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※引き継ぎのため、年齢+1です。 誕生日 9/2 兄:朝倉喜姚子 姉:朝倉椋之介 腹違いの妹:老倉源之助乃丞 知り合い:ゲシュタルト=エーヴィヒカイト 情報開示を迫られてる:九条征義 伊藤肇 / ツイッター / pixiv 14 +... cs1_necter.jpg NECTER 妖怪 理化学研究所
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 本店:名古屋市中区錦一丁目18番11号 【商号履歴】 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 【株式上場履歴】 <大証JASDAQ-G>2010年10月12日~ <大証NEO>2010年4月1日~2010年10月11日(JASDAQ-Gに指定替え) <ジャスダックNEO>2009年10月23日~2010年4月1日(取引所閉鎖) 【沿革】 平成11年2月 医薬品研究開発を目的とした、有限会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所を愛知県名古屋市昭和区に設立(資本金5,000千円) 平成13年3月 日本新薬株式会社と全世界における抗癌剤(HMN-214)の開発・製造・使用及び販売の独占的実施権を許諾する合意書を締結 平成14年9月 興和株式会社と抗血小板剤(K-134)開発及び実施契約、緑内障治療剤(K-115)開発及び実施契約を締結 平成16年7月 抗血小板剤(K-134)の欧州第Ⅰ相臨床試験開始 平成16年10月 抗癌剤(HMN-214)の米国第Ⅰ相臨床試験終了 平成16年11月 有限会社より株式会社へ組織変更(資本金10,000千円) 平成17年4月 抗血小板剤(K-134)の欧州第Ⅰ相臨床試験終了 平成17年12月 愛知県名古屋市中区に本社移転 平成18年4月 抗血小板剤(K-134)の国内第Ⅰ相臨床試験開始 平成18年7月 緑内障治療剤(K-115)の国内第Ⅰ相臨床試験開始 平成18年7月 抗血小板剤(K-134)の標的タンパク質同定に成功 平成18年12月 臨床的に必要性の高いシード化合物の探索を行う創薬事業と臨床試験及び治験を行う人材の育成、拠点の整備、システム研究を行うことを目的として、国立大学法人三重大学と産学官連携講座共同研究契約を締結し、同大学内に「臨床創薬研究学講座」を開設 平成19年10月 抗血小板剤(K-134)の国内第Ⅰ相臨床試験終了 平成19年10月 緑内障治療剤(K-115)の国内第Ⅰ相臨床試験終了 平成20年4月 強い阻害活性を示すRhoキナーゼ阻害剤H-1152の薬剤としての潜在性を解析することを目的として、Rhoキナーゼ阻害剤H-1152を利用したPETプローブ化研究に関し、独立行政法人理化学研究所と共同研究契約を締結 平成20年7月 抗血小板剤(K-134)の国内前期第Ⅱ相臨床試験開始 平成20年12月 抗血小板剤(K-134)の米国前期第Ⅱ相臨床試験開始 平成21年3月 緑内障治療剤(K-115)の国内前期第Ⅱ相臨床試験開始
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自作 加速器を用いて亜鉛とビスマスを高速衝突させ核融合反応により合成する、 2003年に理化学研究所の森田浩介らが発見し2016年に命名された、元素記号Nh、原子番号113の元素は何? (2016年8月3日 2016年7月のQui2投稿問題まとめ。 ) タグ:理系 Quizwiki 索引 な~ほ ウンウントリウム
