• 検索結果がありません。

新たな電子伝達制御メカニズムの存在

IoT 国際競争 指標 策定の背景 1 これまでスタンドアローンで存在していた端末 / キーデバイス群が通信やプラットフォーム / ネットワークで相互につながりはじめ 集積されたデータを分析 制御することによる新たなサービス アプリケーションを享受できる IoT 社会 が到来 IoT 社会では 新た

IoT 国際競争 指標 策定の背景 1 これまでスタンドアローンで存在していた端末 / キーデバイス群が通信やプラットフォーム / ネットワークで相互につながりはじめ 集積されたデータを分析 制御することによる新たなサービス アプリケーションを享受できる IoT 社会 が到来 IoT 社会では 新た

... 市場シェアと輸出額シェア推移から 競争⼒変化を地域別に測定 「IoT国際競争⼒指標」策定背景  これまでスタンドアローンで存在していた端末/キーデバイス群が通信やプラットフォーム/ネットワークで相互に つながりはじめ、集積されたデータを分析・制御することによる新たサービス・アプリケーションを享受できる ...

17

卵巣がんの治療を困難にする腹膜播種性転移のメカニズムを世界に先駆け解明 新たな治療標的かつバイオマーカーとなりうるエクソソームを同定

卵巣がんの治療を困難にする腹膜播種性転移のメカニズムを世界に先駆け解明 新たな治療標的かつバイオマーカーとなりうるエクソソームを同定

... 結果 し 卵巣 細胞 膜播種 成立 壁 膜 破壊し い こ 明 し し 図 2 こ 現象 要 役割 持 エクソソ 中 子 し MMP1 遺伝子 定し し  転移 関わ エクソソ 卵巣 患者 水中 存在 こ 定し さ エクソソ 早期卵巣 患者 予後 精度 く予測 用 イ う ...

5

視覚伝達デザインにおける新たな造形基礎教育の方法論研究 -C.S.パースによるセミオシスのデザイン教育への展開-

視覚伝達デザインにおける新たな造形基礎教育の方法論研究 -C.S.パースによるセミオシスのデザイン教育への展開-

... Artist テキスト分析を行った。この分析を通じて、学生は自 ら自身活動範囲を拡張させる能力を持っている存在であり、教育者はこの能力根底に ある、人間感覚活動分野における経験を顧みるべきであると考察した。そして、学生に この基礎的経験を新たに目覚めさせるためには、教育プロセス中で「感覚」を覚醒させ、 ...

5

報道発表資料 2006 年 6 月 21 日 独立行政法人理化学研究所 アレルギー反応を制御する新たなメカニズムを発見 - 謎の免疫細胞 記憶型 T 細胞 がアレルギー反応に必須 - ポイント アレルギー発症の細胞を可視化する緑色蛍光マウスの開発により解明 分化 発生等で重要なノッチ分子への情報伝達

報道発表資料 2006 年 6 月 21 日 独立行政法人理化学研究所 アレルギー反応を制御する新たなメカニズムを発見 - 謎の免疫細胞 記憶型 T 細胞 がアレルギー反応に必須 - ポイント アレルギー発症の細胞を可視化する緑色蛍光マウスの開発により解明 分化 発生等で重要なノッチ分子への情報伝達

... IL-4 存在 下で抗原刺激を受けると 2 型機能性 T 細胞 (Th2) へと分化する。今回、記憶型 T 細 胞が IL-4 を産生し、ナイーブ T 細胞から Th2 へ分化を促進するとともに、自身も Th2 へと分化し、アレルギー反応誘発に関わることが明らかとなった。 ...

6

細胞の成長や分化に重要な栄養シグナルの新しいメカニズムを解明!~mTORC1シグナル経路の活性抑制メカニズムの解明~

細胞の成長や分化に重要な栄養シグナルの新しいメカニズムを解明!~mTORC1シグナル経路の活性抑制メカニズムの解明~

... . 今後 展開 Girdin 脳 神経幹細胞 脳腫瘍 幹細胞 乳癌 多種 高発現 分子 一方 LAT1 正常組織 ほ 発現 多く 細胞 高発現し い こ 創薬 標的 さ い 分子 本成果 こ 細胞 mTORC1 シ 負 調節経 路 存在し い こ 示 も あ 今後 正常細胞 酸応答経路 詳細 解明や ...

4

糖尿病における心機能不全の新たなメカニズムの解明 研究活動 | 研究/産学官連携

糖尿病における心機能不全の新たなメカニズムの解明 研究活動 | 研究/産学官連携

... 糖尿病における心機能不全新たメカニズム解明 1.背景 超高齢化社会を迎え、高齢者に多く発症する心不全患者数は増加傾向を示しており、一旦 心不全症状が顕性化した場合、 その後5年生存率は一部報告では 30−50%と不良であり、 ...

