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ただ、EGCGは生体内での化学構造の安定性や細胞親和性が低いため、医薬としての応用は限られている。

【物理分野】▽ハロルド・ファン東大大学院新領域創成科学研究科准教授「遷移金属酸化物ヘテロ構造における界面電子物性の開発」 【化学分野】▽菊地和也大阪大学大学院工学研究科教授(43...

培養する細胞に、生体内の環境に似た適度な圧力変化を加える。

また、脳内で神経細胞がどうやって発達するか分かるなど、体内を構成するたんぱく質の動きや位置、相互作用を観察でき、生物学者にとっても夢のような技術だ。 ... オワンクラゲの生体内では、イクオリ...

菊花エキスを添加した細胞にヒトが生体内で生産する解毒物質グルタチオンが約2・5倍存在することを確認。菊花を摂取することで、生体内のグルタチオン量が高まり解毒作用が発揮されることが期待される。

大阪市立大学大学院工学研究科の中島重義講師と同大学大学院医学研究科の池淵充彦後期研究医らの研究グループは、置換した生体内の人工股(こ)関節を3次元的に再現する手法を開発した。

マウスのES細胞(胚性幹細胞)を試験管内で分化誘導し、生体内における神経幹細胞の発現を再現するシステムを立ち上げ、発見した。

東レは、バイオ医薬品を生体内で長期にわたり徐々に放出(徐放)できる薬物送達システム(DDS)の基本技術を開発した。... 具体的には分子内に水になじむ親水性部分と油にな...

クレアチンは生体内で合成され、筋肉にクレアチンリン酸として蓄積される。

ほぼ1年以内に生体内で吸収されて骨が再生されるという。

このような解析に加え、生体内イメージングによる表現型解析や、ゲノム修飾状態といった今まで見えなかったものを見える形にし、生物を多角的に解析する手法の確立を試みている。

一方、生体内には鋳型を使わずに定まった塩基配列を決めるRNA合成酵素も存在するが、校正機能を有していない。

従来の金属材料の延長線ではなく、生体組織の持つ微細構造を理解しつつ新たな生体材料を開発するのが特徴だ。... 異方性が生体内で形成されるメカニズムを、医学系の研究者と共同で明らかにしていく考えだ。&#...

トランスパレントは細胞培養技術を使い、生体内の細胞同様に細胞同士を接着した状態にする培養液を開発。

国立循環器病センター研究所病因部の柳本広二室長らは、マウスを用いた実験で、適切な電界中では脳内の神経栄養因子(BDNF)が増加することを見いだした。脳内でBDNFが増加すると、記憶力の...

感覚受容は、感覚受容細胞に存在する感覚受容体たんぱく質が、外界からの刺激を認識し、その情報を生体内に伝えるところから始まる。... 【さらに深く】 感覚受容体は、外界からの情報の受け手であるが...

【巨大な集合体】 生体環境下における生体分子機械の動作メカニズムを原子レベルで“見る”ことができると、どんなに理解が進むだろうか。... 生体分子を氷に埋めそのまま低温(マイナス180...

「生体内でがんなどの発症に関係する酵素の一種であるキナーゼの研究を通じた創薬支援事業と創薬事業の二つが柱。

チタン製人工骨にアパタイト核を析出させておけば、生体内でも骨との接着など早期の生体活性発現が期待できるという。 ... 細孔内部に析出したアパタイト核によりアパタイトが誘起され細孔内から表面に...

生体内と同じようなストレスを細胞に与えることで、胚盤胞(分割が進んだ胚)に到達する比率が飛躍的に向上する。傾斜させる角度や可動速度、傾斜保持時間などを任意に設定し、卵細胞が生体内で受け...

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