生きたまま体内の細胞を観察できる
報道発表資料 2001 年 12 月 29 日 独立行政法人理化学研究所 生きた細胞を詳細に観察できる新しい蛍光タンパク質を開発 - とらえられなかった細胞内現象を可視化 - 理化学研究所 ( 小林俊一理事長 ) は 生きた細胞内における現象を詳細に観察することができる新しい蛍光タンパク質の開発に成
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開発の社会的背景 生体組織の細胞レベルでの異常 ( 細胞死 がん細胞浸潤など ) の把握は 疾病治療法の研究開発にとって重要であるが 従来の造影剤では分子サイズが小さいため 組織にとどまる時間が短く 解剖して得た組織から異常を読み取ることが困難である また その場で観察できる手法が探索されているが
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ている果粒と健全な果粒を選別し, 各 10 果粒の果皮表面や果皮断面を観察した. 発生部位については, 亀裂の長さや果皮色を調査した. また, 果皮をカミソリで切断し, 発生部 位の果皮断面を観察し, 亀裂の長さや果皮色を調査した. 調査には, 細胞レベルで対象の色や形を鮮 明に写し, 観察できるデ
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植物の受精卵が分裂する様子を生きたまま観察することに成功-植物の驚くべき再生能力が明らかに-
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顕微鏡の操作と細胞の観察 基礎生命科学実験・生命科学実験(東京大学 教養学部)実験概要
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マイクロ流体回路を用いたエレクトロポレーション過程の観察
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本実験では 複製された DNA や転写された RNA を個々の細胞で可視化して細胞核の 機能と細胞周期の制御を理解すること 及び 染色体標本の作成により染色体の構造 多様性 分配機構について理解することを目的とする 実習の流れ 第一回実習説明 複製された DNA 複製の検出と観察 第二回染色体標本の
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の機能不全がどのように思春期の神経回路網形成に影響をあたえ 最終的な疾患病態へ進行するのかは解明されていません そこで統合失調症の発症関連分子として確立されている遺伝子 DISC1 に注目し 神経培養細胞や生きたままのマウス前頭葉のライブ撮影を行うことで DISC1 の機能を抑制した神経細胞における
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iPS細胞由来心筋細胞シートを用いたヒト三次元心筋組織の構築
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植物のDNAを生きたまま観察できる手法を開発 ~ゲノム編集のハサミをランプに替えることで作物のゲノム育種に貢献~
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植物の受精卵が偏る仕組みを発見〜細胞骨格がダイナミックに変化する様子の観察に成功〜
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第 1 問 次の文章 (A B) を読み 以下の問い ( 問 1~ 問 5) に答えよ ( 解答番号 1-10 ) A オオカナダモの細胞を顕微鏡で観察すると 細胞内の葉緑体が一定の方向に動いているのがみえる このような現象を ( ア ) とよび 植物細胞では ( イ ) があるため細胞自体が大きく
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バラ、カーネーションおよびトルコギキョウの花弁表皮細胞の観察-香川大学学術情報リポジトリ
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微鏡で観察した際に 他の核内領域に比べて非常に濃く染色される (=DNA 含量に富む ) 領域として 反対に淡く染色されるユークロマチンとの対比から 約 70 年以上も前に定義された言葉である ヘテロクロマチンは 細胞周期を通じて常に分裂期染色体のように凝集したままの状態を維持し 他の染色体領域に比
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植物を丸ごと透明化し、中まで観察する新技術を開発-解剖することなく、植物の内部を細胞レベルで蛍光観察-
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サルコイドーシスの経過観察中に頸部リンパ節生検で診断したT細胞リンパ腫を合併した1例
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新しいタンパク質間相互作用のツール 生きた細胞で リアルタイムなタンパク質間相互作用を観察できます 従来法に比べ 系の構築が簡単です 反応が可逆的で阻害剤のスクリーニングに最適です Fluoppi (Fluorescent based technology detecting Protein-Pro
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GFPを用いた細胞内構造体の動態観察法
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60 秒でわかるプレスリリース 2007 年 10 月 22 日 独立行政法人理化学研究所 真夜中の強い光は体内時計をバラバラにする - 体内時計の停止は時計細胞同士の脱同調によることを実証 - 昼夜が逆転して生活のリズムが狂うと はては不眠症を引き起こすほどの深刻な事態となります ヒトをはじめバク
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< 細胞の吐出制御と 1 細胞レベルでの 3 次元組織化法の確立 > 本研究課題の実現には 細胞吐出をリアルタイムで観察できるインクジェット装置が必要である そこで 共同研究企業の協力により 世界で初めて開発した ( 図 2a) 図 2. 作製したインクジェットプリント装置 (a) および吐出した細
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