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研究キーワード:広島大学における「発現制御」 に関係する研究一覧:8件
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発表日:2026年9月18日
1
ゲノムの構造と動きをコンピュータ上に再現
~分裂酵母の「ゲノム・デジタルツイン」を世界で初めて構築~
広島大学RcMcD(広島大学 核内クロマチン・ライブダイナミクスの数理研究拠点形成)(※4)粟津暁紀准教授、上野勝准教授、楯真一教授、理化学研究所生命機能科学研究センター発生動態研究チーム新海創也上級研究員(当時広島大学RcMcD)、大阪大学大学院生命機能研究科平岡泰教授(研究当時)などの共同研究グループは、分裂酵母のゲノムの構造と動きをコンピュータ上で再現できる「ゲノム・デジタルツイン」の構築に成功しました。今回の成果により、細胞核内で染色体がどのように動くのかを高精度に解析できるようになりました。 本研究では、全ゲノム131箇所の遺伝子座と核内構造物(スピンドル極体:SPBおよび核...
キーワード:時系列データ/先端技術/パワースペクトル/スペクトル解析/数理科学/揺らぎ/観測手法/高周波/スペクトル/分子構造/ゲノムDNA/高分子/細胞イメージング/生細胞/リボソームRNA/細胞動態/3次元構造/シミュレーション/スピン/ダイナミクス/デジタルツイン/モデリング/周波数/物理モデル/染色体分配/Hi-C/核小体/PSD/リボソーム/一細胞/生物物理学/ゲノム機能/ゲノム構造/緩和時間/倍数体/微生物/ヘテロクロマチン/分裂酵母/DNA損傷修復/セントロメア/クロマチン/細胞株/染色体/テロメア/生物物理/動態解析/微小管/次世代シーケンサー/DNA損傷/RNA/ライブイメージング/遺伝子発現制御/蛍光顕微鏡/高次構造/細胞核/創薬/発現制御/立体構造/ゲノム/ストレス/遺伝子/遺伝子発現
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:2026年9月2日
2
植物の成長を調節する新たな仕組みを解明
-高収量・環境ストレス耐性品種の開発につながる可能性-
広島大学大学院統合生命科学研究科の深澤壽太郎准教授、安藤広記大学院生、高橋陽介名誉教授の研究グループは、愛媛大学先端研究院プロテオサイエンスセンターの野澤彰准教授、澤崎達也教授、徳島大学先端酵素学研究所の小迫英尊教授らと共同で、植物の成長を抑制するタンパク質DELLAがヒストンアセチル基転移酵素HAC1と協調してはたらく新たな成長制御機構を発見しました。本研究では、ジベレリン信号伝達の抑制因子であるDELLAの相互作用因子としてHAC1を同定し、GAF1-DELLA-HAC1複合体がヒストン修飾を介して標的遺伝子の転写を活性化する仕組みを明らかにしました。さらに、成長抑制遺伝子ERF2...
キーワード:遺伝情報/ヒストン/持続可能/モーター/生体内/CRISPR-Cas/植物ホルモン/変異体/シロイヌナズナ/環境ストレス/形質転換植物/イネ/ゲノム編集技術/ストレス耐性/環境応答/形質転換/生合成/ビオチン/プロモーター/免疫沈降/CRISPR/クロマチン/ホルモン/分子機構/ゲノム編集/発生学/CRISPR-Cas9/RNA/アセチル化/アミノ酸/スクリーニング/ヒストン修飾/阻害剤/転写因子/発現制御/ゲノム/ストレス/遺伝子/抗体
他の関係分野:生物学工学総合生物農学
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発表日:2026年9月1日
3
腱・靱帯の形成に関わる遺伝子の働きを調節するDNA領域を発見
~腱が筋肉を骨の正しい部位に導く仕組みの一端を解明~
広島大学大学院医系科学研究科・生体分子機能学の山家新勢大学院生、宿南知佐教授らは、名古屋大学大学院生命農学研究科の隅山健太教授、京都大学医生物学研究所の渡邊仁美助教、近藤玄教授らとの共同研究により、腱・靱帯の成熟に不可欠な転写因子Scx(※1)の発現を制御するエンハンサー(※2)を同定し、その役割を明らかにしました。 本研究グループは、まず、lacZTgマウス(※3)胚を用いて候補となるゲノム領域の活性を解析し、マウスScx遺伝子の一部とその下流領域を含む5.3kbのゲノム領域にエンハンサー活性があることを明らかにしました。さらに、この5.3kb領域...