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]遺伝 / DNA / ゲノム / 遺伝子編集 / 遺伝子組み換え / ゲノム操作 / ゲノム編集 / 遺伝子検査 / 遺伝子治療 / 超人 / 遺伝子改変 / 遺伝子ドライブ / MTHFR(メチレンテトラヒドロ葉酸レダクターゼ) / ヘテロクロマチン / 致死性の遺伝子変異をみずから一括治療するノンコーディングRNA遺伝子 ーーー YAP遺伝子 不安遺伝子(セロトニントランスポーターS型遺伝子) + ニュースサーチ〔遺伝子〕 米Kano社、資金調達で環状1本鎖DNAを用いた遺伝子治療の開発を推進 - 日経バイオテク 冨永章胤、母・冨永愛の“遺伝子”に感謝 今後の活躍期待されるも「まだ遊びたい」 - ORICON NEWS ユーグレナ、遺伝子解析サービスの検査項目に健康リスク「帯状疱疹」を追加 - 日経バイオテク 【東京医科大学】生後の脳発達に新知見:海馬ニューロン新生に生後特異的な遺伝子を発見~ 医学科生(リサーチ・コース選択)、社会人大学院生も研究に参加 ~ (2024年8月30日) - Excite Bit コネタ ロバート・グラスパー、ジャズとヒップホップの違いと共通遺伝子を表現したアルバムをリリース - Billboard JAPAN 野生イノシシ2頭が「豚熱」に感染 秋田・鹿角市で捕獲⇒遺伝子検査で確認 秋田県内で今年度初めて(秋田朝日放送) - Yahoo!ニュース 遺伝子の着床前診断、58件承認 2022年の対象拡大後、初公表 - 新潟日報デジタルプラス なんと、健康保険で「遺伝子検査」が受けられる日がやってきた…!さらに、数百ものがん遺伝子を一度に調べられる「最新がん検査」の凄すぎる中身(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース なんと、健康保険で「遺伝子検査」が受けられる日がやってきた…!さらに、数百ものがん遺伝子を一度に調べられる「最新がん検査」の凄すぎる中身(国立がん研究センター) | ブルーバックス | 講談社(2/3) - 現代ビジネス なんと、健康保険で「遺伝子検査」が受けられる日がやってきた…!さらに、数百ものがん遺伝子を一度に調べられる「最新がん検査」の凄すぎる中身(国立がん研究センター) | ブルーバックス | 講談社(3/3) - 現代ビジネス 日産婦、対象拡大の着床前の遺伝子検査 23年58例承認 - 日本経済新聞 遺伝子の着床前診断、58件承認 2022年の対象拡大後、初公表 - 47NEWS 遺伝子の着床前診断、58件承認 2022年の対象拡大後、初公表 - nippon.com 遺伝子の着床前診断、58件承認 - 福島民報 遺伝子の着床前診断、58件承認 - 埼玉新聞 川遊びの6人がノロウイルス感染 周辺の水から検出も遺伝子異なり原因特定できず - 東日本放送 ビオセレスの遺伝子組み換え小麦、安全な国内栽培可能=米農務省 - ニューズウィーク日本版 ビオセレスの遺伝子組み換え小麦、安全な国内栽培可能=米農務省 - ロイター (Reuters Japan) 「遺伝子型が異なり断定できず」人と水から“ノロウイルス”川遊びで体調不良相次ぐ - 東日本放送 【専門家は】轟の滝の水質検査でノロウイルス 患者の便から検出も遺伝子型は一致せず - 日テレNEWS より身近な施設で、小児がん患者が、遺伝子検査に基づいた「最適な抗がん剤」治療を受けられる環境を整備—患者申出療養評価会議 - メディ・ウォッチ 第41回 希少ゲノム異常がもたらす新たな治療の希望 | 希少がんセンター - 国立がん研究センター リキッドバイオプシーによりHER2遺伝子増幅が認められた固形がんに対するトラスツズマブ デルクステカンの臓器横断的な有効性を確認 ―産学連携SCRUM-Japan MONSTARプロジェクトの成果を米国臨床腫瘍学会旗艦誌「Journal of Clinical Oncology」に論文発表 - 国立がん研究センター ニュース 【研究発表】昆虫からほ乳類まで保存的な遺伝子がオサムシの適応放散に関わる - 東京都立大学 抗EGFR抗体薬の新たな治療標的の可能性を発見 - 国立がん研究センター 遺伝子の正確な記載を現実に 新しい技術は遺伝性疾患の治療に新たな希望 中国 - 時事通信ニュース 遺伝子変異陽性の乳癌に、初のAKT選択的阻害薬 - 日経メディカル AIと医療データの活用により日本の医療のさらなる進歩に貢献。