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<rss version="2.0"><channel><description>バイオステーションは、最新の生命科学研究を分かりやすくお伝えすることを目指します。&#xA;&#xA;&#xA;ポッドキャスト📻(https://podcasters.spotify.com/pod/show/biostation6)</description><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social</link><title>@bio-station.bsky.social - バイオステーション</title><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mrwp3vnsgr22</link><description>老化による相分離の変化&#xA;&#xA;マウス脳を用いた解析により、加齢によりシステイン残基の酸化が進むと相分離に異常をきたし有害な凝集が促進されることを発見。一方、硫化水素によるパースルフィド化はこの異常凝集を防ぐらしい&#xA;https://www.nature.com/articles/s41594-026-01857-w</description><pubDate>31 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mrwp3vnsgr22</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mru6mcymbb2l</link><description>天然変性タンパク質の合理的設計へ&#xA;&#xA;特定の構造を持たない天然変性タンパク質を高速生成するアルゴリズムGOOSEを開発。相分離や乾燥耐性機能などのような機能と配列の相関を体系的に明らかに。特定の機能を持つ人工タンパク質の開発にも&#xA;https://www.nature.com/articles/s41586-026-10849-1</description><pubDate>30 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mru6mcymbb2l</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mrro55mrsl2z</link><description>エンハンサーの堅牢性を維持する&#34;ファシリテーター&#34;&#xA;&#xA;内在に近い環境で変異エンハンサーをゲノムに挿入する手法により、単独では活性が低いがエンハンサーの機能を活性化する&#34;ファシリテーター&#34;部位を発見。ファシリテーターは変異やノイズに対するバッファーとして働く可能性&#xA;https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(26)00753-1</description><pubDate>29 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mrro55mrsl2z</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mrp7delmwi2z</link><description>脂質キナーゼが核内でも働く&#xA;&#xA;オートファジーで有名な脂質キナーゼPI3K-3が絶食時時にクロマチン状態の変化を介して、代謝・オートファジー遺伝子を活性化。細胞質の分解装置が核では転写の司令塔に&#xA;https://www.nature.com/articles/s41556-026-02030-7</description><pubDate>28 Jul 2026 10:30 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mrp7delmwi2z</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mrmn6yzyzv2i</link><description>1つの遺伝子座から2種類のtRNAをつくる&#xA;&#xA;昆虫のミトコンドリアゲノムにおいて、1つの遺伝子座の両鎖から2種類の異なる転写産物が生成される「ミラーtRNA」という特殊な現象を発見。実際リボソームに取り込まれて機能するらしい。ゲノム圧縮にも貢献かも&#xA;https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2534946123</description><pubDate>27 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mrmn6yzyzv2i</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mrk4q2yzub2i</link><description>転写が活発な遺伝子のブレーキ役&#xA;&#xA;高発現遺伝子を制御する因子をCRISPRスクリーニングし、ANKRD11を同定。ANKRD11は高転写領域で凝縮体を形成し、RNA Pol IIの転写伸長因子を隔離することで過剰な転写を抑えていることを発見&#xA;https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(26)00804-4</description><pubDate>26 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mrk4q2yzub2i</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mrhsxkw7iw2i</link><description>保存されたイントロン配列の重要機能&#xA;&#xA;進化的に保存されたイントロン領域約2600か所をCRISPRで網羅的に削除し、細胞増殖や遺伝子発現への影響を解析。核スペックル近傍のretained intronが遺伝子発現やR-loopの解消に関わることを発見&#xA;https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(26)00774-6</description><pubDate>25 Jul 2026 12:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mrhsxkw7iw2i</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mrf3shwnjv2i</link><description>プラスミド用の言語モデルPlasmidGPT&#xA;&#xA;Addgeneから収集された15万件以上のプラスミド配列を学習したAIモデルPlasmidGPTを開発。ベクターの分類や新規プラスミドの設計にも有用。また自然界のプラスミドのホスト予測にも応用可能&#xA;&#xA;便利そうです、！&#xA;https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aee6916</description><pubDate>24 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mrf3shwnjv2i</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mrcld6jmpw2l</link><description>神経発生の過程で遺伝子の核内位置がダイナミックに変化&#xA;&#xA;神経幹細胞がニューロンに分化する際に、多くの神経関連遺伝子が核膜周辺から核スペックルに移動することを発見。この核内の物理的な位置の変化により遺伝子発現が活性化される。特にバイバレントな遺伝子の制御に重要&#xA;https://www.nature.com/articles/s41586-026-10832-w</description><pubDate>23 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mrcld6jmpw2l</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mra2v3y65z2i</link><description>ゲノム編集ツールをデザインする&#xA;&#xA;逆折り畳みモデルを用いることで(言語モデルよりもいいらしい)、自然界には存在しない新しいRNA誘導型ヌクレアーゼをデザインすることに成功。