3

酸化的DNA損傷により生じる遺伝子の変異を抑制する新たなメカニズムを発見 研究活動 | 研究/産学官連携

酸化的DNA損傷により生じる遺伝子の変異を抑制する新たなメカニズムを発見 研究活動 | 研究/産学官連携

... 胞は DNA 損傷に対応する様々メカニズムを備えています。DNA 損傷応答メカニズム うち、損傷を取り除くメカニズムを DNA 修復と呼び、DNA 損傷があっても DNA 複製を 継続させるメカニズムを DNA 損傷トレランスと呼んでいます。DNA 損傷トレランスには突 ...

3

N-カドヘリンはJLPを介してp38シグナル伝達を制御する。アルツハイマー病における神経変性への考察

N-カドヘリンはJLPを介してp38シグナル伝達を制御する。アルツハイマー病における神経変性への考察

... (AD) 病理学的特徴 1 つにシナプス変性がみられ、認知 機能低下と強く相関する。 N-カドヘリンはシナプス形成に必須細胞間接着分 子であり、海馬神経細胞に豊富に存在する。一方、 AD 脳において、p38 活性 化が認められるが、活性化 p38 は細胞死を制御する事が知られている。近年、 AD ...

2

報道発表資料 2008 年 1 月 31 日 独立行政法人理化学研究所 酸化物半導体の謎 伝導電子が伝導しない? 機構を解明 - 金属の原子軌道と酸素の原子軌道の結合が そのメカニズムだった - ポイント チタン酸ストロンチウムに存在する 伝導しない伝導電子 の謎が明らかに 高精度の軟 X 線共鳴光

報道発表資料 2008 年 1 月 31 日 独立行政法人理化学研究所 酸化物半導体の謎 伝導電子が伝導しない? 機構を解明 - 金属の原子軌道と酸素の原子軌道の結合が そのメカニズムだった - ポイント チタン酸ストロンチウムに存在する 伝導しない伝導電子 の謎が明らかに 高精度の軟 X 線共鳴光

... ダイヤモンドに近い光屈折率を持つため、人造宝石として用いられ、高い誘電率 を持つため、セラミックコンデンサに広く活用されている、ありふれた酸化物「チタ ン酸ストロンチウム」は、近年、新た性質が次々と発見され、次世代デバイス材 料として注目を集めています。透明電極や高効率熱電変換材料などとさまざま応 ...

7

1. 背景生殖細胞は 哺乳類の体を構成する細胞の中で 次世代へと受け継がれ 新たな個体をつくり出すことが可能な唯一の細胞です 生殖細胞系列の分化過程や 生殖細胞に特徴的なDNAのメチル化を含むエピゲノム情報 8 の再構成注メカニズムを解明することは 不妊の原因究明や世代を経たエピゲノム情報の伝達メカ

1. 背景生殖細胞は 哺乳類の体を構成する細胞の中で 次世代へと受け継がれ 新たな個体をつくり出すことが可能な唯一の細胞です 生殖細胞系列の分化過程や 生殖細胞に特徴的なDNAのメチル化を含むエピゲノム情報 8 の再構成注メカニズムを解明することは 不妊の原因究明や世代を経たエピゲノム情報の伝達メカ

... 能唯一細胞です。生殖細胞系列分化過程や、生殖細胞に特徴的DNAメチル化を含むエピゲノム情報 再構成 注 8 メカニズムを解明することは、不妊原因究明や世代を経たエピゲノム情報伝達メカニズム理 ...

6

2つのシグナル物質の使い分けによる正反対の神経制御-新たな抑制性シナプス伝達制御メカニズムの発見-

2つのシグナル物質の使い分けによる正反対の神経制御-新たな抑制性シナプス伝達制御メカニズムの発見-

... この発見は、これまで GABA A 受容体をシナプス後膜から散逸させる引き金になると 考えられてきたグルタミン酸が、 GABA A 受容体をシナプス後膜に集積させる引き金に もなっており、全く逆役割を担っているという興味深い事実を示しています。これ は生体内に存在する限られた種類分子を駆使して、 人体複雑機能が巧妙に営ま ...

9

神経細胞での脂質ラフトを介した新たなシグナル伝達制御を発見

神経細胞での脂質ラフトを介した新たなシグナル伝達制御を発見

... Ⅰ.研究背景 脂質ラフト(ラフト)は、主に糖脂質とコレステロールから構成される細胞膜上微小膜領 域で、シグナル分子が集積するシグナル伝達場として大事役割を持ちます。またラフトは、 疾患や細菌・ウイルス感染などにも深く関係し、様々細胞においてその重要性が示されてい ...

5

植物の細胞分裂を急速に止める新規化合物の発見 〜合成化学と植物科学の融合から植物の成長を制御する新たな薬剤の探索〜

植物の細胞分裂を急速に止める新規化合物の発見 〜合成化学と植物科学の融合から植物の成長を制御する新たな薬剤の探索〜

... 根に chem7 を投与したところ、両色が混在したまま、光る細胞が存在する領域(細胞分裂 活性高い組織)が小さくなりました(図 3 ) 。このことから、この化合物は、特定細胞 周期を標的とするわけではなく、どの時期細胞に対しても阻害効果を発揮できると考え られます。つまり、 chem7 は細胞周期時期にかかわらず、急速に細胞活性を停止させ ...

