる場合があることを明...
血液サンプル中の正常免疫細胞と疾患免疫細胞を識別する新手法(New method distinguishes between healthy and diseased immune cells in blood samples) 医療・健康

血液サンプル中の正常免疫細胞と疾患免疫細胞を識別する新手法(New method distinguishes between healthy and diseased immune cells in blood samples)

2026-08-06 カロリンスカ研究所(KI)スウェーデンのカロリンスカ研究所(Karolinska Institutet)の研究チームは、血液サンプル中の正常な免疫細胞と疾患に関連する免疫細胞を高精度に識別できる新しい解析手法を開発した...
ad
先天性心疾患の背景にある新たな仕組みを解明(Researchers uncover hidden mechanism behind congenital heart disease) 細胞遺伝子工学

先天性心疾患の背景にある新たな仕組みを解明(Researchers uncover hidden mechanism behind congenital heart disease)

2026-08-05 コペンハーゲン大学(UCPH)コペンハーゲン大学などの研究チームは、先天性心疾患の新たな発症メカニズムを解明した。研究では、心臓形成に重要な転写因子 TBX5 の量がわずかに減少するだけで、遺伝子配列そのものではなくD...
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...
リンパ球に特異的な遺伝子発現の新制御機構を発見 -転写因子との相互作用で遺伝子発現を制御するタンパク質- 細胞遺伝子工学

リンパ球に特異的な遺伝子発現の新制御機構を発見 -転写因子との相互作用で遺伝子発現を制御するタンパク質-

2026-07-01 理化学研究所理化学研究所を中心とする共同研究グループは、リンパ球の分化に必要な遺伝子発現を制御する新たな仕組みを発見した。非メチル化CpG島に結合するタンパク質Cxxc1は、従来はハウスキーピング遺伝子の発現制御に関与...
摂食障害と強迫性障害に共通する脳遺伝子発現変化を発見(New Research Links Eating Disorders and Obsessive-Compulsive Disorder Through Shared Brain Gene Expression Changes) 医療・健康

摂食障害と強迫性障害に共通する脳遺伝子発現変化を発見(New Research Links Eating Disorders and Obsessive-Compulsive Disorder Through Shared Brain Gene Expression Changes)

2026-06-26 マウントサイナイ医療システム(MSHS)米国マウントサイナイ医科大学とリーバー脳発達研究所の研究チームは、摂食障害(Eating Disorders:ED)と強迫性障害(OCD)の患者の死後脳組織を解析し、両疾患が共通...
摂食障害と強迫性障害に共通する脳遺伝子発現変化を発見(New Research Links Eating Disorders and Obsessive-Compulsive Disorder Through Shared Brain Gene Expression Changes) 細胞遺伝子工学

RNAプロセシングを制御する新規タンパク質を大規模スクリーニングで発見(Screen Reveals New Proteins That Control RNA Processing)

2026-06-26 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)米国のカリフォルニア大学サンディエゴ校(UC San Diego)の研究グループは、遺伝子発現に不可欠なRNAプロセシングを制御する新たなタンパク質群を網羅的に同定した。研究...
細胞骨格タンパク質の核内機能が脳発達に果たす役割を解明(Brain development: When cytoskeletal proteins act in the cell nucleus) 生物化学工学

細胞骨格タンパク質の核内機能が脳発達に果たす役割を解明(Brain development: When cytoskeletal proteins act in the cell nucleus)

2026-06-25 ミュンヘン大学(LMU)ドイツ・ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)の研究チームは、細胞骨格タンパク質として知られるアクチンとミオシンが、細胞質だけでなく細胞核内でも重要な役割を果たし、脳の発生を制御し...
ゲノムに力を与える:細胞核がどのようにエネルギーを得るかを解明(Power to the genome: Scientists decipher how the nucleus gets its energy) 生物化学工学

ゲノムに力を与える:細胞核がどのようにエネルギーを得るかを解明(Power to the genome: Scientists decipher how the nucleus gets its energy)

2026-06-23 アリゾナ大学米国アリゾナ大学の研究チームは、細胞核がどのようにエネルギーを獲得して遺伝子機能を維持しているのか、その仕組みを解明した。これまで細胞内エネルギー通貨であるATPは主にミトコンドリアで産生されることが知られ...
包括的ニューロンプロファイリングを実現(Chinese Scientists Achieve Comprehensive Neuron Profiling) 細胞遺伝子工学

包括的ニューロンプロファイリングを実現(Chinese Scientists Achieve Comprehensive Neuron Profiling)

2026-06-22 中国科学院(CAS)中国科学院の研究チームは、単一ニューロンについて「機能」「形態」「遺伝子発現」の3つの情報を同時に取得できる三モード統合解析プラットフォーム「IMC」を開発した。この成果は学術誌『Cell』に掲載さ...
ad
タイトルとURLをコピーしました