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しかし、生体内には化合物が作用する分子が多数存在するため、開発初期の段階では標的分子が定まらないことが多い。... しかし、このシステムでは不十分であり、新たに細胞内での反応の直接の担い手であるたんぱ...

グルタミンとグルタミン酸はたんぱく質中で全く違う役割を持つため、生体内に両者を識別する仕組みが必要だが、証拠はなかった。... 生体材料であるアミノ酸はそれぞれ専用のtRNAと結合、リボソームに送られ...

生体内での糖鎖の働きの解明につながり、炎症やがん組織を標的とする糖鎖診断薬の開発が期待できる。... その結果、集合体の末端にある糖鎖の種類によって、生体内の代謝の仕方が大きく異なることがわかった。

しかしこのベクターを生体内に投与したときの免疫反応が副作用として課題になっている。

磁性を持ったナノ粒子に、生体内の触媒である酵素を結合させ、化学反応を早める研究を行っている。

生体内の酸化状態を調べることで酸化ストレスが原因の疾患の診断につながる。

ALAは生体内に含まれる天然のアミノ酸で、血液や葉緑素の原料物質。

球殻状たんぱく質フェリチンは、生体内の鉄イオンの貯蔵や制御を担う物質。... 生物が鉱物を取り込み、生体反応で金属化合物などを産みだす「バイオミネラリゼーション」という作用を応用した。

かかった経費はなんと賞金だけ▼ネット上で人間の能力を共有し、解決を導くオープンソースの見本ともいえる実話だが、8月初め、そのパワーを裏付ける研究論文が発表された▼たんぱく質は分子が複雑に折り畳まれた立...

京都大学とキヤノンのプロジェクトチームは核磁気共鳴(NMR)法の一種である「三重共鳴NMR法」を使い、生体内の代謝反応を解析する手法を開発した。... MRIは生体内の形態を調べるのに...

米ケースウエスタンリザーブ大学などは、生体内で動いている心臓の拍動を赤外線のパルス光を使って制御できることを動物実験で実証した。... これまでにもレーザーパルスが個々の末梢(まっしょう...

理化学研究所と東京大学は、生物のたんぱく質を構成する20種類のアミノ酸に加えて、“21番目のアミノ酸”を生体内で合成する仕組みを解明した。

通常、生体内では偵察役の免疫細胞が早期のがんを異常と認識して破壊する。

感度の向上で正確な遺伝子発現の調整が可能となると同時に、生体内での解析に役立つ。

東京大学大学院医学系研究科と三井情報は、生体内の脂質の種類を判定するソフトを開発した。... 脂質の質量分析データを読み込み適切な脂質ピークを選択する「波形解析モジュール」、脂質の仮想構造を保持する「...

わずか11個のアミノ酸からなるペプチドが生体内で起こすメカニズムを解明したのは初めてという。... さらに細胞核内にあるSVBたんぱく質の分布を観察。

高精度に生体内の分子構造を解析できる高感度分析計と、産業技術総合研究所が構築した糖鎖構造のデータベースを組み合わせた。

人工歯根や人工骨などの医療分野には生体内で沈着物が少なくなる点を訴求。

生体内で自律的に成熟する臓器再生デバイスのための基盤研究開発は東京大学など4大学とツーセルなど3企業が担当。

アセトアセチルCoAの合成に関して生体内では「チオラーゼ」という酵素だけがかかわるとされていた。 ... 発見した酵素内の遺伝子「nphT7」とメバロン酸を合成するのに必要な遺伝子を、別の放線...

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