Tempusと「SB TEMPUS」設立へ - softbank.jp 精度と標的柔軟性を高めた一塩基置換(ゲノム編集)に成功 ――遺伝子ファミリーも一網打尽―― - 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 ふるさと納税にも採用「遺伝子検査キット」の危うさ 専門家が自粛を求めても広がる子ども向け検査 - 東洋経済オンライン SMARCB1遺伝子欠損型の小児・AYA世代のがんに有望な治療標的と阻害剤を発見 - 国立がん研究センター 造血に不可欠な新規遺伝子Ahedを発見 - 大阪大学 ResOU 【事業説明会の申込受付中!】遺伝子解析結果を活用した健康づくり - 玉野市 がん・難治性疾患に対する遺伝子治療・細胞治療の国際的臨床開発拠点の形成 - 東京大学 遺伝子治療:自然界のエラーを修正する - ピクテ投信投資顧問 新しい遺伝子トラップ系統の解析により明らかとなったcsrp3遺伝子の、心臓発生および再生における動的な発現パターンと重要な役割。 - 国立遺伝学研究所 汗っかきは遺伝かも!?汗をかきやすい遺伝子タイプが多い都道府県ランキング発表 1位 秋田県、2位 沖縄県、3位 山形県 - PR TIMES ゼブラフィッシュ脳遺伝子発現データベースの作製・公開 - 理化学研究所 遺伝子組み換え困難な細菌を改変、バイオものづくり期待 長浜バイオ大など - Science Portal(科学技術振興機構) 個々人のアルコール代謝遺伝子情報に基づいた減酒指導で 過剰飲酒をしている若年成人の飲酒量が減少 - 筑波大学 神経幹細胞の多様な遺伝子発現と分化能の分子基盤 - 理化学研究所 アルツハイマー病を確実に引き起こす「遺伝子」 既存治療薬が危険な患者に新たな治療法も - 東洋経済オンライン 国際共同研究により世界最大規模の腎臓がんの全ゲノム解析を実施 日本人の7割に未知の発がん要因を発見 - 国立がん研究センター 共同発表:遺伝子組み換え困難な細菌を遺伝子組み換えしやすく改変~バイオものづくりへの応用に期待~ - jst.go.jp アルツハイマー病、リスク遺伝子2つでほぼ確実に発症=研究 - ロイター (Reuters Japan) ダイズ根圏細菌のイソフラボン代謝遺伝子クラスターを発見―根圏形成メカニズムの理解や有用物質生産に貢献 - 京都大学 がんゲノム医療について - 国立がん研究センター 下水中の遺伝子解析で感染症流行を予測する|風間しのぶ - 東京大学 手足の再生能力を取り戻す発生再起動制御因子を発見 - 理化学研究所 「二日酔い」遺伝子、老化にも関与 名大が仕組み解明 - 日本経済新聞 コモンエイジ:保育園に無料で遺伝子検査キット配布 保育に活用計画したが… - 毎日新聞 白血病の予後予測につながる遺伝子異常を発見―リスクに応じた最適な治療につながる可能性― - 京都大学 親猫にはない新規の遺伝子変異により筋ジストロフィーを発症したネコの症例を報告 - PR TIMES 必須遺伝子は必須だった - 理化学研究所 受動喫煙が肺がんの遺伝子変異を誘発することを証明 - 東京医科歯科大学 ISSで長期保管したES細胞の遺伝子発現を網羅的に解析 - JAXA 有人宇宙技術部門 日本人がん患者の遺伝子変異の全体像判明 国立がん研が初の5万人ゲノム異常解析 - Science Portal(科学技術振興機構) 再生・細胞医療・遺伝子治療研究中核拠点のホームページが公開されました|ニュース|ニュース・イベント|CiRA(サイラ) - 京都大学iPS細胞研究所 「再生・細胞医療・遺伝子治療研究開発2024」を発行しました! | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 【プレスリリース】喘息・肥満共通のリスク遺伝子の新奇機能を解明 ~Munc13-4が喘息および肥満の重症化を防ぐ - 群馬大学 超特異的な遺伝子ノックダウン法を開発 - 理化学研究所 