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解明するこ

燃料電池反応を高効率化する「助触媒」の役割を実験的に解明

燃料電池反応を高効率化する「助触媒」の役割を実験的に解明

... 最近、本研究グループの森らは、比較的安価な材料である酸化セリウムと白金とのナノ複合体が 従来の白金触媒より高い酸素還元反応活性を示すことを見出した。本研究では、活性が向上したし くみを解明することができれば、さらに高性能な電極材料の開発に結びつくとの期待から、大型放 射光施設(SPring-8)の X 線を用いたその場計測技術により、白金-酸化セリウムナノ複合体触媒 ...

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植物の体内時計を調整する遺伝子を発見-朝に働く時計関連因子の標的を解明- 研究活動 | 研究/産学官連携

植物の体内時計を調整する遺伝子を発見-朝に働く時計関連因子の標的を解明- 研究活動 | 研究/産学官連携

... 時計(体内時計)を持っています。中道准教授らの研究グループは、植物の体内時計に 関わる遺伝子の仕組みを解明することを目指しています。今回、中道准教授らは、午後 に生まれる時計遺伝子の時刻を調整する因子の探索を行ったところ、朝の時計タンパク 質が午後の時計遺伝子の調節を行っていることを実証しました。また、この朝の時計タ ...

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腸管免疫系におけるペクチン認識機構の解明

腸管免疫系におけるペクチン認識機構の解明

... が報告されたが,食物アレルギーに対 するペクチンの効果は不明な点が多い。食物アレルゲンが感作される腸管には,免疫応答や炎症に 抑制的に働く特徴的な免疫細胞亜集団が存在すること 2) が報告されており,ペクチンが腸内細菌に 対するプレバイオティクス効果のみならず,腸管免疫細胞へも作用することで食物アレルギーを抑 ...

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運動が神経障害性疼痛を緩和するメカニズムの解明

運動が神経障害性疼痛を緩和するメカニズムの解明

...  Stagg ら 4) は,NPP モデルラットに対する走運動が中脳中 心灰白質や吻側延髄腹内側部(以下,RVM)での内因性オピ オイド含量を増加させたことから,運動が疼痛を緩和するメ カニズムとして下行性疼痛抑制系の関与を示唆した。また, RVM からはセロトニンおよび γ - アミノ酪酸(以下,GABA) 作動性ニューロンが脊髄後角に投射しており,Korb ら 3) は末 ...

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ラテンアメリカにおけるネット小売先進市場アルゼンチンの現状 : バック・システム構築を困難にするアルゼンチン・コストの存在解明を中心に

ラテンアメリカにおけるネット小売先進市場アルゼンチンの現状 : バック・システム構築を困難にするアルゼンチン・コストの存在解明を中心に

...  筆者は同社の新興市場を中心とした事業活動領域拡大にあわせて,メキシコから中米,南 米,欧州,アフリカ,アジアへと研究対象領域を拡大し,アフリカの一部の諸国を除いて, ウォルマートが進出する地域に現地調査に赴き,2018 年には拙著『ウォルマートのグロー バル・マーケティング戦略(増補版)』を刊行した。拙著執筆のために赴いたインドや中国 小売市場に関する現地調査の中で,「業務移転の序列性(小売業務が商品供給及び商品調達 ...

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コラーゲンが神経軸索再生を促進する仕組みを解明 -神経再生の理解と治療の発展につながりうる成果-

コラーゲンが神経軸索再生を促進する仕組みを解明 -神経再生の理解と治療の発展につながりうる成果-

... これまでに、ヒトを含む哺乳動物の末しょう神経では、切断された神経の再生がコ ラーゲンにより促進されることが経験的にわかっていました。現在、臨床ではそれを 充填した 「ナーブリッジ ® 」 などの神経再生誘導チューブが、 50mm までの神経欠損の 治療に使用されています。しかし、その神経軸索再生を促進する仕組みについては、 血管を介した間接的影響などが推測されているものの十分にはわかっておらず、ゆえ ...

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プロテアソームαリングの形成機構の解明

プロテアソームαリングの形成機構の解明

... に留め、正常なアセンブリが行われるようにしていると考えられる。 20S CP 活性の阻害剤であるボ ルテゾミブは現在、多発性骨髄腫の治療のための第一選択薬として使用されており、プロテアソー ムは、臨床的に適切な癌治療の標的であることが証明されている。 α リングの分子集合経路を明確 にすることにより、プロテアソームの形成についての新たな洞察が得られ、また従来のプロテアソ ...

