H3K27me3

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...
使っていない遺伝子を段階的に眠らせる植物独自のしくみ 細胞遺伝子工学

使っていない遺伝子を段階的に眠らせる植物独自のしくみ

2025-12-04 東京大学東京大学・京都大学などの研究チームは、通常「転写活性の印」とされるヒストン修飾 H3K4me2 が、植物では逆に 遺伝子の抑制状態を段階的に作り出す役割 を担うことを明らかにした。モデル植物シロイヌナズナを用い...
EZHIPのH3K27me3世代間リプログラミングにおける重要な役割を解明(Wei Xie’s group uncovers EZHIP’s critical role in H3K27me3 intergenerational reprogramming) 細胞遺伝子工学

EZHIPのH3K27me3世代間リプログラミングにおける重要な役割を解明(Wei Xie’s group uncovers EZHIP’s critical role in H3K27me3 intergenerational reprogramming)

2025-10-31 清華大学清華大学生命科学部の謝偉(Wei Xie)教授らの研究チームは、マウス初期胚においてエピジェネティックな「記憶」を担うヒストン修飾H3K27me3の世代間リプログラミングを制御する主要因子としてEZHIP(EZ...
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