細胞生物学は、生命の最小単位である細胞の仕組みを解き明かす分野です。私たちが食べるものから呼吸する空気まで、あらゆる生命活動は細胞レベルの複雑な動きによって支えられています。この分野では、細胞がどのように生まれ、分裂し、そして機能しているのかを深く探求します。

Gist.Science は、生体医学分野のプレプリントサーバーである bioRxiv から公開される最新の論文をすべて収集・処理しています。専門的な技術的な要約だけでなく、難しい用語を避け、誰でも理解できる平易な解説も併せて提供しており、最新の研究成果を直感的に把握できるようサポートします。

以下に、細胞生物学のカテゴリーで最近発表された論文の一覧を示します。

Wnt signalling controls abscission dynamics in mouse embryonic stem cells

本研究は、マウス胚性幹細胞(mESC)において、Wnt 信号経路が Aurora B の維持と GSK-3βを介した微小管の安定化を通じて細胞分裂の最終段階である「切断(アブシッション)」の遅延を制御し、細胞の状態に応じてその出力が変化するメカニズムを解明したことを示しています。

Kodba, S., Morales Lasierra, B., Timmers, E., Chaigne, A.2026-03-06📄 cell biology

Endosomal maturation is controlled by the trimeric Bulli-Mon1-Ccz1 GEF7 complex and Rab5-GTPase activating protein GAPsec

本論文は、ショウジョウバエのネフロサイトにおいて、Bulli-Mon1-Ccz1 複合体による Rab7 の活性化と、新たに同定された Rab5 特異的 GAP である GAPsec による Rab5 の不活化が協調してエンドソームの成熟とリソソームへの融合を制御することを明らかにしたものである。

Janz, M., Drechsler, M., Meyer, H., Sriram, V., Simes, K. M., Frommhold, E., Füllbrunn, N., Langemeyer, L., Ungermann, C., Kümmel, D., Paululat, A.2026-03-06📄 cell biology

c-Fos enhances influenza virus replication by stabilizing the M2 protein and promoting autophagosome accumulation

本研究は、インフルエンザ A ウイルスが宿主転写因子 c-Fos を誘導してウイルス M2 蛋白を安定化させ、その結果としてウイルス複製とオートファゴソーム蓄積を促進する新たな正のフィードバックループを解明したことを報告しています。

Chen, X., Yan, J., Li, M., Liu, H., Lu, D.-q., Wang, Y., Zhang, Q., Gao, F., Peng, J.2026-03-06📄 cell biology

Transitory enhancement of GATA2 chromatin engagement during early erythroid differentiation

本研究は、ライブセル単分子イメージングと CUT&Tag 解析を組み合わせることで、赤血球分化の初期段階において GATA2 のクロマチン結合が一時的に強化され、その結合様式が転写因子の動態的リモデリングを通じて GATA2 から GATA1 への遷移を特徴づけることを明らかにしました。

Hobbs, J. W., Taylor, S. J., Kumari, R., Haque, N., Victor, L., Steidl, U., Coleman, R. A.2026-03-06📄 cell biology

FDA-approved drug library screen identifies antidepressants, antimicrobials, anti-COPD, and anti-CVD agents as blockers of NLRP3 inflammasome and sepsis in a sex-dependent manner.

THP-1 細胞を用いた FDA 承認薬のスクリーニングにより、抗うつ薬や抗菌薬など多様な薬剤が NLRP3 インフラマソームの活性化を阻害し、マウスモデルにおいてセプシスに対する生存率を性差を伴って改善することが示されました。

Timinski, K., Neupane, K., Prince, A., Bhandari, N., Khan, M., Sharma, S., Shiravand, Y., Traughber, C. A., Raquepaw, Z., Gulshan, K.2026-03-06📄 cell biology

Size-Dependent Mechanoadaptation Enables Migration with Oversized Parasitic Cargo

この論文は、宿主細胞の核よりも大きく硬い寄生虫(トキソプラズマ)を輸送する際、細胞が寄生虫のサイズに応じた機械的適応(細胞内再配置、ミオシン II 収縮、ブブ形成)を駆使して狭小空間を移動できることを実証し、細胞が物理的限界を超える巨大な細胞内物質を運ぶための力学的原理を明らかにしたものである。

Ruiz-Fernandez, M. J. A., Jang, J., Battistella, A., Mortazavi, A., van Wierst, S., Wang, B., Kuznetcov, A., Aslan, R., Merrin, J., Vorselen, D., Guck, J., Meissner, M., Periz, J., Sabass, B., Renkawi (…)2026-03-05📄 cell biology

Polyamines buffer labile iron to suppress ferroptosis

この論文は、ポリアミンが細胞内の酸化活性鉄を緩衝してフェロプトーシスを抑制する新たなメカニズムを解明し、ポリアミン代謝と鉄恒常性の密接な関係を明らかにしたものである。

Sharma, P., Pandelia, M.-E., Keys, H. R., Ausler, C., Mansell, R., Stark, J., Müller, S., Imada, S., Pires, I. S., Kunchok, T., Waite, M., Yuan, B., Deik, A. A., Ferro, L., Hammond, P. T., Rodriguez (…)2026-03-05📄 cell biology

Specialisation of meiotic kinetochores revealed through a synthetic spindle assembly checkpoint strategy

本研究では、キネトコアの構成やリン酸化状態の解析を通じて減数分裂 II の分子メカニズムを解明するため、キネトコアの合成チェックポイント(SynSAC)を利用した新規な酵母細胞同期戦略を開発し、減数分裂 I と II における紡錘体チェックポイント応答の差異やキネトコアの特性を明らかにしました。

Koch, L. B., Ghosh, T., Spanos, C., Marston, A.2026-03-05📄 cell biology