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身体姿勢制御ルールの解明と展望

身体姿勢制御ルールの解明と展望

... 身体姿勢制御ルールの解明と展望 243 はじめに 今後の運動器理学療法の発展は,脳の運動制御機能,体幹四 肢の機能連鎖解明にあるといっても過言ではない。元来,運動 学(Kinesiology)は「Kinematics」と「Kinetics」に大別される。 臨床での関節可動域(range of motion;以下,ROM)や歩行 分析は「Kinematics」評価にあたり,筋力は「Kinetics」評価 ...

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共生菌が植物と共存するメカニズムを解明!~共生菌を用いた病害虫防除技術への応用にも期待~

共生菌が植物と共存するメカニズムを解明!~共生菌を用いた病害虫防除技術への応用にも期待~

... ン酸 結合 タン 質 総称 165 種 本研究 用いた ン イ 31 種 低 子 G タン 質 持 い 一般 GTP 結合した活性型 GDP ン二 ン酸 結合した非活性型 替わ 細胞内 活動 ON/OFF 細胞内 イッチ 子 イッチ い ...

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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~

... ズ 解明し そ 成果 報告しました 私達 体 細胞 細胞周囲 ア ノ酸や糖等 栄養分 反応し 成長 増殖 分化 コ ン ト ロ し い 知 い ま す mTORC1 *1) mechanistic target of rapamycin complex 1 コントロ 必須 分子 し 多く 研究者 ...

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活性酸素生成を支配する植物免疫の仕組みを解明-病害防除に貢献も 研究活動 | 研究/産学官連携

活性酸素生成を支配する植物免疫の仕組みを解明-病害防除に貢献も 研究活動 | 研究/産学官連携

... た4つの WRKY が、 NADPH オキシダーゼ遺伝子に直接結合することで発現を 誘導し、 活性酸素生成を亢進することを世界で初めて発見しました。 同研究グル ープは、 既に WRKY の働きを任意に強めることによって病気に強い組換えジャ ガイモを創出しており、 その分子機構を実証しました。 近い将来、 食料の安定生 ...

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解明!なぜヒシモドキは絶滅するのか 共生のひろば 第9号  兵庫県立 人と自然の博物館(ひとはく)

解明!なぜヒシモドキは絶滅するのか 共生のひろば 第9号 兵庫県立 人と自然の博物館(ひとはく)

... 根の形態を比較したところ、ヒシモドキとヒシとでは著しい違いが確認できた。 ヒシモドキは地中に達した根のみに側根ができていたことから、水中根では十分に養分の吸 収できない。一方ヒシは水中根に発達した側根をもつことから、積極的に水中の栄養分を水中 根で吸収していることがわかった。ヒシの地中根は側根が無く、植物体を固定するためのもの ...

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超高層大気が寒冷化する様子を,33年間の大型レーダー観測から解明 研究活動 | 研究/産学官連携

超高層大気が寒冷化する様子を,33年間の大型レーダー観測から解明 研究活動 | 研究/産学官連携

... ガ あ CO 2 濃度 2 倍 増 熱圏 50 度 中間圏 も 10 度ほ 温度低 生 中性大気密度 40 - 50% 減少 見積も た 文 献 1 う 中層 超高層大気 大 変 実際 存在 う 人工衛星 や各種電波 光学観測機器を用い 過去 20 年間 わた 調べ 直 接的あ い 間接的 証拠 見 あ う 電 圏 ※1 電 気体 イオン 温度 以 電 圏温度 長期変動を直接調べ 30 年間以 長期 間運用を い ...

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生物時計の安定性の秘密を解明

生物時計の安定性の秘密を解明

... KaiC リン酸化リズムは非リン酸化状態からスレオニン (T)リン酸化状態になり、二重リン酸化状態になった後、 セリン(S)リン酸化状態の順番で進行します。4つのリン 酸化状態にそれぞれ固定した変異体と野生型 KaiC を混 合した6量体の自己リン酸化活性を測定した結果、スレ オニンリン酸化 KaiC は6量体の自己リン酸化活性を促 進することで全体のリン酸化反応を進ませ,逆に、セリ ンリン酸化状態の KaiC ...

