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記事検索結果
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【システムの開発】 近年、細胞から取り出したたんぱく質を蛍光標識して、たんぱく質1分子の動作原理を解析する画期的な技術として「1分子観測」の技術が発展している。... そこで、遺伝子組み換え技...
それらの中で広く利用されているのは、物質をGFP(緑色蛍光たんぱく質)などで標識化し、レーザー光を照射して蛍光を画像化する方法である。... 既に専用のDNAチップが市販されているが、...
独自に開発した蛍光たんぱく質の作成により可能になった。... カスパーゼの活性を抑えるたんぱく質である「DIAP1」に着目。DIAP1と緑色蛍光たんぱく質(GFP)を改変しつなげた「F...
【急速凍結の植物】 近年、蛍光たんぱく質を標的細胞に導入して可視化し、光学顕微鏡を活用して、たんぱく質の局在やその動態を生きたまま容易に観察できるようになってきた。... さらに免疫電顕法...
大阪大学産業科学研究所の野地博行教授、今村博臣研究員らはアデノシン3リン酸(ATP)の結合状態によって蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)の効率が変化する人工蛍光たんぱく...
また、蛍光たんぱく質遺伝子を組み込んだベクターは、細胞のマーキングや細胞周期観察などに広く使用されている。
「クジラも食事時は光っているのでは」とおどけるのは緑色蛍光たんぱく質(GFP)の発見でノーベル化学賞を受けた米ウッズホール海洋生物研究所上席研究員の下村脩さん。
緑色蛍光たんぱく質(GFP)で神経回路を可視化した。... 嗅球内のにおい情報を受け取る細胞に緑色蛍光たんぱく質(GFP)を発現させ観察した。
【GFPに匹敵】 光学顕微鏡法では、08年ノーベル化学賞の対象となった緑色蛍光たんぱく質(GFP)のように、特定のたんぱく質に遺伝子レベルでGFPを融合させることで、生きている...
北海道大学の永井健治教授らは、世界で最も波長の短い光を出す群青色の蛍光たんぱく質「シリウス」の開発に成功した。蛍光たんぱく質の最短波長記録の更新は15年振り。蛍光色の種類が増えたことで、今まで観察でき...
日本人が受賞した08年ノーベル賞の受賞理由「対称性の破れ」と「緑色蛍光たんぱく質」に加え、数学分野で権威あるフィールズ賞の06年受賞テーマ「ポアンカレ予想」を、理学系研究科の3人の教授がそれぞれ易しく...
今回、緑色蛍光たんぱく質(GFP)を使い同細胞などを発光させるとともに、脳の内部まで観察できる二光子レーザー顕微鏡に改良を加えて撮影に成功した。
緑色蛍光たんぱく質(GFP)で標的細胞の形を観察すると、表面に微小突起を確認。... さらに、標的細胞の目印となるたんぱく質が、突起先端に高濃度で凝縮。