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記事検索結果
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私たちは、22重量%の高濃度グリセリンを効率よく、しかも特定の部位や立体構造を選択して酸化できる微生物を探索し、酢酸菌という微生物の中からD―グリセリン酸を量産可能な菌株を見いだした。 ...
慶応義塾大学、理化学研究所、大阪大学、東京理科大学、高輝度光科学研究センター、神津精機(川崎市麻生区、内藤利明社長、044・981・2131)は共同で、X線自由電子レーザー施設「SAC...
東芝メディカルシステムズ(栃木県大田原市、綱川智社長、0287・26・6211)は、医療用画像を裸眼で立体視できる業界初の「医療用裸眼3Dディスプレイ」を発売した。... 複雑な立体構...
千葉大学大学院工学研究科の関実教授、山田真澄准教授、山腰健太大学院生らのグループは、細胞塊(スフェロイド=用語参照)に血管構造を形成する技術を開発した。... また、細胞塊を基...
【共同研究枠】▽日本サーモスタット(塩谷町)=マンガンシリサイドを用いた熱電変換モジュールの開発 【フロンティア企業・経営革新計画承認企業枠】▽神和アルミ工業...
ラボサイト・エピ・モデル24はヒトの表皮細胞を重層培養した立体構造の表皮モデルで、皮膚刺激性試験に用いる実験動物の代替材料として開発した。
肝芽は厚みのある3次元構造で内部に血管網が存在。... 慶応義塾大学医学部の八木洋助教らは、臓器を支持する膜状の骨格を細胞培養の足場にして立体構造を作る技術を研究。... 増殖因子を段階的に加えて培養...
Mpr1は通常の酵素と類似性が低く、立体構造の予測が難しい。高木教授らは精製したMpr1たんぱく質の結晶を調製し、X線結晶構造解析でMpr1の立体構造を原子レベルで明らかにした。... 見いだしたMp...
東京大学大学院理学系研究科の濡木理教授、石谷隆一郎准教授らは、英オックスフォード大学などとともに、口から摂取した薬剤の吸収にかかわる膜たんぱく質輸送体について原子レベルの立体構造と輸送メカニズムを解明...
▽審良静男(自然免疫)▽石黒浩(アンドロイドロボットの開発)▽大竹文雄(労働経済学、公共経済学)▽河田聡(ナノフォトニクス)▽北岡良雄&...
産業技術総合研究所は従来比10―100倍の動作電流が得られる新構造のトンネル電界効果トランジスタ(トンネルFET)を開発した。ゲート電圧を変えずにより大きな電界が得られる立体構造に改良...
自己組織化ペプチドは親水性の部分と疎水性の部分を併せ持つ「両親媒性」のペプチドで構成され、血液に触れると立体構造のナノ(ナノは10億分の1)ファイバーを瞬時に形成してゲル状になる。肝細...
東京大学大学院理学系研究科の濡木(ぬれき)理教授らのグループは、心筋細胞や視細胞などに存在し、組織の伸縮運動に関与する膜たんぱく質の分子構造を解明することに成功した。... CaCAの...
【神戸】神戸大学連携創造本部応用構造科学産学連携推進センター(鶴田宏樹センター長)は、たんぱく質の立体構造をベースとした創薬研究を強化する2015年度までの計画をまとめた。... 理研...
薬剤排出の際に働く膜たんぱく質輸送体の立体構造を従来に比べて約1・7倍鮮明に解析することに成功。... 今回は同輸送体を生体内に近い条件で結晶化する技術を使い、立体構造を詳しく解析することができた。&...
TDM621は人体の構成成分である3種類のアミノ酸からなるペプチドを原材料とする透明な液体で、血液に触れると立体構造のゲルになって出血部をふさぐ。
筑波大学大学院生命環境科学研究科の小林達彦教授らの研究チームは、有機化合物の「アルドキシム化合物」を脱水反応によって、化学工業で有用な「ニトリル化合物」に変換する酵素の分子構造をX線結晶構造解析法によ...