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生物と細胞

細胞生物学 第 9 回 動物個体の環境応答と情報処理 奈良教育大学理科教育講座生物学教室細胞生物学研究室 石田正樹

細胞生物学 第 9 回 動物個体の環境応答と情報処理 奈良教育大学理科教育講座生物学教室細胞生物学研究室 石田正樹

... 記憶 学習 learning ・ 記憶 memory 分子機構や細胞生物学的しくみ は不明な点が多い ニューロンの 興奮の継続 例1) アメフラシ Aplysia のエラの引っ込め反射 機械的刺激でエラを引っ込める 細胞内 Ca 2+ や pH の 変化 受容体チャンネルの 応答性低下 ニューロンの細胞体や樹状突起表面にはス[r] ...

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植物科学最前線 6:41 (2015) ヒメツリガネゴケの幹細胞誘導機構 石川雅樹基礎生物学研究所生物進化研究部門総合大学院大学生命科学研究科基礎生物学専攻 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38 Molecular mechanisms of stem cell formation

植物科学最前線 6:41 (2015) ヒメツリガネゴケの幹細胞誘導機構 石川雅樹基礎生物学研究所生物進化研究部門総合大学院大学生命科学研究科基礎生物学専攻 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38 Molecular mechanisms of stem cell formation

... が、 細胞周期以外の細胞性質の変化を誘導させるのか、その分子基盤を明らかにすることで、動植物 を問わず、多細胞生物の分化状態細胞状態の 2 つの状態が変動するときの分子機構を解き明 かす鍵が得られるのではないか期待される。 ...

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糖鎖の生物機能の解明と利用技術 平成 14 年度採択研究代表者 西原祥子 ( 創価大学工学部生命情報工学科教授 ) RNAi 法による糖鎖機能解明と利用技術の開発 1. 研究実施の概要生物の発生過程や細胞の癌化において 細胞表面の糖鎖構造は顕著な変化をし 重要な生理機能を担っている 本研究は 個体レ

糖鎖の生物機能の解明と利用技術 平成 14 年度採択研究代表者 西原祥子 ( 創価大学工学部生命情報工学科教授 ) RNAi 法による糖鎖機能解明と利用技術の開発 1. 研究実施の概要生物の発生過程や細胞の癌化において 細胞表面の糖鎖構造は顕著な変化をし 重要な生理機能を担っている 本研究は 個体レ

... 1.研究実施の概要 生物の発生過程や細胞の癌化において、細胞表面の糖鎖構造は顕著な変化をし、重要な生理 機能を担っている。本研究は、「個体レベルでの糖鎖機能の解明」を目的している。糖鎖の種を 越えて保存されている機能に着目して、ショウジョウバエをモデルした網羅的解析システムから 「糖鎖の生理機能の全容」を明らかにしようするものである。 ...

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単細胞生物の構造と細胞小器官の機能ーゾウリムシの観察 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

単細胞生物の構造と細胞小器官の機能ーゾウリムシの観察 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

... レポートについて 単細胞生物の構造細胞小器官の機能 ゾウリムシ( ) ・細胞外液の塩化ナトリウムまたはソルビトール 濃度収縮胞の収縮頻度の関係から、収縮胞の 機能を考察せよ。 ...

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分裂酵母のα-アクチニン Ain1 の生化学的、細胞生物学的、分子動力学的研究

分裂酵母のα-アクチニン Ain1 の生化学的、細胞生物学的、分子動力学的研究

... Fission Yeast α-Actinin Ain1 (分裂酵母のα -アクチニン Ain1 の生化学的、細胞生物学的、分子動力学的研究) 主査 筑波大学教授 博士(理学) 中野 賢太郎 副査 筑波大学准教授 博士(理学) 桑山 秀一 ...

