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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「細胞核」 に関係する研究一覧:8
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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20日
2
遺伝子スケールのクロマチンを設計し再構成する
-3次元DNA構造の構築原理に迫る、ゲノム物理の新基盤-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 生体非平衡物理学理研白眉研究チーム(研究当時)の深井 洋佑 研究員(研究当時、現 開拓研究所 川口生体非平衡物理学研究室 研究員)、川口 喬吾 理研白眉研究チームリーダー(研究当時、現 開拓研究所 川口生体非平衡物理学研究室 主任研究員、東京大学 大学院理学系研究科附属知の物理学研究センター 准教授)、エピジェネティクス制御研究チーム(研究当時)の若森 昌聡 技師(研究当時)、梅原 崇史 チームリーダー(研究当時、現 立命館大学 薬学部 教授)、東京大学 定量生命科学研究所 先端定量生命科学研究部門 クロマチン構造機能研究分野の鯨井 智也 講師、胡...
キーワード:コンパートメント/先端技術/非平衡/非平衡物理/非平衡物理学/輸送現象/一分子観察/遺伝情報/ACT/ヒストン/単一分子/ドメイン構造/3次元構造/カリウム/ダイナミクス/ナノメートル/ポリマー/原子間力顕微鏡/物理モデル/流体力/流体力学/Hi-C/ヌクレオソーム/遺伝子クラスター/カルス/ゲノム構造/タンパク質修飾/クロマチン構造/細胞運命/ゲノム情報/DNA修復/エピジェネティクス制御/クロマチン/遺伝子制御/染色体/免疫制御/ゆらぎ/エンハンサー/DNAメチル化/in vitro/アセチル化/がん細胞/ヒストン修飾/メチル化/ラット/蛍光色素/蛍光標識/構造変化/細胞核/自然免疫/生体分子/創薬/翻訳後修飾/立体構造/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/網羅的解析
他の関係分野:情報学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27日
3
ゲノム構造は“多重の守り”で維持される
-発生や疾患における構造変化の理解に新たな手がかり-
理化学研究所(理研)開拓研究所 眞貝細胞記憶研究室の福田 渓 客員研究員、志村 知古 テクニカルスタッフⅠ、眞貝 洋一 主任研究員の研究チームは、空間的ゲノム構造(3Dゲノム)[1]が複数のクロマチン修飾[2]によって安定的に維持されていることを明らかにしました。この成果は、発生や疾患で見られる3Dゲノムの変化や異常のメカニズムの解明に貢献すると期待されます。研究チームは、独自に作製し...
キーワード:プロファイル/初期胚/タンパク質複合体/胚発生/ヒストン/ドメイン構造/3次元構造/モーター/構造制御/Hi-C/コヒーシン/ゲノム機能/トランスポゾン/カルス/哺乳類/ゲノム構造/クロマチン構造/酵素活性/サイレンシング/ヘテロクロマチン/初期胚発生/接着因子/転写抑制/プロモーター/ポリコーム/酵素阻害/クロマチン/ゲノム安定性/細胞株/染色体/胎児/反復配列/分子機構/エンハンサー/次世代シーケンサー/線維芽細胞/RNA/ヒストン修飾/マウス/メチル化/遺伝子発現制御/構造変化/酵素阻害剤/細胞核/細胞分化/阻害剤/転写因子/発現制御/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/発達障害/老化
他の関係分野:情報学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年8月27日
4
細胞の“利き手”を決定する新原理を発見
-生物の左右非対称性を解明する手掛かりに-
理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター フィジカルバイオロジー研究チームの山本 尚貴 研究員(研究当時)、石橋 朋樹 基礎科学特別研究員、柴田 達夫 チームディレクター、分子細胞動態研究チーム(研究当時)の清末 優子 チームリーダー(研究当時)、高次構造形成研究チーム(研究当時)の竹市 雅俊 チームリーダー(研究当時)らの研究グループは、体や器官の左右非対称性の基盤にあると考えられる、細胞の"利き手"ともいえる細胞キラリティ[1...
キーワード:フレームワーク/空間分布/微分方程式/偏微分方程式/流体方程式/アクティブマター/カイラリティ/対称性/非対称性/非平衡/非平衡物理/非平衡物理学/数値計算/構造形成/キラル/らせん構造/キネシン/ダイニン/モータータンパク質/筋細胞/カタツムリ/器官形成/細胞動態/初期発生/脊椎動物/ACT/メカノケミカル/双極子/理論解析/シミュレーション/ダイナミクス/トルク/ナノメートル/フィードバック/マイクロ/モーター/超解像/分解能/有限要素法/流体力/流体力学/アクチン繊維/一細胞/光学顕微鏡/超解像顕微鏡/Caco-2細胞/カルス/リン酸/アクトミオシン/ミオシン/培養細胞株/細胞形態/発生生物学/アデノシン/細胞運動/細胞株/心臓/脊椎/大腸/微小管/メカノバイオロジー/ATP/アクチン/ショウジョウバエ/幹細胞/形態形成/蛍光顕微鏡/高次構造/細胞核/細胞極性/細胞骨格/細胞生物学/細胞内局在/細胞内輸送/細胞分裂
他の関係分野:情報学環境学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7月31日
5
マウスの母性養育行動を促進する神経機構
-眼窩前頭皮質による報酬系制御メカニズムの発見-
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田坂 元一 上級研究員、宮道 和成 チームディレクターの研究チームは、マウスにおける母性養育行動の学習[1]に重要な役割を果たす神経機構を明らかにしました。本研究成果は、哺乳類母子間の愛着形成を支える神経基盤の理解を通じて、母子のウェルビーイング(心身および社会的な幸福)向上に貢献するものです。未熟な新生仔(児)(しんせいし)[2...