ゲノム医療法の基本計画に提言の反映求める | 日医on-line - med.or.jp 共同発表:マウス精巣を用いた個体内遺伝子スクリーニング系の開発 - jst.go.jp 自閉症発症の分子メカニズムを解明 ― CHD8遺伝子変異による自閉症発症のリスク予測と実証 ― - 金沢大学 遺伝子変異に起因した重症アレルギー疾患患者の特徴を明らかに 新たな疾患概念である STAT6機能獲得型変異疾患 の診断に貢献 - 国立成育医療研究センター 日本人のがんゲノム異常の全体像を解明 ―約5万例のがん遺伝子パネル検査データを解析 - 国立がん研究センター ゲノム DNA の機能を制御する遺伝子を発見 〜ゲノム編集や iPS リプログラミングに応用可能〜 - 金沢大学 近視が進行する際に白目の変形に関わる遺伝子の発見-トロンボスポンジン1による強膜リモデリング-:[慶應義塾] - Keio University がんは遺伝子から治せるか 広がるゲノム医療、投薬に至るまでの壁も - 朝日新聞デジタル 血液がん治療の手助けとなる遺伝子検査 - 大塚製薬 ラットジストロフィン遺伝子イントロン内に存在する精巣特異的遺伝子の発見 - 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 1細胞ごとの糖鎖と遺伝子の情報、1万個分を一斉解読 - 産業技術総合研究所 栄養の吸収・利用効率を改善する遺伝子の発見 ――低肥料栽培への利用が期待―― - 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 遺伝的に長生きなのは?95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキング 第1位は新潟県 - ユーグレナ 勤勉性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキング発表 目的意識が強く、最後まで根気をもって意思を貫けるのは 1位 徳島県、2位 鹿児島県、3位 沖縄県 | 株式会社ユーグレナのプレスリリース - PR TIMES 院内病原体におけるプロファージ関連領域の薬剤耐性遺伝子と病原性関連遺伝子の分布 - 厚生労働省-戸山研究庁舎 摂動に基づく遺伝子制御ネットワーク推定―数理モデルによる自動決定― - 京都大学 AMED「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業 (遺伝子治療製造技術開発)成果報告会」 開催のお知らせ - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 「令和5年度AMED再生・細胞医療・遺伝子治療公開シンポジウム~再生・細胞医療・遺伝子治療の未来~」 開催のお知らせ - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 【お知らせ】「がん遺伝子パネル検査の実施に関する共同声明」に賛同(2023年12月15日) - 日本医療政策機構 プレスリリース - 1年のリズムを刻む概年遺伝子を発見 ~繁殖や渡り、冬眠などのタイミングをはかる体内時計の謎に迫る~ - 基礎生物学研究所 ゲノム編集による簡便な遺伝子挿入(ノックイン)ガエル作出法の開発 ~両生類の再生能力の謎に迫るための新技術partII~ - 基礎生物学研究所 日本人の半数以上は生まれつきパクチーが苦手だと判明!パクチーの味が苦手だと感じる遺伝子タイプが多い都道府県ランキング - ユーグレナ IDH2変異星細胞腫の悪性化に関わる遺伝子異常を 患者由来脳腫瘍モデルを用いて解明 ~腫瘍の病態理解により将来の個別化医療へ前進~ - 横浜市立大学 エキスパートパネルに対する教育プログラムの実施によりがん遺伝子パネル検査後の推奨治療の精度が向上 - 国立がん研究センター 紫外線を浴びると肌が黒くなりやすい遺伝子タイプが少ない都道府県ランキング!