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研究キーワード:理化学研究所における「卵巣」 に関係する研究一覧:5件
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発表日:2025年11月12日 この記事は2025年11月26日号以降に掲載されます。
1
魚類に特有の卵巣特異的な糖鎖代謝機構を発見
この記事は2025年11月26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9月11日
3
がん関連遺伝子CHEK2と23種のがん種のリスクを評価
-大規模ゲノム解析により個別化医療へ貢献-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 基盤技術開発研究チームの竹原 侑里 大学院生リサーチ・アソシエイト、碓井 喜明 基礎科学特別研究員、桃沢 幸秀 チームディレクター(生命医科学研究センター 副センター長)、東京大学 医科学研究所附属ヒトゲノム解析センター シークエンス技術開発分野の松田 浩一 特任教授(同大学 大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻クリニカルシークエンス分野 教授)、日本医科大学先端医学研究所 分子生物学部門の村上 善則 特命教授、国立がん研究センター 研究所 ゲノム生物学研究分野の河野 隆志 分野長、同中央病院 遺伝子診療部門の平田 真 部門長(研究当時...
キーワード:がん研究/ゲノムDNA/EGFP/遺伝情報/塩基配列/イントロン/カルス/リン酸/プラスミド/リンパ腫/病原性/シークエンス/アルギニン/環境要因/機能解析/腎がん/分子遺伝学/がんゲノム/がん関連遺伝子/バイオバンク/ヒトゲノム/悪性度/肝がん/血清/子宮/精巣/胆道がん/肉腫/病理/病理学/予後因子/予後予測因子/卵巣/膀胱がん/膵臓/ゲノム解析/健康管理/甲状腺/子宮体がん/食道がん/前立腺がん/大腸/婦人科がん/予後予測/卵巣がん/臨床検査/悪性腫瘍/HER2/アミノ酸/エストロゲン/エストロゲン受容体/オーダーメイド医療/がん細胞/トリプトファン/プロゲステロン/蛍光顕微鏡/細胞生物学/細胞増殖/受容体/創薬/大腸がん/膵がん/膵臓がん/ゲノム/リスク因子/胃がん/遺伝学/遺伝子/個別化医療/子宮頸がん/手術/早期発見/頭頸部がん/乳がん/肺がん
他の関係分野:複合領域化学生物学農学
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発表日:2025年7月31日
4
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
5
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
理化学研究所 研究シーズ