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COP16では植物そのものではなく、デジタル化された生物の遺伝子塩基配列情報(DSI)が焦点だった。

エポキシ樹脂をナトリウム塩基と極性溶媒で分解する。

塩基性化すると電気ショックから3週間後も翌日と同程度のすくみ反応が見られた。塩基性化しないとすくみ反応は小さくなる。 塩基性化で恐怖記憶がゆっくりと消去される過程が阻害されたとみられ...

酢や塩基性アミノ酸を配合した弱酸性の洗浄剤で、皮膚への低刺激と高い洗浄力を実現した。

遺伝子情報活用の対価、新ルール合意できず COP16、「中断」で閉幕 (2024/11/6 素材・建設・環境・エネルギー)

今回、デジタル化された生物の遺伝子塩基配列情報(DSI)の活用をめぐる新ルールが注目された。

リボ核酸(RNA)が研究で広く使われていた中で20―25塩基からなる微小なRNAを見つけ出し、小さいながらに遺伝子を制御する機能を持つことを明らかにした。

リボ核酸(RNA)の中でも20―25塩基からなる微小なRNAがマイクロRNAと呼ばれる。

水素とCO2をギ酸化 産総研・筑波大が新技術 (2024/9/30 科学技術・大学)

従来は塩基性条件でギ酸塩として安定化させてから酸処理でギ酸を取り出しておりコストに課題があった。

鹿児島湾で小型エビ新種 鹿児島大が発見 (2024/9/12 科学技術・大学2)

未知の試料の種を決定するために全遺伝情報(ゲノム)解析を実施し、遺伝情報のカギとなる塩基配列を決定した。

量子科学技術研究開発機構の荒木良子シニアスタッフらは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)で発生し、がん化などを引き起こす「点突然変異」(1塩基置換)は、細胞株樹立に伴い新た...

ステープルバイオは「Staple核酸」という塩基配列が短い核酸を使い、細胞内の特定のたんぱく質の発現量を増加あるいは抑制するコア技術を保有。

その変異体を解析すると、ユビキチンの結合に関わる遺伝子の内部で一部の構成塩基が置き換わっていた。

ナブシスは、塩基配列の解読方法として普及する次世代シーケンサーでは難しい、ゲノムサイズが大きな生物の遺伝情報の全体像を俯瞰して大きな構造変化を見る技術を持つ。

長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA、たんぱく質に翻訳されない約200塩基以上のRNA)を中心とした配列情報解析技術を駆使して、各種疾病データを解析してきた。

まず有機強塩基とエタノールの混合溶液にCO2ガスを吹き込みエチル炭酸塩として化学吸着させる。

アンモニアを活性化する新たな反応経路を見いだしたことで、排水処理技術の開発やアミノ酸や核酸塩基などが重要な役割を担う生命起源の研究の促進につながる。

バリウムとルビジウムは塩基として働き、表面吸着を促す。

酸的層状物質とアニオンの組み合わせでは予測精度を表す決定係数が0・98、塩基的層状物質とカチオンでは0・89と高い。

特に、主要な核酸塩基であるグアニンの酸化による変異の頻度ががん頻度に関連していた。

日本触媒、ワイエムシィと開発契約 オリゴ核酸精製・分析 (2024/2/7 生活インフラ・医療・くらし1)

長鎖オリゴ核酸は、核酸分子の核酸アプタマーやゲノム編集技術の一つであるクリスパーキャス9などで編集したい塩基配列を認識するガイドRNAなどに用いられる。

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