-実験室での生命誕生過程の再現に向けて- 理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター高機能生体分子開発チームの李佩瑩(リ・ペエイ)研究員、田上俊輔チームリーダーらの国際共同研究チームは、正電荷を持つペプチド[1] 凝集体がRNA[2] を吸着し ...
-多彩なRNAに対する認識機構を明らかに- 理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 生体分子動的構造研究チームの嶋田 一夫 チームリーダー(バイオ産業情報化コンソーシアム(JBIC)特別顧問)、外山 侑樹 研究員の研究チームは、RNAヘリカーゼ[1 ...
-ヒトのRNA干渉の機構解明に大きな一歩- JST目的基礎研究事業の一環として、国立がんセンター研究所の増富 健吉プロジェクトリーダーは、RNA干渉注1) を起こすのに必須である2本鎖RNAを合成する酵素が、ヒトの細胞でも存在することを明らかにし ...
細胞核にできる小滴様のRNA凝集塊は、特定の神経変性疾患に関連している。実験の結果、こうした凝集塊が細胞の中で「固まった」ゲルになることが分かった。RNA凝集塊が毒性を持つ原因をこれで説明できるかもしれない。 遺伝性の神経変性疾患の多くは ...
直鎖状RNAよりも安定な環状RNAは、RNA治療の新たな扉を開くかもしれない。 RNAワクチンは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックに立ち向かったヒーローだった。新薬としては史上最高の売上高を記録し、その開発に対して2023年のノーベル生理学 ...
※ 所属・役職は、活動終了時点のものです。 本研究領域は、「医療応用等に資するRNA分子活用技術(RNAテクノロジー)の確立」を戦略目標とするもので、RNA分子の多様な機能を明らかにしRNAの生命体維持に関する基本原理についての理解を深めると同時に ...
Researchers have developed RNA therapeutics, called micelles, that can delivery chemotherapeutic drugs to metastasized tumors in mouse models.
RNA is the molecule that reads the genetic information stored in DNA. It’s critical for the proper functioning of cells, and in a new study published in Nature Communications, University of California ...
High-resolution structures explain the mechanism of human PNPase and provide insights into mutations causing hereditary hearing loss and neurological disease. Researchers at the Department of Cell and ...
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