Chinese Academy of Sciences

ヒトレトロトランスポゾン酵素が構造DNAを標的にしてゲノムを再構成する仕組みを解明(Scientists Reveal How Human Retrotransposon Enzyme Targets Structured DNA to Reshape Genome) 細胞遺伝子工学

ヒトレトロトランスポゾン酵素が構造DNAを標的にしてゲノムを再構成する仕組みを解明(Scientists Reveal How Human Retrotransposon Enzyme Targets Structured DNA to Reshape Genome)

2025-10-19 中国科学院(CAS)中国科学院の研究チームは、ヒトゲノムの約17%を占めるレトロトランスポゾン「LINE-1(L1)」が、どのようにDNAへ挿入されるかという分子機構を解明した。L1のORF2pタンパク質は逆転写酵素と...
タイプV CRISPRシステムの起源に関わるRNA分割メカニズムを解明(Scientists Reveal Functional RNA Splitting Mechanism Behind Origin of Type V CRISPR Systems) 細胞遺伝子工学

タイプV CRISPRシステムの起源に関わるRNA分割メカニズムを解明(Scientists Reveal Functional RNA Splitting Mechanism Behind Origin of Type V CRISPR Systems)

2025-09-29 中国科学院(CAS)中国科学院遺伝・発育生物学研究所のGAO Caixia教授らは、Type V CRISPR-Cas(Cas12)系の起源を解明し、その進化を導いたRNA分割メカニズムを発見した。研究チームはTnpB...
アプタマー誘導単球を用いたタウ除去細胞療法を開発(Researchers Develop Tau-clearing Cell Therapy Based on Aptamer-guided Monocytes) 細胞遺伝子工学

アプタマー誘導単球を用いたタウ除去細胞療法を開発(Researchers Develop Tau-clearing Cell Therapy Based on Aptamer-guided Monocytes)

2025-10-09 中国科学院(CAS)中国科学院杭州医学院のQIU Liping教授らは、アルツハイマー病の原因タンパク質「Tau」を除去する新しい細胞治療法を開発した。研究チームは、Tauに高親和性を持つアプタマーを単球表面に付加し、...
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植物体内での定向進化を迅速かつ大規模に行うプラットフォームを開発(Scientists Develop Rapid and Scalable Platform for in Planta Directed Evolution) 細胞遺伝子工学

植物体内での定向進化を迅速かつ大規模に行うプラットフォームを開発(Scientists Develop Rapid and Scalable Platform for in Planta Directed Evolution)

2025-10-09 中国科学院(CAS)中国科学院遺伝・発育生物学研究所と微生物研究所のGAO Caixia教授らは、植物細胞内で多様な遺伝子を迅速かつ大規模に進化させる新手法「GRAPE(Geminivirus Replicon-Ass...
抗原増幅技術として近接標識法を開発(Researchers Develop Proximity Labeling Based Antigen Amplification Technology) 細胞遺伝子工学

抗原増幅技術として近接標識法を開発(Researchers Develop Proximity Labeling Based Antigen Amplification Technology)

2025-09-12 中国科学院 (CAS)中国科学院上海生化細胞所・韓碩教授らの研究チームは、腫瘍免疫療法の課題である「腫瘍抗原の密度不足」に対処する新技術 PATCH(Proximity Amplification and Taggin...
真核光合成系最大の複合体の分子集合と光捕集効率を解明(Researchers Reveal Molecular Assembly and Efficient Light Harvesting of Largest Eukaryotic Photosystem Complex) 生物化学工学

真核光合成系最大の複合体の分子集合と光捕集効率を解明(Researchers Reveal Molecular Assembly and Efficient Light Harvesting of Largest Eukaryotic Photosystem Complex)

2025-09-12 中国科学院 (CAS)中国科学院植物研究所の王文達教授と田麗金教授らの研究チームは、単細胞藻類コッコリソフォア(Emiliania huxleyi)の光合成複合体「PSI-FCPI(Photosystem I–fuco...
葉に擬態する1億6500万年前の直翅目昆虫を発見(Scientists Discover 165-Ma Jurassic Orthopterans with Leaf Mimicry, First for Co-preserved Insect-Plant Fossils) 生物環境工学

葉に擬態する1億6500万年前の直翅目昆虫を発見(Scientists Discover 165-Ma Jurassic Orthopterans with Leaf Mimicry, First for Co-preserved Insect-Plant Fossils)

2025-09-05 中国科学院(CAS)中国科学院南京地質古生物研究所の黄迪英教授らは、約1億6500万年前のジュラ紀中期に生息したバッタ目昆虫3新種を内モンゴルで発見しました。前翅の模様が絶滅植物アノモザミテス属の葉に酷似しており、同一...
緑藻の光化学系IIの構造的メカニズムを解明(Scientists Reveal Structural Mechanism Behind Photosystem II in Green Algae) 生物化学工学

緑藻の光化学系IIの構造的メカニズムを解明(Scientists Reveal Structural Mechanism Behind Photosystem II in Green Algae)

2025-06-30 中国科学院(CAS)A proposed molecular model for the TEF30-mediated mechanism of the mid-to-late stage PSII repair pr...
大腸がんの進行と免疫抵抗性のRNA駆動ネットワークを解明(Study Uncovers Key RNA-driven Network Behind Colorectal Cancer Progression and Immune Resistance) 医療・健康

大腸がんの進行と免疫抵抗性のRNA駆動ネットワークを解明(Study Uncovers Key RNA-driven Network Behind Colorectal Cancer Progression and Immune Resistance)

2025-07-04 中国科学院(CAS)A proposed model suggests that lncRNA 60967.1 plays a regulatory role in modulating the PLCD4/ATRA ...
浮遊生細胞の3DイメージングのためのOTSMを開発(Researchers Develop OTSM for 3D Imaging of Floating Live Cells) 生物工学一般

浮遊生細胞の3DイメージングのためのOTSMを開発(Researchers Develop OTSM for 3D Imaging of Floating Live Cells)

2025-07-07 中国科学院(CAS)Principle of optical tweeze-sectioning microscopy (Image by LI Xing)中国科学院西安光学精密機械研究所とスイス連邦工科大学ローザンヌ...
AIが駆動するタンパク質工学のための汎用戦略を発表(Scientists Unveil AI-Powered Universal Strategy for Protein Engineering) 生物工学一般

AIが駆動するタンパク質工学のための汎用戦略を発表(Scientists Unveil AI-Powered Universal Strategy for Protein Engineering)

2025-07-08 中国科学院(CAS)AiCE as an AI-informed approach for protein engineering (Image by IGDB)中国科学院遺伝・発生生物学研究所のGAO Caixia教...
光強度が植物の熱・寒冷ストレス耐性に影響(Light Intensity Alters Plants’ Tolerance to Heat and Cold Stress) 生物環境工学

光強度が植物の熱・寒冷ストレス耐性に影響(Light Intensity Alters Plants’ Tolerance to Heat and Cold Stress)

2025-06-23 中国科学院(CAS)中国科学院西双版納熱帯植物園(XTBG)などの研究チームは、植物の温度耐性が光の強さによって大きく変化することを明らかにしました。従来は暗所でクロロフィル蛍光(Fv/Fm)を用いて評価されてきました...
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