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東大、動物細胞に光合成機能 葉緑体移植し成功 (2024/10/31 科学技術・大学2)

東京大学の松永幸大教授らは、植物細胞などに見られる光合成を行う細胞小器官「葉緑体」を動物細胞に移植し、光合成活性を持たせることに成功した。葉緑体は動物細胞が持たない器官で、藻類から...

ストレス顆粒は、細胞に酸化や熱などのストレスを与えた際に細胞内で生じる一過性の液滴。... さらに、同顆粒や周囲の細胞質、核などの核酸濃度をその場で絶対定量できた。 ストレス顆粒内部...

本物の核と非常に似た構造を形成、核と細胞質間の物質輸送能力を持つ。従来人工細胞核の部分的構造の再構築はできたが機能再現も含めた構築は世界初という。... 細胞の核として機能させる条件が分かり、完全な人...

患者由来のヒトiPS細胞(人工多能性幹細胞)から3次元網膜のミニチュア臓器(オルガノイド)を作製し、解析した。... 病態を解析したところ、EYSたんぱく質は健常者由来...

mRNAを細胞核から細胞質へ輸送する分子「バルクmRNA輸送体」の一部を構成する因子を発見。... 動物の体を構成する細胞は多くのたんぱく質でできている。細胞核内でデオキシリボ核酸(DNA&#...

糖の細胞内取り込み機構、ナトリウムが起点 田辺三菱薬など解明 (2023/12/12 生活インフラ・医療・くらし)

田辺三菱製薬は東京大学と共同で糖の細胞内取り込み機構を解明した。... その結果、田辺三菱製薬の医薬品「カナグリフロジン」を含むグリフロジン化合物はナトリウムが結合した細胞外側に開いた構造の細胞外側に...

たんぱく質を検知し修復する仕組みを持つ小胞体と細胞質基質の2組織に着目。... 小胞体では機能低下で異常なたんぱく質が蓄積した際の防衛反応「小胞体ストレス応答」、細胞質基質では高温などでたんぱく質が変...

共生微生物による昆虫性転換現象、培養細胞上で再現 農研機構 (2023/4/10 生活インフラ・医療・くらし)

農研機構は宿主昆虫の性転換メカニズムを持つ共生微生物「ボルバキア」による性転換現象を、培養細胞上で再現することに成功した。... 宿主昆虫のアズキノメイガのオスから培養細胞を作出し、ボルバキアを人為的...

ハミルトネラは宿主の細胞核の周りを取り囲むように存在し、ポーティエラはその外側にある宿主の細胞質中に存在していた。 さらに電子顕微鏡での宿主細胞の観察などを実施。... タバココナジ...

微少な細胞内空間を可視化し、薬物分布を詳細に解析できる。... siRNAが細胞核に存在せずに薬効を発揮する細胞質内に集積されていることを観察したという。 この技術により医薬品候補の...

北海道大学大学院の原島秀吉教授、佐藤悠介助教らは日東電工と共同で、生体内細胞に効率的にメッセンジャーRNA(mRNA)を導入する分岐脂質を開発した。... LNPは小胞に包まれて細胞に...

遺伝子操作や目的たんぱく質の発現には、一般的にプラスミドDNAを細胞内に導入する。そこで遺伝物質の細胞送達に非ウイルス性のベクターが安全性の高さで広く使用されているが、送達の効率は低い。... 顕微鏡...

生化学的、細胞生物学的実験など幅広い手法を用いて毒性のペプチドが集合状態を制御する「制御因子」を阻害する仕組みを分子レベルで明らかにした。... ALSやFTDでは細胞内における分子集合状態である「相...

金沢大学医薬保健研究域医学系の堀修教授と京都大学大学院理学研究科の森和俊教授、徳島大学先端酵素学研究所の親泊政一教授ら研究グループは、脳の記憶に関わる部位である海馬で神経細胞死を抑制する分子を発見した...

真核生物の細胞は核でRNA分子が生産され、細胞質に輸送された後にたんぱく質が合成される。... だが、一つの細胞におけるRNA量を計測する手法に過ぎず、核や細胞質におけるRNAの詳細な分布は分かってい...

キッセイ薬品工業は抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎に分類される希少疾病の多発血管炎性肉芽腫症などの治療薬として「アバコパン」を国内で製造販売申請した。

九州大学と理化学研究所などの研究チームは、卵子に含まれる特殊な細胞質(卵細胞質)の形成に必要な遺伝子を特定し、胚性幹細胞(ES細胞)や人工多能性幹細胞(iPS細...

インスリン分泌のためには膵臓β細胞の細胞内小器官の小胞体で元となる前駆体プロインスリンが成熟型になる必要がある。... 研究グループはオランザピン投与時の状態を細胞内のインスリン品質管理の観点から分析...

正常細胞で観察される新規オートファジーが、Wipi3欠損細胞では観察されなかった。 ... Wipi3遺伝子が細胞質から細胞小器官の一つのゴルジ体に移動し、膜を変形させてオートファジ...

本多電子と穂積教授らが開発した「細胞観察用超音波顕微鏡」の試作機は、生きた細胞の弾性的構造を非侵襲、無染色で観察できる。深さ方向で1―3マイクロメートル(マイクロは100万分の1)程度...

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