キーワード:内部構造/マウス胚/トランスジェニック/マイクロCT/マイクロ/モーター/遺伝子改変/育種学/ゲノム編集技術/TEMPO/プロモーター/関節/染色体/分子機能/靱帯/運動機能/筋肉/エンハンサー/ゲノム編集/前駆細胞/マウス/ヨウ素/遺伝子改変マウス/再生医療/生体分子/転写因子/発現制御/分子設計/薬理学/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現/瘢痕
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:2026年5月15日
4
PAI-1阻害薬「TM5614」の抗老化効果をヒトで確認
-XPRIZE Healthspanセミファイナル臨床試験結果-
これまでTM5614は多くのがん患者には投与されてきましたが、比較的健康な高齢者を対象とした臨床試験は初めてです。 東北大学、広島大学、東海大学、株式会社レナサイエンスらは、国際的な長寿コンペティション「XPRIZE Healthspan」のセミファイナル臨床試験(特定臨床研究)を実施しました。本試験では、加齢に伴い発症する疾患(高血圧症、2型糖尿病、慢性腎臓病、高脂血症)を有する50歳以上75歳以下の被験者20例を対象に、TM5614を4ヶ月間投与しました(臨床試験責任医師は張替秀郎東北大学理事・副学長)。その結果、生物学的年齢が平均して2〜3歳若返り、免疫や再生の機能が回復し、老化...
キーワード:プログラミング/環境変化/免疫機能/ビジネスモデル/因果関係/遺伝情報/安全性評価/免疫系/血栓/腎臓病/iPS細胞/オミクス/マルチオミクス/血清/若返り/組織形成/臨床応用/老化細胞/mRNA/リンパ球/運動療法/筋肉/寿命/生理機能/白血球/骨髄/前駆細胞/造血幹細胞/DNAメチル化/NK細胞/がん細胞/ケモカイン/トランスクリプトーム/ファージ/マクロファージ/メチル化/リプログラミング/遺伝子発現制御/医薬品開発/炎症性サイトカイン/活性酸素/活性酸素種/幹細胞/血液/血小板/抗炎症/抗炎症作用/抗酸化/高脂血症/自然免疫/樹状細胞/小胞体/腎臓/赤血球/創薬/発現制御/副作用/慢性炎症/免疫応答/免疫細胞/臨床試験/2型糖尿病/miRNA/ウイルス/がん患者/ゲノム/サイトカイン/ストレス/バイオマーカー/遺伝子/遺伝子発現/医師/加齢/血圧/健康寿命
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学生物学工学
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発表日:2026年5月12日
5
“ヤゲン軟骨の秘密”を解明
〜飛ぶ鳥と走る鳥で異なる胸骨の形はどう生まれるのか〜
脊椎動物の骨格は実に多様で、それぞれの動物の行動様式に適応した形をとります。鳥類の胸骨形態の違いはその典型例です。飛翔する鳥(胸峰類)は、胸骨の中央に「竜骨突起」と呼ばれるブレード状の構造を持ち、これが強力な飛翔筋の土台となります。一方、ダチョウやエミュー(※3)など走って移動する鳥(平胸類)は、この突起を持たず平らな胸骨をしています。こうした違いは進化の過程で生まれましたが、その仕組みはこれまでよく分かっていませんでした。 九州大学大学院システム生命科学府の権昇俊大学院生、理学研究院の熱田勇士講師は、農学研究院の江川史朗助教、熊本大学生命資源研究・支援センターの沖真弥教授、鄒兆南助教...
