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理化学研究所 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:理化学研究所における「卵子」 に関係する研究一覧:8
2次検索
情報学 情報学複合領域 複合領域環境学 環境学数物系科学 数物系科学化学 化学生物学 生物学総合理工 総合理工工学 工学総合生物 総合生物農学 農学医歯薬学 医歯薬学
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発表日:2025年11月20日 この記事は2025年12月4日号以降に掲載されます。
1
マーモセットクローンES細胞を樹立
-ヒト疾患モデル霊長類作製の基盤技術に-
この記事は2025年12月4日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年11月5日
2
老化卵子の染色体数異常を抑止することに成功
-人工動原体による「おとり戦略」の発見-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 染色体分配研究チームのシュウ・エンタク 大学院生リサーチ・アソシエイト、北島 智也 チームディレクターらの研究チームは、老化した卵子[1]の染色体数異常を抑止する技術の開発に成功し、卵子の老化を克服する「人工動原体[2]によるおとり戦略」を提唱しました。本研究成果は...
キーワード:プロトコル/二量体/自己集合/タンパク質複合体/遺伝情報/減数分裂/受精能/生殖/紡錘体/卵母細胞/胚発生/生殖補助医療/ヒストン/ナノスケール/ナノメートル/マイクロ/染色体分配/哺乳類/生殖細胞/21番染色体/蛍光タンパク質/受精/受精卵/精巣/染色体/体外受精/着床/排卵/卵子/卵巣/mRNA/胎児/微小管/先天性疾患/前駆細胞/in vitro/RNA/アミノ酸/イミン/マウス/蛍光顕微鏡/細胞骨格/細胞分裂/精子/阻害剤/加齢/抗体/高齢化/染色体異常/分子生物学/老化
他の関係分野:情報学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年8月21日
3
卵子の染色体は外側ほど気難しい
-染色体分配の準備に潜む紡錘体内の空間差を発見-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 染色体分配研究チームの北島 智也 チームディレクター、九州大学 大学院農学研究院の三品 達平 助教(理研生命機能科学研究センター 染色体分配研究チーム 客員研究員)らの共同研究グループは、卵母細胞[1]の減数分裂[2]において、染色体の適切な分配に重要な役割を果たす...
キーワード:空間分布/キネシン/モータータンパク質/タンパク質複合体/減数分裂/生殖/紡錘体/卵母細胞/生殖補助医療/ヒストン/マイクロ/モーター/染色体分配/遺伝子改変/哺乳類/リン酸/配偶子形成/生殖細胞/21番染色体/アデノシン/マウスモデル/蛍光タンパク質/受精/染色体/排卵/不妊症/卵子/緑色蛍光タンパク質(GFP)/胎児/微小管/コンディショナルノックアウトマウス/先天性疾患/前駆細胞/ATP/チューブリン/ノックアウトマウス/マウス/ライブイメージング/遺伝子改変マウス/蛍光顕微鏡/細胞骨格/細胞分裂/遺伝子/加齢/染色体異常/分子生物学/老化
他の関係分野:環境学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
4
初期発生における遺伝子発現の仕組みを解明
-複数種類のヒストン修飾が協調的に遺伝子発現を制御-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 疾患エピゲノム遺伝研究チームの福嶋 悠人 学振特別研究員PDと京都産業大学 生命科学部の武田 洋幸 教授の共同研究チームは、魚類の初期発生においてヒストン修飾[1]が遺伝子発現を制御するメカニズムを解明しました。本研究成果は、動物の初期発生におけるヒストン修飾の重要性の解明であり、将来的には、動物の初期発生システムの普遍性・多様性の理解、さらには発生異常が原因となる疾患の理解・治療につながると期待されます。これまで多くの動物において、受...
キーワード:データ可視化/普遍性/因果関係/初期胚/初期発生/両生類/脊椎動物/ヒストン/モーター/ヌクレオソーム/モデル生物/一細胞/哺乳類/リン酸/ヘテロクロマチン/ライフコース/プロモーター/機能解析/発生生物学/クロマチン/脂肪組織/受精/体外受精/卵子/テロメア/脊椎/エンハンサー/DNAメチル化/RNA/アセチル化/アミノ酸/イミン/ショウジョウバエ/ヒストン修飾/メチル化/遺伝子発現制御/細胞分化/細胞分裂/発現制御/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現
他の関係分野:情報学数物系科学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
5
卵子成熟に必須のエピゲノム因子を発見
-ヒストンH2A.Zが卵特有のヒストン修飾の確立を促す-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 疾患エピゲノム遺伝研究チームの井上 梓 チームディレクターらの研究チームは、マウスを用いて、卵子の成熟に欠かせない因子を新たに同定しました。本研究成果は、卵成熟不全による不妊症の原因解明など、将来的に生殖補助医療に貢献することが期待されます。哺乳類の卵巣内で、卵母細胞は減数分裂の前期で細胞周期を停止させ、さまざまなタンパク質を蓄積して成長します。その後、減数分裂を再開し(成熟)、排卵されて受精へと至ります。卵母細胞の成長過程では、その後の成熟や受...