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1. 微細藻類とは藻類とは, 酸素発生型光合成を行う生物のうち, 主に地上に生息するコケ植物, シダ植物, 種子植物を除いた生物を総称したものある 1) これらの中にはいわゆる海藻類 ( コンブやワカメなどの大型の多細胞生物 ) からクロレラやミドリムシ ( ユーグレナ ) などの微細なものまで種々

1. 微細藻類とは藻類とは, 酸素発生型光合成を行う生物のうち, 主に地上に生息するコケ植物, シダ植物, 種子植物を除いた生物を総称したものある 1) これらの中にはいわゆる海藻類 ( コンブやワカメなどの大型の多細胞生物 ) からクロレラやミドリムシ ( ユーグレナ ) などの微細なものまで種々

... 2. 2 なぜユーグレナに着目したのか なぜ当社は,多種多様な微細藻類の中からユーグ レナに着目したのか。その理由を表2に示す。とく に,増殖速度が速くかつ細胞が大きいため短時間で 大量のバイオマスが得られる点,および,細胞から の有価物の抽出が比較的楽に行い得る点は,微生物 を用いた有価物生産の際大きな利点なる。また, 屋外においてオープンポンドを用いて培養すること ...

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平成 19 年度実績報告 糖鎖の生物機能の解明と利用技術 平成 15 年度採択研究代表者 野村一也 九州大学理学研究院生物科学部門 准教授 遺伝子破壊による糖鎖機能の戦略的解明 1. 研究実施の概要 生命の第 3 の鎖とよばれる糖鎖の 多細胞生物での機能を明らかにするためには モデル生物線虫 Cae

平成 19 年度実績報告 糖鎖の生物機能の解明と利用技術 平成 15 年度採択研究代表者 野村一也 九州大学理学研究院生物科学部門 准教授 遺伝子破壊による糖鎖機能の戦略的解明 1. 研究実施の概要 生命の第 3 の鎖とよばれる糖鎖の 多細胞生物での機能を明らかにするためには モデル生物線虫 Cae

... 遺伝子破壊による糖鎖機能の戦略的解明 1.研究実施の概要 生命の第 3 の鎖よばれる糖鎖の、多細胞生物での機能を明らかにするためには、モデル生物 線虫 Caenorhabditis elegans は最適の生物の一つである。体を作り上げている 1,000 個たらずの細 ...

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細胞外情報を集積 統合し 適切な転写応答へと変換する 細胞内 ロジックボード 分子の発見 1. 発表者 : 畠山昌則 ( 東京大学大学院医学系研究科病因 病理学専攻微生物学分野教授 ) 2. 発表のポイント : 多細胞生物の個体発生および維持に必須の役割を担う多彩な形態形成シグナルを細胞内で集積 統

細胞外情報を集積 統合し 適切な転写応答へと変換する 細胞内 ロジックボード 分子の発見 1. 発表者 : 畠山昌則 ( 東京大学大学院医学系研究科病因 病理学専攻微生物学分野教授 ) 2. 発表のポイント : 多細胞生物の個体発生および維持に必須の役割を担う多彩な形態形成シグナルを細胞内で集積 統

... 性化し、細胞の増殖・分化・運動・細胞死などの多様な細胞応答を調節しています。細 胞間の情報交換が個体の形成ならびに恒常性( 「ホメオスタシス」もよばれます、注 2)維持のために必要な多細胞生物においては、ショウジョウバエからヒトにいたるま で進化的に高度に保存された比較的少数の細胞内シグナル伝達経路が存在します。中で も、 Wnt ...

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生物の発生 分化 再生 平成 12 年度採択研究代表者 岡野栄之 ( 慶應義塾大学医学部生理学教室 ) 幹細胞システムに基づく中枢神経系の発生 再生研究 1. 研究実施の概要 [1] 神経幹細胞の未分化状態 多分化能の維持と分化の制御機構 (A) 神経幹細胞に強く発現するRNA 結合蛋白質 Musa

生物の発生 分化 再生 平成 12 年度採択研究代表者 岡野栄之 ( 慶應義塾大学医学部生理学教室 ) 幹細胞システムに基づく中枢神経系の発生 再生研究 1. 研究実施の概要 [1] 神経幹細胞の未分化状態 多分化能の維持と分化の制御機構 (A) 神経幹細胞に強く発現するRNA 結合蛋白質 Musa

... (B) Huタンパク質による神経幹細胞の分化制御機構の解明 RNA結合蛋白質Huによる転写後調節を介した神経分化誘導能は、どのようなタイミング でどの遺伝子群に対して行われているのか詳細な解析はなされていなかった。今回、Hu蛋 白質が神経芽細胞腫N1E-115細胞の分化誘導能、細胞周期抑制作用及びcdkインヒビター ...