天然のものより高いゲノム編集活性を持つような人工酵素も&#xA;&#xA;すごい時代です、&#xA;https://www.science.org/doi/10.1126/science.aed6123</description><pubDate>22 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mra2v3y65z2i</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mr5kfmqi5t26</link><description>リソソームを修復する新規機構&#xA;&#xA;損傷したリソソームの修復機構として、損傷リソソームから芽が出るように正常なリソソームが分離するB-fissionという現象を発見。なんとこの過程に必要なタンパク質はミトコンから小胞によって輸送されてくるらしい&#xA;&#xA;面白いです！&#xA;https://www.nature.com/articles/s41556-026-02010-x</description><pubDate>21 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mr5kfmqi5t26</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mr2zwuwi2p2f</link><description>胚発生におけるミトコンドリアダイナミクス&#xA;&#xA;受精後に胚発生につれて酸素消費量が増加するが、これはミトの数や呼吸鎖複合体の量の増加によるものでないらしい。むしろミト-ERコンタクトの増加やミトの融合/伸長が大事だとか。&#xA;https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(26)00693-5</description><pubDate>20 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mr2zwuwi2p2f</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mqvyysni6222</link><description>ウイルスタンパク質の機能に網羅的に迫る&#xA;&#xA;500種以上のウイルスから約12,000のORFを網羅したライブラリで、細胞増殖やシグナル伝達を制御する700以上のタンパク質を特定。さらに詳細な解析で新機能のタンパク質を特定。新興感染症への対策や新たな治療戦略へ&#xA;https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(26)00583-0</description><pubDate>18 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mqvyysni6222</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mqtijsw2co26</link><description>デノボタンパク質によるマルチプレックスイメージング&#xA;&#xA;複数の化学合成色素に結合するデノボタンパク質を設計。各色に対して直交性をもたせることで多色の同時仕様が可能。従来のものより小さく細胞へのストレスも小さい。またスプリット化することで分子の操作も可能&#xA;https://www.science.org/doi/10.1126/science.aeb0822</description><pubDate>17 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mqtijsw2co26</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mqqy35tc5d2o</link><description>代謝物が分子グルーに&#xA;&#xA;これまで植物や薬剤で知られてきた分子グルーがヒト細胞にも存在することを発見。代謝物がプリン合成酵素と阻害因子を接着させることで、合成酵素の活性を阻害。古典的な抗がん薬の一つはこの経路を標的に&#xA;&#xA;おもしろいです！&#xA;https://www.nature.com/articles/s41586-026-10790-3</description><pubDate>16 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mqqy35tc5d2o</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mqohm3d6wt2c</link><description>エンハンサーによる転写バーストの制御&#xA;&#xA;ライブセルイメージングと数学的モデリングにより、転写はバーストのクラスターとして発生することを発見。エンハンサーがプロモーターに近いほどこのクラスターの発生頻度が上昇し細胞間でのばらつきも減少。ゲノム構造が転写の信頼性に重要&#xA;https://www.nature.com/articles/s41588-026-02676-x</description><pubDate>15 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mqohm3d6wt2c</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mqlx522iid2a</link><description>タンパク質の大きな構造変化による機能制御&#xA;&#xA;がんに関連するユビキチン化酵素SPOPが、活性状態の「フィラメント」と、自己抑制された不活性状態の「ダブルドーナツ」構造の間で平衡を保つことを発見。基質へのアクセスが変悪スイッチに。がん変異で平衡がかたよるらしい&#xA;https://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(26)00419-3</description><pubDate>14 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mqlx522iid2a</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mqjgosocad22</link><description>リボソームRNAの転写活性化による細胞運命制御&#xA;&#xA;dCas9を用いてPolIをリクルートすることでリボソームRNAの転写を活性化する系を確立。神経幹細胞など幹細胞運命にrRNAの量自体が重要であることを発見。リボソーム病の病態改善やがん細胞の増殖機構の理解へ&#xA;https://www.science.org/doi/10.1126/science.aeh1348</description><pubDate>13 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mqjgosocad22</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mqefqenhbq2t</link><description>細胞質格子によるタンパク質の貯蔵&#xA;&#xA;哺乳類の卵細胞内に存在する格子状のタンパク質貯蔵体(Cytoplasmic Lattic)の構造をクライオEMなどで解析。格子内では活性が抑制されており、胚発生の開始と同時に活性化できるようになっているらしい&#xA;&#xA;そんな構造体が、！&#xA;https://www.nature.com/articles/s41594-026-01843-2</description><pubDate>11 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mqefqenhbq2t</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mqbvbme4yx2n</link><description>タンパク質分解による免疫回避機構&#xA;&#xA;ウイルスは宿主のタンパク質を分解することで免疫システムから回避しているらしい。今回約1万個のウイルス遺伝子ライブラリによる大規模解析で分解に関わる因子を網羅的に同定。一部はユニークな機構でタンパク質分解に関わるらしい&#xA;https://www.science.org/doi/10.1126/science.aec6299</description><pubDate>10 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mqbvbme4yx2n</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mq7ess5kpr22</link><description>ヒストンの重要残基を明らかに&#xA;&#xA;ヒストンはゲノム中に多コピー存在するため、遺伝子変異を導入するのが困難であった。