キーワード:器官形成/減数分裂/生殖/紡錘体/卵成熟/卵母細胞/生殖補助医療/ヒストン/マイクロ/モーター/染色体構造/染色体分配/ヌクレオソーム/ゲノム機能/カルス/哺乳類/ヒストンバリアント/技術革新/クロマチン構造/アミノ酸配列/MLL/ゲノム情報/プロモーター/免疫沈降/クロマチン/デコーディング/遺伝子制御/受精/受精卵/染色体/着床/排卵/不妊症/免疫染色/卵子/卵巣/次世代シーケンサー/DNAメチル化/RNA/Th2/アミノ酸/ヒストン修飾/マウス/メチル化/遺伝子発現制御/細胞周期/転写制御/発現制御/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/抗体
他の関係分野:生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
6
卵子染色体の正常性維持におけるヒストン修飾の新たな役割を解明
-ヒストン修飾H3K4me3は卵染色体や紡錘体の安定性を制御する-
九州大学 大学院農学研究院の宮本 圭 教授の研究グループ、近畿大学 大学院生物理工学研究科 博士後期課程3年 鷹巣 篤志 氏、山縣 一夫 教授、松本 和也 教授の研究グループ、旭川医科大学 医学部の日野 敏昭 准教授、理化学研究所(理研)生命機能科学研究センターの北島 智也 チームディレクターの研究グループ、東京大学 大学院理学系研究科の大杉 美穂 教授、および理研バイオリソース研究センターの小倉 淳郎 副センター長の研究グループは、マウスの成熟卵染色体において細胞膜側(皮質側)にH3K4me3が蓄積していることを発見しました。詳細は...
キーワード:紡錘体/ヒストン/細胞膜/染色体/卵子/ヒストン修飾/マウス
他の関係分野:生物学工学
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発表日:2025年7月31日
7
卵子へ染色体を正しく分配する手順
-動原体が安全な手順での染色体分配を準備する-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 染色体分配研究チームの吉田 周平 技師、浅井 皓平 研究パートタイマーⅠ、北島 智也 チームディレクター、無細胞タンパク質合成研究チームの中川 れい子 技師の研究チームは、卵母細胞[1]の分裂では、動原体[2]がまず紡錘体(ぼうすいたい)[3]を二極性化し、その次に...
キーワード:イオン化/タンパク質構造/タンパク質合成/タンパク質複合体/減数分裂/生殖/紡錘体/卵母細胞/胚発生/質量分析/ヒストン/形態解析/MPS/マイクロ/染色体分配/遺伝子破壊/細胞質分裂/酸化酵素/哺乳類/リン酸/哺乳動物/酵素活性/配偶子形成/アミノ酸配列/生殖細胞/蛍光タンパク質/受精/染色体/排卵/卵子/胎児/微小管/前駆細胞/アミノ酸/イミン/チューブリン/マウス/ライブイメージング/リン酸化酵素/蛍光顕微鏡/細胞分裂/翻訳後修飾/遺伝子
他の関係分野:数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
8
食料不足により性成熟を阻害する神経回路を解明
-空腹は生殖中枢の活動を速やかに抑制する-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 比較コネクトミクス研究チームの後藤 哲平 研究員、宮道 和成 チームリーダーらの研究チームは、思春期[1]の雌マウスを用いて、食料不足により空腹を感じる状況で性成熟[1]が阻害される神経回路機構を明らかにしました。本研究成果は、食事量の変化に応じて...
キーワード:食行動/パルス/因果関係/埋め込み/キスペプチン/神経ペプチド/生殖/脳下垂体/ファイバー/ケーブル/計測技術/センサー/マイクロ/光ファイバー/光プローブ/機能制御/カルシウムイオン/血流/神経活動/生体内/カルス/哺乳類/ペプチドホルモン/ゲノム編集技術/摂食行動/Ca2+/コネクトミクス/支持細胞/視床/層構造/下垂体/視床下部/シグナリング/蛍光タンパク質/脂肪組織/受精/精巣/排卵/卵子/卵巣/顆粒膜細胞/ホルモン/レプチン/思春期/脂肪細胞/性ホルモン/生理機能/胎児/閉経/ゲノム編集/モデルマウス/アセチルコリン/アミノ酸/イミン/エネルギー代謝/カルシウム/プローブ/マウス/蛍光プローブ/細胞死/疾患モデルマウス/受容体/神経科学/神経回路/神経細胞/精子/内分泌/ゲノム/遺伝学/遺伝子/疾患モデル/妊娠
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学総合生物農学