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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「受精卵」 に関係する研究一覧:7
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12日 この記事は2025年11月26日号以降に掲載されます。
2
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
3
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30日
4
脂質結合糖鎖の新規分解機構を解明
-アスパラギン結合型糖鎖代謝制御の全容解明に向けた一歩-
理化学研究所(理研)開拓研究所 鈴木糖鎖代謝生化学研究室のシェンタオ・リ研究員、鈴木 匡 主任研究員、岩崎RNAシステム生化学研究室の岩崎 信太郎 主任研究員、環境資源科学研究センター 生物分子解析ユニットの堂前 直 ユニットリーダー、東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用生命工学専攻の野田 陽一 特任准教授(同大学 微生物科学イノベーション連携研究機構 酵母発酵学社会連携研究部門(CRIIM)特任准教授)、トロント大学 ドネリーセンターのチャールズ・ブーン教授らの国際共同研究グループは、...
キーワード:品質管理/バクテリア/オリゴ糖/ゴルジ体/塩基配列/出芽酵母/加水分解/前駆体/水分解/遺伝子クラスター/Saccharomyces cerevisiae/イントロン/カルス/遺伝子破壊/古細菌/発酵/リン酸/タンパク質修飾/ゲノム編集技術/フォスファターゼ/哺乳動物/酵素活性/細胞壁/生合成/微生物/分裂酵母/ノックイン/糖鎖修飾/CRISPR/ホメオスタシス/受精/受精卵/糖転移酵素/大腸/分子機構/ゲノム編集/HPLC/RNA/アミノ酸/リガンド/リソソーム/抗生物質/細胞内局在/小胞体/神経変性/神経変性疾患/大腸菌/糖タンパク質/ゲノム/ストレス/遺伝子/細菌/脂質
他の関係分野:複合領域数物系科学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年9月17日
5
動物の形づくりに潜む力学的リスク
-ハエが進化させた、「組織同士の衝突」を防ぐ二つの仕組み-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 上皮形態形成研究チームのヨウチュン・ワン チームディレクター、ビパシャ・デイ 特別研究員、武田 美智子 テクニカルスタッフⅠらの国際共同研究グループは、ハエの初期胚には正常な形態形成の阻害要因となり得る力学的ストレス[1]が存在し、双翅目(そうしもく)[2]昆虫はこのリスクを...
キーワード:テクトニクス/プレートテクトニクス/プレート境界/初期胚/クロストーク/系統樹/胚発生/自然選択/マイクロ/モデル生物/実験動物/カルス/分子細胞生物学/遺伝子操作/細胞運動/受精/受精卵/中枢神経/内胚葉/筋肉/発生学/ショウジョウバエ/形態形成/細胞骨格/細胞生物学/細胞内輸送/細胞分裂/上皮細胞/ゲノム/ストレス/遺伝学/遺伝子
他の関係分野: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9月9日
6
ポリコム複合体の自律的分解による転写活性化機構の解明
-PRC1がCpGアイランドのPRC2を分解-
理化学研究所(理研)生命医科学研究センター 免疫器官形成研究チームの古関 明彦 チームディレクター、近藤 隆 上級研究員、伊藤 伸介 研究員らの共同研究グループは、遺伝子のオン・オフの切り換えを管理しているポリコム複合体[1]の遺伝子発現調節メカニズムの一端を明らかにしました。本研究成果は、ES細胞(胚性幹細胞)[2]...
キーワード:ゲノムDNA/Znフィンガー/遺伝子発現調節/細胞周期制御/ゲノミクス/タンパク質複合体/塩基配列/器官形成/個体発生/脊椎動物/ヒストン/ホルムアルデヒド/モーター/ヌクレオソーム/機能制御/生体内/カルス/哺乳類/クロマチン構造/哺乳動物/スギ/アルデヒド/キチン/プロファイリング/細胞運命/転写抑制/CpGアイランド/オミックス/プロモーター/ホメオボックス/ホメオボックス遺伝子/酵素阻害/免疫沈降/免疫沈降法/iPS細胞/オミクス/オミックス解析/クロマチン/若返り/腫瘍学/受精/受精卵/脊椎/胎児/エンハンサー/次世代シーケンサー/胚性幹細胞/ES細胞/RNA/アミノ酸/ショウジョウバエ/タンパク質分解/ヒストン修飾/プロテアソーム/プロテオミクス/マウス/メチル化/ユビキチン/ユビキチン化/遺伝子発現制御/幹細胞/形態形成/酵素阻害剤/再生医療/細胞周期/細胞分化/阻害剤/多能性幹細胞/転写因子/転写調節/転写調節因子/白血病/発現制御/発現調節/発生・分化
他の関係分野:化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
7
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