DNAメチル化

遺伝子を壊さず「遺伝子のはたらき」だけを操作するエピゲノム編集技術植物の品種改良につながる次世代新技術ー 簡便かつ高精度なDNAメチル化編集技術「nSpCas9システム」を開発ー 細胞遺伝子工学

遺伝子を壊さず「遺伝子のはたらき」だけを操作するエピゲノム編集技術植物の品種改良につながる次世代新技術ー 簡便かつ高精度なDNAメチル化編集技術「nSpCas9システム」を開発ー

2026-06-16 愛媛大学愛媛大学を中心とする研究グループは、DNA配列そのものを改変せず、遺伝子の働きを制御するエピゲノム編集技術として、簡便かつ高精度なDNAメチル化編集システム「nSpCas9システム」を開発した。DNAメチル化は...
ダイズ種子発生のエピジェネティクス-ダイズの種子発生を支えるクロマチン制御機構の一端が明らかに- 細胞遺伝子工学

ダイズ種子発生のエピジェネティクス-ダイズの種子発生を支えるクロマチン制御機構の一端が明らかに-

2026-06-04 新潟大学研究グループは、ダイズ種子発生におけるクロマチンリモデリング因子DDM1(Decreased in DNA methylation 1)の役割を解析し、DDM1がヘテロクロマチン維持だけでなく、ユークロマチンに...
頭蓋内非前庭神経鞘腫における新規融合遺伝子を同定―マルチオミクス解析により新たな分子サブタイプの可能性を示唆― 細胞遺伝子工学

頭蓋内非前庭神経鞘腫における新規融合遺伝子を同定―マルチオミクス解析により新たな分子サブタイプの可能性を示唆―

2026-05-27 東京大学東京大学などの研究グループは、頭蓋内非前庭神経鞘腫32例を対象に、全エクソーム解析、RNAシークエンス解析、DNAメチル化解析、単一細胞RNAシークエンス解析を組み合わせたマルチオミクス解析を実施し、これまで頭...
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T細胞の運命を安定化させる鍵分子の発見―Satb1によるFoxP3制御メカニズム― 細胞遺伝子工学

T細胞の運命を安定化させる鍵分子の発見―Satb1によるFoxP3制御メカニズム―

2026-05-26 京都大学Kyoto UniversityとRIKENの研究グループは、T細胞の性質を安定的に維持する分子機構を解明し、ゲノム立体構造制御タンパク質「Satb1」が免疫細胞の運命維持に重要な役割を果たすことを明らかにした...
世界初・男児の生殖細胞でDNAメチル化が確立する時期を解明 ~iPS細胞を活用した不妊治療開発への足掛かりに~ 細胞遺伝子工学

世界初・男児の生殖細胞でDNAメチル化が確立する時期を解明 ~iPS細胞を活用した不妊治療開発への足掛かりに~

2026-04-21 国立成育医療研究センター国立成育医療研究センターの研究グループは、男児の生殖細胞におけるDNAメチル化が確立する時期を世界で初めて解明した。霊長類モデルとヒト試料の解析により、男性では生後3か月~2歳頃に段階的に確立さ...
育ちが生まれに変わるとき メダカから見えた可塑性を介する進化の道すじ 〜気候変動下における生物の適応メカニズムの理解に新たな知見~ 細胞遺伝子工学

育ちが生まれに変わるとき メダカから見えた可塑性を介する進化の道すじ 〜気候変動下における生物の適応メカニズムの理解に新たな知見~

2026-03-27 九州大学九州大学と東京大学などの研究チームは、メダカを用いて、環境による形質変化(可塑性)が進化的に固定される分子機構を解明した。腸の長さの季節変化はDNAメチル化によって制御されていたが、このエピジェネティック機構が...
眼咽頭遠位型ミオパチーの新たな病態を解明 ―リピート長とDNAメチル化が症状を左右― 細胞遺伝子工学

眼咽頭遠位型ミオパチーの新たな病態を解明 ―リピート長とDNAメチル化が症状を左右―

2026-03-27 国立精神・神経医療研究センター,奈良県立医科大学国立精神・神経医療研究センターと奈良県立医科大学などの研究グループは、遺伝性筋疾患である眼咽頭遠位型ミオパチーの新たな分子病態を解明した。CRISPR/Cas9を用いたナ...
植物の長鎖ノンコーディングRNAのエピジェネティック制御を探る新しいプラットフォームを開発 (New Platform Developed to Explore Epigenetic Regulation of Plant Long Non-coding RNAs) 細胞遺伝子工学

植物の長鎖ノンコーディングRNAのエピジェネティック制御を探る新しいプラットフォームを開発 (New Platform Developed to Explore Epigenetic Regulation of Plant Long Non-coding RNAs)

2025-12-01 中国科学院(CAS)中国科学院・西双版納熱帯植物園(XTBG)の研究チームは、植物における長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA)のエピジェネティック制御を体系的に解析するため、19種の植物から16万件以上の高品質l...
ロングリードシーケンシングを用いたインプリンティング疾患の新たな診断法を開発 ~原因不明の疾患の早期診断と発症メカニズム解明に貢献~ 医療・健康

ロングリードシーケンシングを用いたインプリンティング疾患の新たな診断法を開発 ~原因不明の疾患の早期診断と発症メカニズム解明に貢献~

2025-11-21 国立成育医療研究センター国立成育医療研究センターは、ロングリードシーケンシング(LRS)を活用し、インプリンティング疾患に特有の78のDMRと22遺伝子を網羅的に解析できる新たな診断システムを開発した。LRSにより、親...
難治性慢性活動性EBウイルス感染症を分子レベルで解明~高メチル化と体細胞変異の蓄積が重症化に関与することを発見、新たな治療の可能性も~ 医療・健康

難治性慢性活動性EBウイルス感染症を分子レベルで解明~高メチル化と体細胞変異の蓄積が重症化に関与することを発見、新たな治療の可能性も~

2025-11-04 京都大学Web要約 の発言:京都大学の研究チームは、難治性の慢性活動性EBウイルス感染症(CAEBV)の重症化メカニズムを分子レベルで解明した。65例の患者検体を解析した結果、特にNK細胞型CAEBVではプロモーター領...
血液検査で早期胃がんのリンパ節転移リスクを予測する新技術を開発~不要な外科手術を回避し、早期胃がんの個別化医療に貢献~ 医療・健康

血液検査で早期胃がんのリンパ節転移リスクを予測する新技術を開発~不要な外科手術を回避し、早期胃がんの個別化医療に貢献~

2025-10-28 東京科学大学Web要約 の発言:東京科学大学の奥野圭祐助教・徳永正則准教授・絹笠祐介教授らの研究チームは、血液中DNAのメチル化レベル解析により、早期胃がん患者のリンパ節転移リスクを治療前に高精度で予測できる新技術を開...
革新的手法によりエピゲノム維持機構の動態を解明(Innovative method reveals the dynamics of epigenomic maintenance) 細胞遺伝子工学

革新的手法によりエピゲノム維持機構の動態を解明(Innovative method reveals the dynamics of epigenomic maintenance)

2025-10-15 ミュンヘン大学(LMU)ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(LMU)などの国際共同研究チームは、単一細胞内でDNAメチル化とヒストン修飾を同時測定できる新手法「scEpi2-seq」を開発した。抗体制御MNas...
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