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腫瘍微小環境におけるEndMT制御機構の解明

腫瘍微小環境におけるEndMT制御機構の解明

... 内皮間葉転換(Endothelial-to-mesenchymal transition; EndMT)は、内皮細胞が間葉系細 胞へと分化転換する現象である。生理的条件下においては胚発生期の心臓形成過程で見られ る現象であるが、がんや線維症などの病的環境下においても誘導されることが近年報告され ている。2007 年、Zeisberg らのグループは、腫瘍内に見られる CAF の一部が血管内皮細胞 の EndMT ...

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OFケーブルの絶縁体劣化現象の解明

OFケーブルの絶縁体劣化現象の解明

... OFケーブルは通常運転時の商用周波電圧(常規使用電 OF ケーブルは高度経済成長期に全国的に普及し重要な電力インフラとして送電網を支えてきた。従来、OF ケーブルの劣化は非常に 緩やかであると考えられてきたが、近年、経年 OF ケーブル線路における絶縁破壊事例が確認されている。劣化の実態調査として、経 年 OF ケーブルを撤去し解体調査を行った結果、絶縁紙の炭化現象など OF ケーブルの部分放電劣化(局所的な絶縁破壊現象による劣 ...

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末梢神経系の髄鞘が形成されるメカニズムの解明 指定難病のシャルコー・マリー・トゥース病の発症メカニズム解明に期待

末梢神経系の髄鞘が形成されるメカニズムの解明 指定難病のシャルコー・マリー・トゥース病の発症メカニズム解明に期待

... 梢神経系の髄鞘形成に重要であることが明らかとなりました。タンパク質の糖 鎖が硫酸化されなくなると髄鞘が正常に機能できなくなり、神経機能の障害が 引き起こされると考えられます。本研究により発見されたことは末梢神経系の 髄鞘が作られるための基本的なメカニズムであり、様々な末梢神経障害の病態 解明や治療法の開発に役立つと期待されます。 ...

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Si及びSiCの酸化のダイナミクスを再現する電荷移動型原子間ポテンシャルの開発と酸化メカニズムの解明

Si及びSiCの酸化のダイナミクスを再現する電荷移動型原子間ポテンシャルの開発と酸化メカニズムの解明

... ていく過程を再現した。従来実験的に提案されていたグラフェン成長のモードを再現し、ま た最終的にグラフェンが全体を覆うまでの大規模なシミュレーションを実現した。 第 6 章では SiC の酸化過程の解明を行っている。SiC の熱酸化では、実験より面方位によ り酸化速度に顕著な差が出ることが示されている。また酸化膜の密度が低く不均一である との報告があり、 C クラスタの存在が示唆されているものの実験的には結論が得られていな ...

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統合失調症の発症に関与するゲノムコピー数変異の同定と病態メカニズムの解明 研究活動 | 研究/産学官連携

統合失調症の発症に関与するゲノムコピー数変異の同定と病態メカニズムの解明 研究活動 | 研究/産学官連携

... 以上 知見 ノ 解析 統合失調症 早期診断 役立ち また治療反応性を 予測 能性 示唆 ま た ノ タを詳 く解析す 統合失調症 病因 シ プ やカ シウ シ 異常 加え ノ 安 定性や酸化 応答 異常 関 す 能性 示唆 本疾患 病態 カ ...

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脳の機能発達と学習メカニズムの解明 平成 16 年度採択研究代表者 大隅典子 ( 東北大学大学院医学系研究科教授 ) ニューロン新生の分子基盤と精神機能への影響の解明 1. 研究実施の概要生後脳におけるニューロン新生の分子機構を解明するために 野生型ラットとニューロン新生に低下が見られる Pax6

脳の機能発達と学習メカニズムの解明 平成 16 年度採択研究代表者 大隅典子 ( 東北大学大学院医学系研究科教授 ) ニューロン新生の分子基盤と精神機能への影響の解明 1. 研究実施の概要生後脳におけるニューロン新生の分子機構を解明するために 野生型ラットとニューロン新生に低下が見られる Pax6

... FABP7 は、胎生期の終脳において Pax6 の標的遺伝子であり、神経幹細胞を未分化状態に 維持するために必要であることを昨年度明らかにしている(Arai et al., 2005)。野生型ラッ トの生後海馬歯状回において FABP7 と Pax6 は同一細胞内に存在し、rSey2/+ラットでは FABP7 の発現が減少することから、FABP7 は生後の海馬歯状回においても Pax6 の標的遺 ...

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