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2 発生学 組織学 細胞生物学の理解に重要な概念 : 王様遺伝子 (Master Gene) という概念組織学では たくさんの細胞と組織構造について学びます 多様な細胞も 1 個の受精卵から生じます 骨をつくる骨芽細胞をについて考えます 骨芽細胞は おおもとは受精卵ですが 咽頭期 体節期胚で考えれば

2 発生学 組織学 細胞生物学の理解に重要な概念 : 王様遺伝子 (Master Gene) という概念組織学では たくさんの細胞と組織構造について学びます 多様な細胞も 1 個の受精卵から生じます 骨をつくる骨芽細胞をについて考えます 骨芽細胞は おおもとは受精卵ですが 咽頭期 体節期胚で考えれば

... 発生学、組織学、細胞生物学の理解に重要な概念:王様遺伝子 (Master Gene)という概念 組織学では、たくさんの細胞組織構造について学びます。多様な細胞も 1 個の受精卵から生じます。骨をつくる骨芽細胞をについて考えま ...

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応用生命化学科 2019 年度研究室活動報告 1 応用細胞生物学研究室 2 応用微生物学研究室 3 食品微生物工学研究室 4 森林生物化学研究室 5 生物制御化学研究室 6 生命資源化学研究室

応用生命化学科 2019 年度研究室活動報告 1 応用細胞生物学研究室 2 応用微生物学研究室 3 食品微生物工学研究室 4 森林生物化学研究室 5 生物制御化学研究室 6 生命資源化学研究室

... 褐色腐朽菌キチリメンタケをスギ木粉を炭素源として培養し,木材分解関連酵素遺伝子 の経時的な発現量変化を RNA-seq により解析した.得られた遺伝子発現情報から,木材細胞 壁分解関連酵素のうち,特に加水分解酵素群において,経時的な遺伝子発現増加が見られ た.本実験ではロングリードシークエンサーである MinION を使用して,シークエンス解析 ...

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漢方薬由来化合物のヒト卵管上皮細胞の繊毛動態へ与える影響の解析 申請代表者 岩野智彦 山梨大学大学院総合研究部医学域解剖学講座細胞生物学教室 助教 所外共同研究者 竹田 扇 山梨大学大学院総合研究部医学域解剖学講座細胞生物学教室 教授 所外共同研究者 朱 茂碧 山梨大学大学院総合研究部医学域解剖学講

漢方薬由来化合物のヒト卵管上皮細胞の繊毛動態へ与える影響の解析 申請代表者 岩野智彦 山梨大学大学院総合研究部医学域解剖学講座細胞生物学教室 助教 所外共同研究者 竹田 扇 山梨大学大学院総合研究部医学域解剖学講座細胞生物学教室 教授 所外共同研究者 朱 茂碧 山梨大学大学院総合研究部医学域解剖学講

... ■方法 卵管上皮細胞の in vitro 培養 実験に使用したブタ卵管は食肉衛生検査所から購入した。卵管壁を構成する上皮細胞はスクレイ パーで筋層分離し、100U/mL collagenase type IV, 10µg/mL DNase I を 37˚C 中 1 時間処理後、 collagen type I コート済プラスチックプレート上にて培養した。増殖培地 (DMEM; Ham's ...