細胞を守るメラニン色素を作る力が弱いのは 1位 沖縄県 - ユーグレナ T細胞の遺伝子改変を効率的に行うための支援ツールを開発-がん免疫療法の機能強化へ応用-:[慶應義塾] - Keio University 新婚時期の幸せ度合いは遺伝子次第?結婚初期の夫婦関係満足感が高い遺伝子タイプが多い都道府県ランキング - ユーグレナ 新しいものを受け入れる寛容さが高いのは?開拓性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキング - ユーグレナ 新規ミトコンドリア膜貫通ペプチドによる遺伝子送達 - 理化学研究所 栄養センサーTOR経路による新たな遺伝子発現制御メカニズムを発見 - 東京大学 遺伝子治療研究部|東京慈恵会医科大学 基礎・臨床講座 - 学校法人 慈恵大学 イヌとキツネの子、世界初の確認 遺伝子検査で判明 ナショナル ジオグラフィック - 日本経済新聞 カマキリを操るハリガネムシ遺伝子の驚くべき由来 - 理化学研究所 カマキリを操るハリガネムシ遺伝子の驚くべき由来―宿主から寄生虫への大規模遺伝子水平伝播の可能性 - 京都大学 植物の生殖細胞をつくる2つの遺伝子―5億年前に誕生したヘテロ二量体― - 京都大学 寒冷域と温暖域ではウイルスの遺伝子組成が異なる―巨大ウイルスの環境適応― - 京都大学 遺伝子組換え植物で生産したタンパク質を高効率に一貫抽出できるシステムを開発 - NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 遺伝子発現を活性化するスーパーエンハンサーの再定義 - 理化学研究所 『ゲノム編集食品』ってなに? 『遺伝子組換え食品』とはどう違うの? - pref.kanagawa.jp ● 遺伝子〔ノイズレスサーチ〕 ● 遺伝子〔blog Google検索〕 ● 遺伝子〔Wikipedia〕 ● 細胞核・遺伝子・染色体・ゲノムのおはなし〔SAkira Magazine〕 ● 集団遺伝学講座 「予防衛生協会」より ● 遺伝子に関するデータベース ● 「遺伝子」「DNA」「ゲノム」の違い 「違いがわかる辞典」より ゲノムは「gene(遺伝子)」と「chromoseme(染色体)」の合成語で、DNAに書き込まれた遺伝子でない部分も含めた全ての情報のこと。DNAは物質の名前であるが、ゲノムは情報という概念である。 ● KEGG ● KEGG〔Wikipedia〕 ■ 君はまだ、遺伝子検査してないのか? 「二階堂ドットコム(2019/11/19 12 32)」より / 黙ってやってみなさい。面白いから。君は自分のルーツを知りたくないか?知りたいだろう。 俺のミトコンドリアハプログループはM7aだ。君は何かな?バナーをクリックして買うのだ!簡単検査で自分を知ろう! ☆遺伝子検査キット【Genesis2.0(ジェネシス2.0)】 潜在的な健康リスクや体質を遺伝子レベルで知ることのできる遺伝子検査キット【Genesis2.0(ジェネシス2.0)】も大好評発売中です。 【Genesis2.0(ジェネシス2.0)】は、唾液を専用の容器に入れて返送するだけで、約360項目が判定されるという画期的な遺伝子検査キットです。 徹底した個人情報管理、累積解析実績75万5900人というのも信頼の証。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) .
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ファルコホールディングス 本店:京都市中京区河原町通二条上る清水町346番地 【商号履歴】 株式会社ファルコホールディングス(2014年10月1日~) ファルコSDホールディングス株式会社(2010年3月21日~2014年10月1日) 株式会社ファルコバイオシステムズ(1994年6月~2010年3月21日) 株式会社コーセー(1982年8月~1994年6月) 【株式上場履歴】 <東証1部>2005年9月1日~ <大証1部>2005年9月1日~2013年7月15日(東証に統合) <東証2部>2004年10月29日~2005年8月31日(1部指定) <大証2部>1997年4月18日~2005年8月31日(1部指定) <京証>1997年4月18日~2001年3月1日(取引所閉鎖) 【合併履歴】 2007年8月 日 株式会社志太医研 2007年8月 日 株式会社東予中検 2007年4月 日 株式会社ファルコバイオシステムズ九州 2007年2月 日 株式会社ファルコバイオシステムズ西日本 2007年2月 日 株式会社ファルコバイオシステムズ山陰 2005年9月 日 株式会社ファルコバイオシステムズ東京 2003年9月 日 株式会社アシーニ 1994年9月 日 株式会社ファルコバイオシステムズ 【沿革】 当社の沿革は次の記載にありますように、昭和37年7月に設立しました㈱関西医学検査センターを母体として、㈱中部医学検査センター他5社が独立創業し、関西医学検査センターグループを形成しておりました。昭和63年3月にグループの中核検査施設であり、実質上の存続会社である旧㈱ファルコバイオシステムズを設立して、厳しい業界環境に対応すべく組織統合、経営規模の拡大のためにグループ各社を吸収合併してきた経緯があります。従いまして、以下の記述におきましても特段の記載がない限り、全て当社の記載は、実質上の存続会社である旧㈱ファルコバイオシステムズを意味しております。 昭和63年3月 京都府久世郡久御山町大字田井小字西荒見17番地の1において、資本金60百万円で㈱ファルコ・バイオシステムズを設立。沖縄県沖縄市に㈱沖縄臨床検査センターを設立し、同時に沖縄テクノサイエンスを買収。 平成元年11月 関西医学検査センター(現㈱ファルコバイオシステムズ)グループの中核検査施設として京都府久世郡久御山町に総合研究所を竣工。 平成5年3月 ㈱ファルコバイオシステムズ(本店:名古屋市中川区)を吸収合併。 平成5年4月 名古屋市中川区に名古屋研究所を設置。 平成5年5月 本店所在地を、京都府久世郡久御山町から京都市左京区へ移転。 平成5年9月 ㈱ファルコバイオシステムズ(本店:大阪府枚方市、本店:大阪市天王寺区、本店:神戸市中央区、本店:奈良県橿原市)の4法人と合併。 平成5年11月 当社100%出資の子会社として熊本県熊本市に㈱ファルコバイオシステムズ九州を設立。 平成5年12月 ㈱ファルコイムノシステムズ(現イムノ研究所)と合併。 平成6年2月 ㈱ファルコバイオシステムズに商号変更。 平成6年9月 株式の額面変更の目的をもって、㈱ファルコバイオシステムズ(形式上の存続会社 本店:京都市西京区)と合併。㈱ファルコバイオシステムズ(本店:広島市南区)の全株式を取得し、子会社とすると同時に、商号をファルコバイオシステムズ広島に変更。㈱中国予防医学研究所(現㈱フレスコメディカル)の株式の一部を取得し、子会社とする。 平成9年4月 大阪証券取引所市場第二部並びに京都証券取引所に株式を上場。㈱日本臨床研究所の株式の一部を取得し、子会社とする。 平成9年8月 ㈱東京メディカルリサーチセンターの全株式を取得し、子会社とする。 平成9年9月 ㈱エルデの株式を追加取得し、子会社とする。 平成10年3月 ㈱ファルコバイオシステムズ西日本より営業の一部を譲り受ける。 平成10年4月 ㈱保健医学研究所(現㈱ファルコバイオシステムズ兵庫)の株式の一部を取得し、子会社とする。 平成10年7月 ㈱保健医学研究所(現㈱ファルコバイオシステムズ兵庫)の株式を追加取得し、100%子会社とする。 平成10年9月 ㈱肥後臨床検査研究所及び㈱昭和臨床研究所の全株式を取得し、子会社とする。㈱国際生物理化学研究所の株式の一部を取得し、関連会社とする。㈱ファルコバイオシステムズ九州が、㈱ファルコバイオシステムズ沖縄を吸収合併する。㈱フレスコメディカルの株式を追加取得し、100%子会社とする。 平成11年4月 京都市山科区に調剤薬局1号店ファルコおとわ薬局を開設。 平成11年9月 ㈱ファルコバイオシステムズ西日本が、㈱西日本メディコの全株式を取得し、子会社とする。