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記事検索結果
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考古学分野での年代測定のほか、近年は生体内の薬物動態の測定などにも活用されている。... 年度内にAMSの校正試験を完了させ、2011年度にも本格稼働させる計画だ。
生体内でタンパク質や糖鎖などのさまざまな分子間の結合や解離を解析・測定することは疾患メカニズムの解明などで応用されている。
バイオの研究分野では蛍光分子を生体内に入れ、顕微鏡で観察する手法がよく使われる。... 生体内のがん組織の近くで多く見つかる「テネイシン」という糖たんぱく質に着目。... マウスに静脈注射し、蛍光イメ...
「血流や呼吸など生体内の流れと病気の発症との因果関係を調べるシミュレーションをはじめ、多くの研究に利用する」(松澤照男教授)としている。
可視光と比べ、近赤外光は生体分子の吸収が少なく、透過しやすい性質を持つ。 長野教授らは生体内のがん組織付近で多く見つかる「テネイシン」という糖たんぱく質に着目。
分子イメージングは、生体内のたんぱく質など分子の挙動を個体にダメージを与えずに観察する技術で、新薬開発の効率化などで期待されている。
アメーバの集団内でやりとりするcAMPという低分子を蛍光たんぱく質で初めて可視化し、発見につながった。... 生体内で発現させた蛍光たんぱく質がcAMPと結合すると発光する色が変わる蛍光測定法を使用。
生体から分離した後、特別な培養法で増やせる。今回発見した多能性幹細胞である「Muse(ミューズ)細胞」は元来生体内に存在するため、iPS細胞(万能細胞)で必要な遺伝子の...
米スローン・ケッタリング記念がんセンター、米ハーバード大学、九州大学などの研究チームは生体内でがん性細胞を強制的に老化させるシグナル経路(パスウエー)を発見した。
ES細胞やiPS細胞を用いた治療法には、倫理的問題または倫理的問題は解決されているものの癌化や発生初期の細胞を用いるため生体内で目的以外の組織になる可能性が否定できない。
生体での吸収性を追跡し確認することが必要だ。... 現在、体内で分解しやすい生体吸収性高分子を選び、生体内の異物を食べるマクロファージに消化させる実証実験を行っている。... ソフセラがHAのナノ粒子...
東京大学の野入英世准教授、中村栄一教授らは、ナノメートル(ナノは10億分の1)サイズでサッカーボール型をした炭素系分子のフラーレン(C60)を使い、生体内への遺伝子導入...
東京農工大学の生嶋健司准教授は、物質や生体内の機能特性を検出、画像化する非破壊測定の技術を開発した。超音波で対象物内の密度や磁化を振動させて起こる電磁波を検出する。
【理工科系】▽小沢登高東大大学院数理科学研究科准教授(離散群と作用素環の研究)▽菊地和也大阪大学大学院工学研究科教授(生体内分子を可視化する化学プローブのデザイン・合成・生物応...
オリエンタル酵母工業は、がんや心筋梗塞(こうそく)などの部位を生きたまま外から可視できる生体内イメージング試薬「IVIP―HD」を開発した。
【仙台】酸化ストレスの生体内センサーはサクランボ型―。... 生体防御メカニズムの解明につながる成果と期待される。 生体は、がんや動脈硬化の発症要因の一つとされる酸化ストレスを抑制するための防...
【仙台】東北大学大学院医学系研究科の大内憲明教授と権田幸祐講師、東京大学大学院理学系研究科の樋口秀男教授らのグループは、生体内の細胞の動きをナノメートルレベル(ナノは10億分の1)で解...