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第 1 章はじめに発生生物学とは何か第 1 節発生生物学 Developmental Biology 受精から生物の誕生までと 誕生以後 死ぬまでの成長過程と 生殖細胞形成主要な段階生殖細胞形成 受精 胚発生 後胚子発生 老化発生生物学他の生物学分野との関連細胞生物学 分子生物学 進化学 遺伝学 内

第 1 章はじめに発生生物学とは何か第 1 節発生生物学 Developmental Biology 受精から生物の誕生までと 誕生以後 死ぬまでの成長過程と 生殖細胞形成主要な段階生殖細胞形成 受精 胚発生 後胚子発生 老化発生生物学他の生物学分野との関連細胞生物学 分子生物学 進化学 遺伝学 内

... C3H10T1/2 細胞 培養条件により 脂肪、筋肉、軟骨に分化可能 筋肉に分化中の細胞(筋芽細胞)から mRNA の cDNA をとる。これをウィルスベクターに 組み込んで、繊維様細胞にトランスフェクトする、筋肉へ分化。有効遺伝子 MyoD 遺伝子 繊維芽細胞、脂肪細胞の cDNA からでは、起こらない。筋芽細胞特異的 ...

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Title 植物ウイルスの細胞間移行に関する分子生物学的研究 ( Dissertation_ 全文 ) Author(s) 玉井, 淳史 Citation Kyoto University ( 京都大学 ) Issue Date URL

Title 植物ウイルスの細胞間移行に関する分子生物学的研究 ( Dissertation_ 全文 ) Author(s) 玉井, 淳史 Citation Kyoto University ( 京都大学 ) Issue Date URL

... Kyoto University.. 1996) 。つまり、塊状の凝集体やフィラメント状の構造が観察されるのは非感染細胞 や、ウイルスの移行が起こらないプロトプラストへの感染、感染葉においてはすでにウ イルスの移行が終了していると考えられる部位の細胞などであり、それらは全てウイル スの細胞問移行が活発には行われていない状況下であるといえる。言い換えると、 TMV の移行[r] ...

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( 別紙 2) 肺や浮袋が膨らむ仕組みの解明 ~ オートファジーの新たな役割を発見 1. 発表者 : 森下英晃 ( 研究当時 : 東京大学大学院医学系研究科分子細胞生物学専攻分子生物学分野助教 現 : 同客員研究員 順天堂大学大学院医学研究科講師 ) 水島昇 ( 東京大学大学院医学系研究科分子細胞生

( 別紙 2) 肺や浮袋が膨らむ仕組みの解明 ~ オートファジーの新たな役割を発見 1. 発表者 : 森下英晃 ( 研究当時 : 東京大学大学院医学系研究科分子細胞生物学専攻分子生物学分野助教 現 : 同客員研究員 順天堂大学大学院医学研究科講師 ) 水島昇 ( 東京大学大学院医学系研究科分子細胞生

... ソーム融合させることで分解する細胞機能です(図2)。これまでは、飢餓に対する適応や 細胞内品質管理としての役割が注目されてきました。そこで、オートファジーのさらなる役割 を調べるために、遺伝子改変や全発生過程の観察が容易なゼブラフィッシュを用いました。生 体内でオートファジーを抑制するため、オートファジーに必要な 11 種類のオートファジー関 連遺伝子を欠損させた魚を ...

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平成 31 年度博士前期課程入学試験問題 生物工学 II 生物化学, 微生物学, 分子細胞生物学から 2 科目選択すること. 解答には, 問題ごとに 1 枚の解答用紙を使用しなさい. 問題用紙ならびに余った解答用紙にも受験番号を記載しなさい. 試験終了時に回収します. 受験番号

平成 31 年度博士前期課程入学試験問題 生物工学 II 生物化学, 微生物学, 分子細胞生物学から 2 科目選択すること. 解答には, 問題ごとに 1 枚の解答用紙を使用しなさい. 問題用紙ならびに余った解答用紙にも受験番号を記載しなさい. 試験終了時に回収します. 受験番号

... れた.これらの情報から得られる線状 DNA の制限地図を各制限断片の大きさ共 に描け. (4) 以下の DNA2本鎖配列から最も長いタンパク質をコードする遺伝子配列(開始コド ンから終止コドンまで)のみを PCR 法で増幅させるための 2 つの 10 塩基のプライ マーを設計し,5’から 3’の向きでそれぞれの配列を記せ.ただし,遺伝子はイン トロンを含んでいない. ...

