Nature Biotechnology

CRISPR-Cas3による新たなin vivoゲノム編集技術を開発~モデルマウスの肝臓でトランスサイレチン遺伝子の特異的欠失に成功~ 細胞遺伝子工学

CRISPR-Cas3による新たなin vivoゲノム編集技術を開発~モデルマウスの肝臓でトランスサイレチン遺伝子の特異的欠失に成功~

2026-01-08 東京大学東京大学医科学研究所の真下知士教授らは、CRISPR-Cas3をmRNAとして脂質ナノ粒子(mRNA-LNP)に搭載し、マウス肝臓でin vivoゲノム編集を行う新手法を開発した。ATTR原因遺伝子TTRを標的...
遺伝子工学の精密化が持続可能農業の未来を拓く(Precision genetic engineering points to a future of sustainable agriculture) 細胞遺伝子工学

遺伝子工学の精密化が持続可能農業の未来を拓く(Precision genetic engineering points to a future of sustainable agriculture)

2025-11-07 カリフォルニア工科大学(Caltech)カリフォルニア工科大学の研究チームは、植物遺伝子を精密に制御し、環境適応力や収量を高める新しいゲノム編集プラットフォーム「CUT&Tag-Seq」を開発した。これはDNA切断を伴...
数百種の新種細菌と2種の新抗生物質を土壌から発見(Hundreds of New Bacteria, and Two Potential Antibiotics, Found in Soil) 有機化学・薬学

数百種の新種細菌と2種の新抗生物質を土壌から発見(Hundreds of New Bacteria, and Two Potential Antibiotics, Found in Soil)

2025-09-12 ロックフェラー大学ロックフェラー大学の研究チームは、土壌中の「培養できない」微生物のDNAを直接解析する革新的手法を開発し、数百種類の新規細菌ゲノムと2種類の有望な抗生物質候補を発見した。従来は微生物の多くが実験室で培...
AIモデル評価ツール「Systema」開発(Advanced AI models are not always better than simple ones) 細胞遺伝子工学

AIモデル評価ツール「Systema」開発(Advanced AI models are not always better than simple ones)

2025-08-28 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの研究チームは、遺伝子変異が細胞に与える影響を予測するAIモデルを比較し、高度なモデルが常に優れているわけではないことを示した。新たに開発された評価ツール「System...
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