Science Advances

ミドリムシ(Euglena gracilis)の光化学系I構造と進化戦略を解明 (Researchers Reveal Structure of Euglena gracilis Photosystem I and Its Evolutionary Strategy) 細胞遺伝子工学

ミドリムシ(Euglena gracilis)の光化学系I構造と進化戦略を解明 (Researchers Reveal Structure of Euglena gracilis Photosystem I and Its Evolutionary Strategy)

2026-03-09 中国科学院(CAS)中国科学院物理研究所のWANG Yumei准教授と河北師範大学のTIAN Lirong教授らの研究チームは、ミドリムシ(Euglena gracilis)の光合成装置である光化学系I–集光アンテナ複...
細胞の方向性はどのように揃えられるのか? -従来の濃度勾配説を覆すメカニズムを発見- 細胞遺伝子工学

細胞の方向性はどのように揃えられるのか? -従来の濃度勾配説を覆すメカニズムを発見-

2026-03-04 基礎生物学研究所,京都大学基礎生物学研究所と京都大学の研究グループは、上皮組織で細胞の向きが揃う「平面内細胞極性(PCP)」の形成機構について、従来のWnt濃度勾配説を覆す新たな仕組みを明らかにした。アフリカツメガエル...
昆虫における最大の転写因子群の進化的起源を解明 細胞遺伝子工学

昆虫における最大の転写因子群の進化的起源を解明

2026-02-28 東京大学東京大学定量生命科学研究所の齋藤絡特任助教、深谷雄志教授らは、ショウジョウバエ初期胚で転写因子をゲノム規模に解析する新技術を開発し、昆虫で最大の転写因子群ZAD-ZnFの進化的起源を解明した。ゲノム編集で各遺伝...
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マウス多能性幹細胞から精巣組織の再構築に成功 -機能的な体細胞を誘導し、精子形成不全の回復と産子獲得を実証- 細胞遺伝子工学

マウス多能性幹細胞から精巣組織の再構築に成功 -機能的な体細胞を誘導し、精子形成不全の回復と産子獲得を実証-

2026-02-27 横浜市立大学横浜市立大学らの研究チームは、マウス多能性幹細胞(ES細胞)から精巣体細胞(セルトリ細胞様細胞、ライディッヒ前駆細胞)を誘導し、精子形成を支える精巣組織の再構築に成功した。Wntシグナル阻害剤IWR1を用い...
食道扁平上皮がん進行を駆動する新規細菌―代謝物―免疫軸を同定(New Study Identifies Novel Bacteria-Metabolite-Immune Axis Driving Esophageal Squamous Cell Carcinoma Progression) 医療・健康

食道扁平上皮がん進行を駆動する新規細菌―代謝物―免疫軸を同定(New Study Identifies Novel Bacteria-Metabolite-Immune Axis Driving Esophageal Squamous Cell Carcinoma Progression)

2026-02-24 中国科学院(CAS)中国科学院傘下の中国国家生物信息中心と中国医学科学院腫瘍医院の共同研究は、食道扁平上皮がん(ESCC)進行を促す新たな「細菌‐代謝物‐免疫」軸を解明した。119組の腫瘍・隣接正常組織のメタゲノム解析...
がん由来の微粒子が尿中に出ることを発見-尿を使ったがん細胞の早期検知へ- 医療・健康

がん由来の微粒子が尿中に出ることを発見-尿を使ったがん細胞の早期検知へ-

2026-02-24 名古屋大学東京科学大学や東京大学、名古屋大学らの共同研究グループは、腫瘍組織から分泌された細胞外小胞が体内を循環し、腎臓を経て尿中に排出されることを実証した。レポーター分子で標識したがん細胞をマウスに移植して追跡した結...
なぜヒトの手はこんなに器用? 古い神経回路と新しい神経回路が役割分担して 柔軟さと安定性を両立させていることを発見 医療・健康

なぜヒトの手はこんなに器用? 古い神経回路と新しい神経回路が役割分担して 柔軟さと安定性を両立させていることを発見

2026-02-12 国立精神・神経医療研究センター,玉川大学玉川大学と国立精神・神経医療研究センターの研究グループは、霊長類の器用な手指運動が、進化的に異なる二つの神経回路の役割分担によって実現されていることを明らかにした(Science...
ナノ血栓溶解の新戦略を開発(Scientists Develop Novel Nanothrombolytic Strategy) 医療・健康

ナノ血栓溶解の新戦略を開発(Scientists Develop Novel Nanothrombolytic Strategy)

2026-02-10 中国科学院(CAS)中国の研究チームは、血栓溶解と凝固微小環境制御を同時に実現する新しいシリコン系ナノ血栓溶解療法を開発した。上海硅酸塩研究所の石建林教授らは、臨床薬ウロキナーゼを水素化シリセン(SiH)ナノシートおよ...
卵巣がんの急速な腹膜播種形成のメカニズムを発見~がん細胞は腹腔内環境を巧みに制御して播種を形成する~ 医療・健康

卵巣がんの急速な腹膜播種形成のメカニズムを発見~がん細胞は腹腔内環境を巧みに制御して播種を形成する~

2026-06-09 名古屋大学名古屋大学大学院医学系研究科を中心とする研究グループは、卵巣癌が短期間で急速に腹膜播種を形成する新たなメカニズムを解明した。研究では、腹水中に遊離した卵巣癌細胞が単独で存在するのではなく、腹膜中皮細胞と結合し...
植物と窒素固定細菌の根粒共生を制御するマスター因子の分子進化を解明 細胞遺伝子工学

植物と窒素固定細菌の根粒共生を制御するマスター因子の分子進化を解明

2026-01-31 筑波大学筑波大学の研究チームは、植物と窒素固定細菌の根粒共生を統括する転写因子NINが、どのようにして共生に特化した機能を獲得したのか、その分子進化の仕組みを解明した。解析の結果、NINのDNA結合ドメイン直後に存在す...
AIツールを用いた機能的細胞内抗体の迅速かつ高効率な設計方法を開発~細胞内抗体を用いた診断や治療に向けた研究を加速~ 生物工学一般

AIツールを用いた機能的細胞内抗体の迅速かつ高効率な設計方法を開発~細胞内抗体を用いた診断や治療に向けた研究を加速~

2026-01-27 東京科学大学東京科学大学 を中心とする国際共同研究チームは、AIツールと生細胞スクリーニングを統合することで、機能的な細胞内抗体(intrabody)を迅速かつ高効率に設計する新手法を開発した。AlphaFold2によ...
微生物の地球規模炭素循環への寄与を解明 (New Study Clarifies Microbial Role in Global Soil Carbon Cycle) 生物環境工学

微生物の地球規模炭素循環への寄与を解明 (New Study Clarifies Microbial Role in Global Soil Carbon Cycle)

2026-01-19 中国科学院(CAS)土壌は大気や植生を上回る量の炭素を貯蔵しており、その循環を主に担うのが土壌微生物である。中国科学院地球環境研究所の研究チームは、微生物呼吸量(Rh)と微生物炭素利用効率(CUE)の関係に関する従来の...
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