キーワード:学習過程/多感覚統合/センサータンパク質/中心核/アニオン/蛍光センサー/オプシン/ファイバー/レンズ/光照射/センサー/マイクロ/屈折率/光センサー/光ファイバー/光プローブ/カルシウムイオン/一細胞/一細胞/神経活動/生体内/線条体/前頭皮質/大脳/大脳辺縁系/実験動物/哺乳類/価値評価/ミオシン/微生物/Ca2+/コネクトミクス/細胞内カルシウムイオン/視床/層構造/カルモジュリン/遺伝子工学/機能解析/視床下部/ミオシン軽鎖/蛍光タンパク質/内視鏡/ドーパミン/可塑性/神経伝達物質/生理機能/前頭前野/前頭葉/光遺伝学/カスパーゼ/カルシウム/キナーゼ/プローブ/マウス/リガンド/蛍光プローブ/細胞核/細胞死/細胞内カルシウム/受容体/神経科学/神経回路/神経細胞/大脳皮質/内分泌/うつ/遺伝学/遺伝子/子育て/妊娠/認知機能
他の関係分野:情報学環境学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7月31日
6
世界初!細胞核機能を持つ構造体を人工細胞内に再現
-生命をつくる最前線、合成生物学の革新-
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所(神奈川県海老名市、理事長 北森 武彦)の高森 翔 研究員らは、国立大学法人東京大学(東京都文京区本郷、総長 藤井 輝夫)の竹内 昌治 教授と、大杉 美穂 教授、国立研究開発法人理化学研究所(埼玉県和光市、理事長 五神 真)の新冨 圭史 専任研究員らと共同で、脂質二重膜からなる人工細胞モデルであるリポソームの内部に細胞核を構築することに成功しました。詳細は神奈川県立産業技術総合研究所のホームペー...
キーワード:人工細胞/細胞モデル/脂質二重膜/合成生物学/細胞核/脂質
他の関係分野:総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
7
ヒトiPS細胞を用いて神経細胞における脂質の役割を解明
-高度不飽和脂肪酸が神経機能と脳病態を制御する-
理化学研究所(理研)バイオリソース研究センター iPS創薬基盤開発チームの森田 賢 客員研究員(サントリーウエルネス株式会社 生命科学研究所 研究員)、近藤 孝之 客員研究員(京都大学 iPS細胞研究所特定拠点 講師)、井上 治久 チームディレクター(革新知能統合研究センター iPS細胞連携医学的リスク回避チーム 客員主管研究員、京都大学 iPS細胞研究所 教授)らの共同研究チームは、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)[1]...
キーワード:プロファイル/微小電極/マイクロ/モデル化/膜構造/電極アレイ/シナプス/神経活動/生体内/アミロイドβ/脂質膜/高度不飽和脂肪酸/表現型解析/ドコサヘキサエン酸/脳神経科学/iPS細胞/細胞株/神経機能/免疫染色/神経伝達物質/アミロイド/アラキドン酸/アルツハイマー病/イミン/プローブ/遺伝子治療/幹細胞/形態形成/血液/細胞核/脂肪酸/神経科学/神経細胞/創薬/多能性幹細胞/脳機能/不飽和脂肪酸/分化誘導/膜タンパク質/免疫応答/ヒトiPS細胞/遺伝子/脂質/認知症
他の関係分野:情報学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
8
植物の肥大成長を担う形成層幹細胞の特徴が明らかに
-植物ホルモン・ストリゴラクトンの新しい機能の発見-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 形成層幹細胞システム理研ECL研究ユニットの石 東博 理研ECL研究ユニットリーダー(開拓研究所 石形成層幹細胞システム理研ECL研究ユニット 理研ECL研究ユニットリーダー)らの国際共同研究グループは、植物ホルモン[1]の一種であるストリゴラクトン[2]が、水の通り道である...
キーワード:環境変化/生理反応/気候変動/アブラナ科/植物生理学/持続可能/インフラストラクチャー/持続可能な開発/ダイナミクス/有機物/一細胞/エチレン/オーキシン/ゲノム配列/植物ホルモン/変異体/シロイヌナズナ/乾燥耐性/環境ストレス/ストリゴラクトン/バイオマス/環境応答/共生菌/細胞壁/土壌/細胞間相互作用/mRNA/ホルモン/発展途上国/不均一性/サイトカイニン/一細胞解析/幹細胞/細胞核/低分子化合物/ゲノム/ストレス/遺伝子/遺伝子発現/生理学/分子生物学
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