Research Subtitle:
ヒストン修飾H3K9me2の動的制御が遺伝子発現の目覚めを促す

Title Image SP:
<plone.namedfile.file.NamedBlobImage object at 0x7fc5adc76430 oid 0x79e933 in <Connection at 7fc61df03e80>>

Announcement Date
2026-06-04

Research Highlight
life_sciences_medicine

Term Index
{'items': [{'key': '325gq', 'term': '転写', 'description': {'blocks': [{'key': 'f8pip', 'text': 'DNAの遺伝情報をもとにRNAを合成する過程。遺伝子が「使われている」状態を指す。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'e85kg', 'term': 'レトロトランスポゾン', 'description': {'blocks': [{'key': '9t6qn', 'text': 'ゲノム内に多数コピーが存在する反復配列の一種。通常は抑制されているが、初期発生など特定の時期に活性化し、遺伝子発現の調節に関与する。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'b22kl', 'term': '全能性', 'description': {'blocks': [{'key': 'dksuu', 'text': '一つの細胞がからだのすべての細胞種(胎児本体および胎盤など胚外組織を含む)に分化できる能力。受精卵や初期胚の細胞に備わる。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '61rmd', 'term': 'エピジェネティックマーク', 'description': {'blocks': [{'key': '3heqp', 'text': 'DNAの塩基配列を変えずに遺伝子の働きを調節する化学的な印。ヒストンへのメチル化・アセチル化などが代表例。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '6v3lf', 'term': 'RNAポリメラーゼII', 'description': {'blocks': [{'key': '8adbh', 'text': '遺伝子のDNAを読み取りmRNAを合成する酵素。この酵素が遺伝子領域に結合しているほど、その遺伝子が活発に転写されていることを示す。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '5sus4', 'term': '卵子で欠損させた受精卵', 'description': {'blocks': [{'key': 'f5giv', 'text': '受精直後の胚は卵子から持ち込まれた母性因子によって制御されている。母性因子としての機能を調べる方法の一つとして、卵子特異的に目的タンパク質を欠損させる手法がある。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'd50pr', 'term': '核膜付近', 'description': {'blocks': [{'key': 'ftldj', 'text': '核ラミナ。細胞核の内側を裏打ちする構造。この領域に局在する遺伝子は転写が抑制される傾向がある。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}

Departments
['fbs']

Related Teachers
['前田 亮', '黒木俊介', '立花 誠']

Teacher Comment
受精卵がどのようにして自分の遺伝子を使い始めるのか、その仕組みは発生生物学における根本的な問いの一つです。今回、H3K9me2という一つのヒストン修飾の動的な変化が、マイナーZGA遺伝子の活性化と抑制に重要な役割を果たしていることを明らかにできました。この発見が、不妊治療やリプログラミング技術の発展につながることを期待しています。

Teacher Image
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/image/photo_drwan_640.png

Teacher Name
前田 亮

Teacher Position
助教

Teacher Division1
生命機能研究科

Teacher Division2

Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/0cf85f3b6751d5d2.html