キーワード:先端技術/家畜化/ゲノムDNA/胚発生/脊椎動物/アパタイト/テンプレート/光照射/軽量化/形質転換/遺伝子操作/ゲノム情報/ニワトリ/遺伝子発現解析/実験モデル/増殖因子/発現解析/ゲノム解析/筋肉/脊椎/TGF-β/ハイドロキシアパタイト/前駆細胞/軟骨/発生学/RNA/イミン/コラーゲン/シグナル分子/トランスクリプトミクス/ラット/遺伝子発現制御/骨形成/創薬/発現制御/ゲノム/遺伝子/遺伝子発現
他の関係分野:複合領域化学生物学工学農学
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発表日:2026年3月17日
6
脳の神経細胞の成長を導く新たな仕組みを発見
― 神経再生医療への応用可能性に期待 ―
広島大学大学院医系科学研究科の田中 茂 准教授を中心とする研究チームは、脳の神経細胞が分化をはじめるとき、ごく初期の段階で「GPR3」という受容体が働き、それが他の遺伝子の活動を引き起こしていることが分かりました。 神経分化の最初期で働く遺伝子に、細胞膜に存在する受容体がかかわる例はこれまでほとんど報告されていません。本研究は、受容体が分化初期の遺伝子発現制御に直接関与するという新しい概念を提示するものであり、神経発達研究の枠組みに新たな視点を加える成果です。 本研究成果は、2026年2月19日に国際学術誌「iScience」(Cell Press)に掲載されました。 ...
キーワード:シナプス/神経回路形成/神経発達/CREB/機能解析/細胞膜/differentiation/遺伝子制御/細胞内シグナル/脳科学/神経再生/神経伝達物質/分子機構/病態モデル/GPCR/イミン/シナプス形成/マウス/遺伝子発現制御/再生医療/受容体/神経回路/神経細胞/神経分化/転写因子/脳梗塞/発現制御/薬理学/遺伝子/遺伝子発現
他の関係分野:総合生物
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発表日:2025年10月2日
7
ヒトの7倍の巨大ゲノムを解読
― イベリアトゲイモリが示す発生・再生・進化・行動の謎 ―
有尾両生類であるイモリは、古くから発生や再生の研究において重要な役割を果たしてきました。しかしイモリのゲノムは、反復配列によりヒトの数倍から十数倍と巨大であるため、長らく決定が困難でした。今回、主に国内の研究者からなる「イベリアトゲイモリ研究コンソーシアム」を中心として、日本で樹立された近交系統イベリアトゲイモリ#1を対象に最新の高精度ロングリードシークエンス技術を用いてゲノム解読に成功しました。そのゲノムは約200億塩基対に達し、ヒトの約7倍もの大きさです。解析の結果、ゲノム巨大化に関わる反復配列、器官再生における遺伝子発現制御、両生類の進化やイモリ特有の生殖行動に...
キーワード:データ統合/ゲノムDNA/人工DNA/フェロモン/生殖/両生類/脊椎動物/前駆体/モデル生物/トランスポゾン/イントロン/トランスオミクス/ゲノム配列/シークエンス/骨形成因子/器官再生/DNA二本鎖切断/ゲノムシークエンス/ニワトリ/CRISPR/オミクス/オミクス解析/受精/受精卵/染色体/mRNA/ホルモン/筋肉/脊椎/反復配列/BMP/エンハンサー/ゲノム編集/再生医学/アミノ酸/ゲノムプロジェクト/ヘッジホッグ/マウス/モデル動物/遺伝子発現制御/形態形成/骨形成/再生医療/精子/転写制御/転写調節/発現制御/ゲノム/遺伝学/遺伝子/遺伝子発現
他の関係分野:情報学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年4月7日
8
【研究成果】雌雄異株から雌雄同株への進化に伴う性染色体の運命とは
―コケ植物の有性生殖システム転換における染色体再編成の解明―
京都大学生命科学研究科の安居佑季子 准教授、下川瑛太 博士課程学生、田中知葉 修士課程学生(研究当時)、梅谷結佳 修士課程学生、川村昇吾 博士課程学生(研究当時)、河内孝之 教授らの研究グループは、 チューリッヒ大学のPéter Szövényi 博士、広島大学大学院統合生命科学研究科の嶋村正樹 准教授、基礎生物学研究所トランスオミクス解析室の山口勝司 主任技術員、重信秀治 教授、近畿大学生物理工学部の大和勝幸 教授らの研究グループとの共同研究により、半数体※1世代で性を決定するコケ植物の性染色体※2が、雌雄異株※3...
キーワード:産学連携/ゲノミクス/コケ植物/ゼニゴケ/維管束/減数分裂/生殖/比較ゲノム解析/性染色体/シナリオ/トランスオミクス/性決定/性決定遺伝子/性分化/生物多様性/比較ゲノム/有性生殖/オミクス/オミクス解析/染色体/ゲノム解析/精子/発現制御/ゲノム/遺伝子
他の関係分野:複合領域生物学工学農学
広島大学 研究シーズ