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研究室では紫外線の照射によって色が変わる蛍光たんぱく質を腸管神経前駆細胞に発現させた遺伝子改変マウスを作り、腸管神経前駆細胞が腸管壁を移動する様子を「ライブセルイメージング」(細胞の中の細胞の...

米マサチューセッツ工科大学(MIT)のダニエル・アンダーソン准教授らは、体内に注入された後、光の照射によって「たんぱく質工場」として機能する微小な粒子を開発した。... この仕組みを利...

ライブセルイメージング技術は蛍光たんぱく質を、目的とするたんぱく質と結合させた蛍光プローブを細胞内に導入。その細胞を培養しながら、計時的に蛍光観察する。

農業生物資源研究所が開発した遺伝子組み換えカイコから得た蛍光絹糸を利用した。... 蛍光絹糸は60度―80度Cの温度で蛍光たんぱく質が壊れるため、製造工程に100度C程度の高温で作業する精練が必要なち...

緑色蛍光たんぱく質(GFP)を発現させた酵母を培養皿にまき、電荷結合素子(CCD)カメラで2分ごとに撮影。... 同じ遺伝子を持っていても、細胞内で作られるたんぱく質が...

また透明化処理に有機溶剤を使うため、目印に使う蛍光たんぱく質が壊れてしまい正確な観察が難しかった。

従来の生きた細胞の観察に使われる緑色蛍光たんぱく質(GFP)とは色が異なるため、併用して生体内の2分子以上の動きを同時に観察し、特定のたんぱく質同士の結合する様子などを調べられる。また...

気管の細胞を蛍光たんぱく質で標識、その形状を高解像度な顕微鏡で観察し、さまざまな細胞内シグナル分子の上皮化、細胞遊走への効果を調べている。

それに対し今回は、細胞中の緑色蛍光たんぱく質(GFP)から、波長のそろった緑色のレーザーが得られたという。

遺伝子の一つである「APEM9」が活動しないとペルオキシソームへのたんぱく質輸送が滞り、ペルオキシソームが機能を失うことが分かった。... 同グループは緑色蛍光たんぱく質(GFP)によ...

よく使われる蛍光色素には、2008年のノーベル化学賞受賞者である下村脩博士が発見した緑色蛍光たんぱく質(GFP)がある。... また従来の蛍光色素は吸収した光エネルギーの数十%...

精細胞や卵細胞など受精に関わる細胞を緑色蛍光たんぱく質(GFP)などで光らせ、顕微鏡で観察した。

減数分裂を行うために必要な伝令RNA(mRNA)を、減数分裂期以外の期間に分解するたんぱく質を新たに見つけた。... 細胞核内で点状に集まり構造体を作るたんぱく質「Red1」に着目。蛍...

また同センターの佐藤建三教授らは、染色体上の遺伝子の働きを蛍光たんぱく質の量に置き換えてモニターするシステムを構築した。

研究チームは2種類の蛍光たんぱく質を組みわせた「Fucci(フーチ)2」を開発。

今回はAPPが細胞体に戻る際にAPPを輸送するたんぱく質「ダイニン」を突き止めた。... 研究では緑色蛍光たんぱく質を利用してAPPなどの動きを観察。その結果、ダイニンが別の二つのたんぱく質と結合して...

主な戦略は、2008年にノーベル化学賞を受賞した緑色蛍光たんぱく質(GFP)を研究対象となるたんぱく質に結合させ、特殊な顕微鏡を使って生体内での働きを直接観察することである。... 吸...

生きたままのショウジョウバエを使い、緑色蛍光たんぱく質(GFP)をSOPで発現させ、顕微鏡で観察した。

異常になると細胞のがん化に関わるたんぱく質「Ras」と、細胞の増殖や代謝などに関わる酵素「PI3K」が宿主である動物の細胞内で結合し、同ウイルスの侵入を促すことがわかった。 ... ...

京都大学の井上丹教授、齊藤博英准教授、大野博久大学院生らはリボ核酸(RNA)とたんぱく質を使ってナノ構造体をつくる技術を開発した。... さまざまな種類のRNAとたんぱく質の中から、R...

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