5

シグナル伝達の時空間動態を光で制御して光で解析する

シグナル伝達の時空間動態を光で制御して光で解析する

... B 混合 物として得られた.これら異性体間には異性化過程が存在し,平衡混合物を与える. しかし興味深いことに,これら異性体 A, B はアセトニトリルを溶離液とする逆相高速液 体クロマトグラフィー(RP-HPLC)によって分離することが出来た.これは,一般的に異性化 が非常に速いとされている 5 ...

6

記憶に関係する新たな分子メカニズムを解明 研究活動 | 研究/産学官連携

記憶に関係する新たな分子メカニズムを解明 研究活動 | 研究/産学官連携

... い す 脳内 け ン酸 Girdin 役割 い 未解明 し . 研究 果 回 研究グ プ Girdin 記憶 関わ 新 分子 あ こ を 定し し 海馬 養神 経細胞を BDNF 刺激す Girdin ン酸 亢進す こ を発見し し ン酸 Girdin を欠失し 遺伝子改変 ウ 未熟 プ 形 や電気的 伝達効率を伴う可塑性 ...

4

癌の進展に重要な癌関連線維芽細胞の機能制御のメカニズムを解明 研究活動 | 研究/産学官連携

癌の進展に重要な癌関連線維芽細胞の機能制御のメカニズムを解明 研究活動 | 研究/産学官連携

... 研究チ 癌 進展 関与 い い 癌関連線維芽細胞 い そ 役割 要 細胞内シ 伝達系 一 解明 本研究成果 米国 科学雑 Cancer Research 米国東部時間 3 2 日付け 電子版 掲載 腫瘍 進展 癌細胞自身 性質や特性 け く こ く腫瘍微小環境 影響 要 あ こ 最近注目 い 癌細胞 け く こ 腫瘍微小環境 タ ゲッ ...

4

ot&電子工< こんな自作 > オシロスコープを作る 活用する 最新技最新ハーイラスト&音ソフプログラアイオー 特 ロボット - 自動化 と 無人化 5 I生活に入り込む ロボット ロボット の要素 ロボットのメカニズムを考える 自動制御 の基礎知識.

ot&電子工< こんな自作 > オシロスコープを作る 活用する 最新技最新ハーイラスト&音ソフプログラアイオー 特 ロボット - 自動化 と 無人化 5 I生活に入り込む ロボット ロボット の要素 ロボットのメカニズムを考える 自動制御 の基礎知識.

... ★ <InDesign Tips> InDesignとTypekit..................................... 107 整数論限界と「リーマン予想」を証明する「自然数論」............. 9 プログラム ★ ★ 「ケプストラム法」と「スペクトル包絡」....................................... マイクロソフト「Chat ...

12

報道発表資料 2007 年 4 月 30 日 独立行政法人理化学研究所 炎症反応を制御する新たなメカニズムを解明 - アレルギー 炎症性疾患の病態解明に新たな手掛かり - ポイント 免疫反応を正常に終息させる必須の分子は核内タンパク質 PDLIM2 炎症反応にかかわる転写因子を分解に導く新制御メカニ

報道発表資料 2007 年 4 月 30 日 独立行政法人理化学研究所 炎症反応を制御する新たなメカニズムを解明 - アレルギー 炎症性疾患の病態解明に新たな手掛かり - ポイント 免疫反応を正常に終息させる必須の分子は核内タンパク質 PDLIM2 炎症反応にかかわる転写因子を分解に導く新制御メカニ

... 伝え、最終的に転写因子 NF-κBを活性化します。活性化したNF-κBは、炎症反応に 必要多く遺伝子が順序よく働くように指令を出し、炎症反応開始と進行に必 要不可欠役割を果たしています。ところが、この NF-κBが過剰に活性化して免疫 細胞が暴走するよう状態が続くと、アレルギー疾患や炎症性疾患を発症すること ...

8

地球温暖化対策に関する正確な情報を意思決定者に伝達するメカニズムの研究(藤倉 まなみ)

地球温暖化対策に関する正確な情報を意思決定者に伝達するメカニズムの研究(藤倉 まなみ)

... 立案する政権を目指していた。これは、政策 決定と実施する機関を明確に区分した米 国型制度を意識したものと考えられる。 それまで自民党政権下では、政策に関す る企画立案はもっぱら官僚が行い、必要情 報は官僚が有していた。民主党が政権を担い 意思決定から官僚を排除するならば、官僚に 代わって情報を収集し、議員に提供する役割 を担う者が必要となるはずである。米国でそ ...

5

細胞分裂軸の制御に関する新たな分子メカニズムを解明 研究活動 | 研究/産学官連携

細胞分裂軸の制御に関する新たな分子メカニズムを解明 研究活動 | 研究/産学官連携

... (PLK1 依存的に活性化した LRRK1 は、CDK5RAP2 をリン酸化することでスピンドル配向 を制御する) Hiroshi Hanafusa, Shin Kedashiro, Motohiro Tezuka, Motoki Funatsu, Satoshi Usami, Fumiko Toyoshima, Kunihiro Matsumoto ...

4

Show all 10000 documents...

関連した話題