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プロトコル 細胞 増殖 / 毒性酸化ストレス分子生物学細胞内蛍光プローブ細胞染色ミトコンドリア関連試薬細菌研究用試薬膜タンパク質可溶化剤ラベル化剤二価性試薬イオン電極 その他 機能性有機材料 タンパク質を定量したい 使用製品 -Proteostain- Protein Quantification

プロトコル 細胞 増殖 / 毒性酸化ストレス分子生物学細胞内蛍光プローブ細胞染色ミトコンドリア関連試薬細菌研究用試薬膜タンパク質可溶化剤ラベル化剤二価性試薬イオン電極 その他 機能性有機材料 タンパク質を定量したい 使用製品 -Proteostain- Protein Quantification

... 4. BCA 法 原理: Cu 2 + はアルカリ性溶液中で、タンパク質の量に応じて Cu + に還元される。ビシンコニン酸は還元された Cu + 選択的に錯体を形成して赤紫色に呈色するため、この 錯体の 560nm 吸光度を測定することによって間接的に タンパク質を定量することができる。測定範囲は 1 ~ 2,000 μg/ml である。 ...

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幹細胞 前駆細胞 (ES 細胞 PS 細胞 体 幹細胞他 ) 体細胞 () な細胞 その作製 分 製 装置 器材 培 成分 物 培養 件 細胞 分化 子 ( 質 化合物 ) 培養の工 細胞との 物 発生工学 生 工学分子生物学 細胞工学 ム科学 工学 分化 せた幹細胞体細胞遺伝子 細胞 サイトカイン

幹細胞 前駆細胞 (ES 細胞 PS 細胞 体 幹細胞他 ) 体細胞 () な細胞 その作製 分 製 装置 器材 培 成分 物 培養 件 細胞 分化 子 ( 質 化合物 ) 培養の工 細胞との 物 発生工学 生 工学分子生物学 細胞工学 ム科学 工学 分化 せた幹細胞体細胞遺伝子 細胞 サイトカイン

...  しかしながら、米国では再生医療製品が既に 20 年前 から発売されていますが、我が国では 2007 年に自家培 養表皮が製造承認を取得し、我が国初の細胞利用再生医 療製品としてようやく販売が開始されたという状況で す。さらに、樹立(1998 年)から 10 年が経過し、産業化 への期待が高まるものの癌化などの懸念から最も製品化 が難しい考えられていたヒト ES 細胞研究において、 ...

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植物科学最前線 5:37 (2014) 細胞骨格から見た植物細胞の進化 村田隆基礎生物学研究所生物進化研究部門総合研究大学院大学生命科学研究科基礎生物学専攻 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38 Evolution of cytoskeletons in green plants K

植物科学最前線 5:37 (2014) 細胞骨格から見た植物細胞の進化 村田隆基礎生物学研究所生物進化研究部門総合研究大学院大学生命科学研究科基礎生物学専攻 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中 38 Evolution of cytoskeletons in green plants K

... 陸上植物は単細胞の緑藻から進化した。多細胞で固着生活する生活様式の獲得に伴って、 細胞運動や細胞内輸送に働くモータータンパク質も変化した考えられる。また、陸上植物 は根、茎、葉の器官を持ち、その内部に様々な組織を分化させるようになった。器官や組織 の分化は、細胞の不等分裂や極性伸長などの細胞内の空間制御が基盤なっている。モータ ...

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3 学校教育におけるJSLカリキュラム(中学校編)(理科)3.単元シート・指導案例・ワークシート 9 生物の細胞と生殖

3 学校教育におけるJSLカリキュラム(中学校編)(理科)3.単元シート・指導案例・ワークシート 9 生物の細胞と生殖

... 2 基本概念の学習目標:遺伝による生命種の連続性を理解する。 遺伝の規則性(形質が伝わること)がわかる。 生命尊重の態度が培われる。 3 学習目標達成確認のための質問・解答例 (ゴシックは難しい語句。 は難しい表現。) ...

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