RNAポリメラーゼII

ゲノムを束ねるコヒーシン、遺伝子を読む機械の「読み急ぎ」を防ぐ―― ATPを使う分子モーターが、安定した転写への移行を支える仕組みを解明 ―― 細胞遺伝子工学

ゲノムを束ねるコヒーシン、遺伝子を読む機械の「読み急ぎ」を防ぐ―― ATPを使う分子モーターが、安定した転写への移行を支える仕組みを解明 ――

2026-08-24 東京大学,国立遺伝学研究所東京大学と国立遺伝学研究所の研究グループは、ゲノムDNAをループ状に束ねるタンパク質複合体コヒーシンが、遺伝子転写の開始タイミングを調整する「ゲートキーパー」として働く仕組みを明らかにした。ヒ...
生命を生み出す細胞プロセスを初めて生体内で捉える(Messy life-producing cellular process caught in action for first time) 細胞遺伝子工学

生命を生み出す細胞プロセスを初めて生体内で捉える(Messy life-producing cellular process caught in action for first time)

2026-08-20 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、細胞内でDNAの情報をRNAへ読み取る「転写」の過程を、従来の精製・再構成された実験系ではなく、生きた細胞に近い状態で初めて捉えた。シ...
hnRNPK凝縮体がエンハンサー駆動転写を媒介することを解明(hnRNPK Condensates Mediate Enhancer-Driven Transcription) 細胞遺伝子工学

hnRNPK凝縮体がエンハンサー駆動転写を媒介することを解明(hnRNPK Condensates Mediate Enhancer-Driven Transcription)

2026-08-12 中国科学院(CAS)中国科学院生物物理研究所の薛元超教授らは、遺伝子発現を制御するエンハンサーがRNAポリメラーゼII(Pol II)を標的遺伝子へ誘導する新たな分子機構を解明した。研究では、RNA結合タンパク質hnR...
クロマチン構造による遺伝子の読み取り制御のメカニズムを解明――特殊なヌクレオソーム・オーバーラッピングダイヌクレオソームによる転写制御―― 生物化学工学

クロマチン構造による遺伝子の読み取り制御のメカニズムを解明――特殊なヌクレオソーム・オーバーラッピングダイヌクレオソームによる転写制御――

2026-06-25 東京大学,理化学研究所東京大学と理化学研究所の共同研究グループは、特殊なヌクレオソーム構造である**オーバーラッピングダイヌクレオソーム(OLDN)**が、RNAポリメラーゼII(RNAPII)の転写方向を制御する仕組...
遺伝子が転写される場所を可視化できるマウスの作製~生体組織内の転写制御機構の解明と創薬への応用に期待~ 生物工学一般

遺伝子が転写される場所を可視化できるマウスの作製~生体組織内の転写制御機構の解明と創薬への応用に期待~

2025-09-25 東京科学大学東京科学大学、九州大学、大阪大学の研究チームは、生体組織内で遺伝子転写が起きている場所を可視化できるマウスを世界で初めて作製した。RNAポリメラーゼIIのリン酸化に結合する蛍光抗体を全身で発現させ、超解像顕...
RNAポリメラーゼに一時停止を守らせる仕組み~転写開始直後の遺伝子発現チェックポイント機構を解明~ 細胞遺伝子工学

RNAポリメラーゼに一時停止を守らせる仕組み~転写開始直後の遺伝子発現チェックポイント機構を解明~

2025-03-06 理化学研究所,東京大学理化学研究所と東京大学の共同研究グループは、RNAポリメラーゼII(RNAPII)が転写開始直後に一時停止するメカニズムを解明しました。​クライオ電子顕微鏡を用いて、RNAPIIが負の転写伸長因子...
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