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。

Analysis of stress-induced surfaceome remodeling reveals surface accumulation of the cation-independent mannose-6-phosphate receptor (CI-M6PR)

本研究は、細胞がストレスに適応する過程でエンドサイトーシスが抑制され、特に浸透圧ストレス下で CI-M6PR が細胞表面に蓄積するメカニズムを明らかにし、これが細胞の耐ストレス性に重要であることを示した。

Mazzone, F. R., Graessle, G., Storchova, Z., Raeschle, M., Maritzen, T.2026-02-27📄 cell biology

Integrin beta 1 and mannose receptor 2 are involved in the antifungal activity of bronchial epithelial cells through Aspergillus fumigatus lectin FleA interactions

本論文は、気道上皮細胞が Aspergillus fumigatus 菌の感染を防御する際、真菌の Lectin である FleA が宿主細胞の Integrin beta 1 および Mannose receptor 2 と相互作用して菌の内部化を促進し、菌糸への成長を阻害するメカニズムを解明したことを報告しています。

Millet, N., Moreau, A., Tarizzo, M., Marti, L., Varrot, A., Gillon, E., Richard, N., Pionneau, C., Chardonnet, S., Varet, H., Morichon, R., Guitard, J., Guillot, L., Balloy, V., Bigot, J.2026-02-27📄 cell biology

MIRO1 controls energy production and proliferation of vascular smooth muscle cells

本論文は、MIRO1 がミトコンドリアの構造維持と Ca2+ 依存性の運動性を通じて ATP 産生を制御し、血管平滑筋細胞の増殖および血管再構築を調節する新たなメカニズムを明らかにしたものである。

Qian, L., Koval, O. M., Endoni, B. T., Juhr, D., Stein, C. C., Allamargot, C., Lin, L.-H., Guo, D.-F., Rahmouni, K., Hinton, A., Abel, E. D., Boudreau, R. L., Streeter, J., Thiel, W. H., Grumbach, I. (…)2026-02-26📄 cell biology

SPACE: multimodal spatial CRISPR screening with whole-transcriptome readout at subcellular resolution in 3D models

本論文は、単一細胞レベルの空間情報を維持しつつ、全遺伝子発現と多様なタンパク質を低コストで網羅的に解析できる新しい空間 CRISPR スクリーニングプラットフォーム「SPACE」を開発し、複雑な 3D 腫瘍モデルにおける細胞間相互作用や ECM リモデリングの新たなメカニズムを解明したことを報告しています。

Hu, M., Cui, Y., Huang, Q., Chu, K., McKinzie, S., Patrick, M., Iyengar, S., Abuduli, M., Spatz, M., Joshi, N., Miller, B., Vellarikkal, S., Riordan, T., Bitton, D., Lubojacky, J., Khalil, I., Piccion (…)2026-02-26📄 cell biology

Contractile peri-nuclear actomyosin network repositions peripheral and polar chromosomes to promote early kinetochore-microtubule interactions

この論文は、核膜崩壊直後に収縮する細胞質側のアクチンミオシンネットワーク(PANEM)が、核周辺や極域という不利な位置にある染色体を内側に押し戻し、初期のキネトコアと紡錘体微小管の相互作用を促進することで、染色体の正確な分配を確保するメカニズムを解明したことを示しています。

Sheidaei, N., Eykelenboom, J. K., Yue, Z., Ball, G., Booth, A. J., Tanaka, T. U.2026-02-26📄 cell biology

Mapping the functional importance of site-specific ubiquitination across the human proteome

本論文は、10 万を超えるユビキチン化部位の統合データと保存性解析、機械学習、および化学ゲノミクスを組み合わせることで、ヒトプロテオムにおけるサイト特異的ユビキチン化の機能的重要性を体系的に解明し、シグナル伝達調節や遺伝的脆弱性の理解に寄与する包括的なリソースを提供するものである。

van Gerwen, J., Fottner, M., Wang, S., Busby, B., Boswell, E., Schnacke, P., Carrano, A. C., Bakowski, M. A., Troemel, E. R., Studer, R., Strumillo, M., Martin, M.-J., Harper, J. W., Lang, K., Jones (…)2026-02-26📄 cell biology

Zebrafish otic vesicle and mouse epididymis as model systems for studying columnar epithelial cell division

本論文は、ゼブラフィシの耳胞とマウスの副腎をモデル系として用いた高解像度ライブイメージングにより、柱状上皮細胞の分裂における核移動と細胞形状変化の調節メカニズムを解明し、脊椎動物における上皮組織の構築原理を明らかにしたものである。

Xia, Y., Perder, B., Yao, A. G. C., Matsui, M., Qiu, M., Pitt, G. S., Cao, J.2026-02-26📄 cell biology

Boldine prevents diabetes-induced skeletal muscle dysfunction by inhibiting large-pore channels

本論文は、アルカロイドのボルディンが糖尿病誘発性の骨格筋機能障害(筋力低下、血流低下、脂質蓄積、炎症)を、大孔径チャネルの活性阻害およびそれに伴うカルシウム依存性炎症・脂肪生成経路の抑制を介して予防することを、マウスおよびヒト筋芽細胞を用いた研究で示したものである。

VASQUEZ, W., Cea, L. A., Troncoso, F., Sandoval, H., Lira, A., Figueroa, X., Escudero, C., Saez, J. C.2026-02-26📄 cell biology

Sphingolipid regulation by yeast Mdm1 supports adaptive remodeling of the methionine transporter Mup1

本論文は、酵母におけるER-液胞接合部タンパク質Mdm1がスフィンゴ脂質代謝を空間的に制御し、栄養飢餓条件下でのメチオニン輸送体Mup1の適応的なエンドサイトーシス再構築とアミノ酸恒常性の維持に不可欠であることを明らかにしたものである。

Adebayo, D., Obaseki, E., Vasudeva, K., Aboumourad, M., Miller, S., Ostermeyer-Fay, A., Canals, D., Bao, X., Li, J., Hariri, H.2026-02-26📄 cell biology

Kinesin-12 KLP-18 contributes to the kinetochore-microtubule poleward flux during the metaphase of C. elegans one-cell embryo.

本研究は、C. elegans 受精卵の中期において、従来の軸方向の全体的なフローは観測されないものの、キネシン-12(KLP-18)が駆動する動粒微小管のみに局在した極方向フローが存在し、染色体の着脱状態や動粒微小管の伸長に依存して調節されることを明らかにしました。

Soler, N., Da Silva, M., Tascon, C., Chesneau, L., Foliard, P., Bouvrais, H., Pastezeur, S., Le Marrec, L., Pecreaux, J.2026-02-25📄 cell biology