今回プライムエディティングを用いることで、ヒストン残基の置換を可能に。H3K4やH3K9が必須であることや、バリアントによる機能補償などを発見&#xA;https://www.nature.com/articles/s41588-026-02675-y</description><pubDate>09 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mq7ess5kpr22</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mq4uedajtt2t</link><description>リボソームDNA領域から豊富なマイクロRNAが&#xA;&#xA;最新のゲノム配列の解析などを通して、特定のマイクロRNAがリボソームDNA領域に存在することを発見。200以上ものコピー数を持つ。典型的なマイクロRNAとは異なり、成熟のための切断が不要で急速に核外に放出される。バイオマーカーとしても使えるかも&#xA;https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aec1451</description><pubDate>08 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mq4uedajtt2t</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mq2dvu7g622f</link><description>人工タンパク質による膜の可溶化&#xA;&#xA;従来水に溶けにくく解析が困難であった膜タンパク質を、デザインされた人工タンパク質「WRAP」で包み込むことで可溶化することに成功。GPCRや酵素などの水溶化に成功、元の機能も維持されるらしい&#xA;https://www.science.org/doi/10.1126/science.adr3817</description><pubDate>07 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mq2dvu7g622f</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mpxtgcj74a22</link><description>大規模解析からコザック配列を見直す&#xA;&#xA;翻訳レポーターを用いた大規模解析によって、開始コドンの前後約80塩基にわたる拡張翻訳開始配列が翻訳に重要であることを発見。必ずしもコザック配列は翻訳には最適ではない可能性も。mRNA創薬などへの応用も&#xA;&#xA;おもしろいです！&#xA;https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.05.12.723742v1</description><pubDate>06 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mpxtgcj74a22</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mpvcwucxq42d</link><description>卵巣の「硬さ」と不妊の関係&#xA;&#xA;加齢や疾患に伴って卵巣が物理的に硬くなることを発見。硬い環境では卵胞の成長やホルモンの分泌を阻害するらしい。IL-11が重要で、IL-11の働きを止めることで、加齢した卵巣の硬さが改善され生殖機能も回復するらしい&#xA;https://www.nature.com/articles/s43587-026-01159-2</description><pubDate>05 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mpvcwucxq42d</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mpsshpqlzt2y</link><description>リボソーム多様性の解明に向けて&#xA;&#xA;成熟したリボソームから特定のタンパク質を除去できる新技術(Ribo-Tweezer)を開発。特定のタンパク質が固有の翻訳プログラムを担うこと、またRACK1という因子が多能性の維持に貢献することなどを発見&#xA;https://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(26)00277-7</description><pubDate>04 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mpsshpqlzt2y</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mpqbyu6e6n2s</link><description>大規模解析による脂質結合プローブの開発と改良&#xA;&#xA;Yeastディスプレイ法とNGSを組み合わせることで、数千ものタンパク質と脂質との相互作用を解析する新手法を確立。特定の脂質(PI(3,5)P2 )に対して高い親和性を持つ新型バイオセンサーPX-SnxAGVを創出。オートファジー解析などに有用&#xA;&#xA;すごいです！&#xA;https://www.nature.com/articles/s41556-026-01996-8</description><pubDate>03 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mpqbyu6e6n2s</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mpnrmpru372s</link><description>mRNAワクチンに有用なac4C修飾&#xA;&#xA;これまでmRNAワクチンには1-メチルシュードウリジンが使われてきたが、N4-アセチルシチジン(ac4C)修飾が、より高いタンパク質生産量を実現しつつ免疫反応も低いことを報告。塩基対を安定化させ、スムーズな翻訳を助けるらしい&#xA;&#xA;重要そうです！&#xA;https://www.nature.com/articles/s41586-026-10729-8</description><pubDate>02 Jul 2026 10:01 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mpnrmpru372s</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mplb3f7cd42k</link><description>重力による翻訳の制御&#xA;&#xA;国際宇宙ステーションや実験環境下での微小重力環境で翻訳を網羅解析することで、ミトコンドリア翻訳が特に影響を受けることを発見。さらに微小重力から翻訳につながる機構を解明。宇宙生物学だけでなく疾患との関連も&#xA;&#xA;おもしろいです！&#xA;https://www.nature.com/articles/s41467-026-74493-z</description><pubDate>01 Jul 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mplb3f7cd42k</guid></item><item><link>https://bsky.app/profile/bio-station.bsky.social/post/3mpiqlycvm22v</link><description>細胞外小胞を介したタウの伝播&#xA;&#xA;アルツハイマー病の原因とされるタウタンパク質が、細胞外小胞によって細胞間を伝播することを発見。神経可塑性に重要なレトロトランスポゾン由来の遺伝子Arcがこの制御を担う。細胞外小胞を標的とした治療戦略へ&#xA;https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(26)00695-1</description><pubDate>30 Jun 2026 10:00 +0000</pubDate><guid isPermaLink="false">at://did:plc:ut2cpmtr5brpherlqeoyqals/app.bsky.feed.post/3mpiqlycvm22v</guid></item></channel></rss>