㈱熊本臨床検査センターの株式の一部を取得し、子会社とする。 平成11年10月 ㈱熊本臨床検査センターの株式を追加取得し、100%子会社とする。㈱昭和臨床研究所並びに㈱日本臨床研究所は、それぞれ㈱ファルコバイオシステムズ関東、㈱ファルコバイオシステムズ東京に商号変更。 平成11年12月 ㈱ファルコバイオシステムズ東京の株式を追加取得し、100%子会社とする。 平成12年3月 ファルコおとわ薬局他1店舗を含め調剤薬局事業を、㈱国際生物理化学研究所へ譲渡。 平成12年5月 食品衛生検査の業務を㈱エルデに移管。㈱エルデは、商号を㈱ファルコライフサイエンスに変更し、本店を京都市左京区へ移転。 平成12年9月 ㈱東京メディカルリサーチセンターが、㈱ファルコバイオシステムズ関東へ臨床検査事業を譲渡し、同時に商号を㈱アシーニに変更して、本店を大阪市天王寺区に移転。同時に医療情報システムの販売管理(電子カルテ販売など)を開始。㈱国際生物理化学研究所の株式を追加取得し、100%子会社とする。 平成13年3月 ㈱ファルコバイオシステムズ関東が、㈱ファルコバイオシステムズ東京を吸収合併し、同時に商号を㈱ファルコバイオシステムズ東京に変更して、本店を東京都世田谷区に移転。 平成13年9月 ㈱国際生物理化学研究所から臨床検査事業を譲受。㈱国際生物理化学研究所は、調剤薬局事業に特化するとともに、商号を㈱ファルコクリニカルプランに変更し、本店を京都市左京区に移転。㈱ファルコバイオシステムズ兵庫が、㈱ファルコバイオシステムズ山陰の株式の一部を取得し、子会社とする。 平成14年9月 ㈱熊本臨床検査センターは、㈱ファルコバイオシステムズ九州及び㈱肥後臨床検査研究所から臨床検査事業を譲り受けると同時に、商号を㈱ファルコバイオシステムズ九州に変更。㈱ファルコバイオシステムズ九州及び㈱肥後臨床検査研究所は、本店を大阪府枚方市に移転。㈱ファルコバイオシステムズ九州(旧㈱熊本臨床検査センター)は、㈲ピーシーテックの出資持分全部を取得し、子会社とする。 平成14年10月 ㈱ファルコバイオシステムズ福井(本店:福井県福井市)の全株式を取得し、子会社とする。 平成15年1月 ㈱肥後臨床検査研究所が、㈱ファルコバイオシステムズ九州を吸収合併。本店所在地を京都市左京区から京都市中京区へ移転。 平成15年9月 ㈱アシーニを吸収合併。㈱ファルコバイオシステムズ九州が、㈲ピーシーテックを吸収合併。㈱肥後臨床検査研究所は、商号を㈱ファルココミュニケーションズに変更し、本店を京都市中京区に移転。 平成16年3月 チューリップ調剤㈱(本店:富山県富山市)の全株式を取得し、子会社とする。 平成16年10月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 平成17年1月 ㈲飛騨臨床検査センター(本店:岐阜県高山市)の出資持分の一部を取得し、子会社とする。 平成17年3月 ㈱プロットの株式の一部を取得し、子会社とする。㈱ファーマプロット(本店:京都市左京区)及び㈱MINORI(本店:京都市左京区)の全株式を取得し、子会社とする。 平成17年5月 ㈱プロットの株式を株式交換により追加取得し、完全子会社とする。 平成17年9月 東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部に指定。㈱ファルコバイオシステムズ東京を吸収合併。 平成18年2月 Hitzコスミック㈱(本店 大阪市西区)の全株式を取得し、子会社とする。 平成18年3月 ㈱志太医研の全株式を取得し、子会社とする。㈱東予中検の株式の一部を取得し、子会社とする。㈱ファーマプロットが、㈱プロットを吸収合併。 平成18年7月 Hitzコスミック㈱は、商号をコスミック㈱に変更。 平成18年10月 コスミック㈱は、本店を大阪市西区から大阪市中央区に移転。 平成18年12月 ㈲飛騨臨床検査センターは、商号を㈱飛騨臨床検査センターに変更。 平成19年1月 ㈱ファルコクリニカルプラン、チューリップ調剤㈱、㈱ファーマプロット、㈱MINORIの4社の純粋持株会社である㈱ファルコファーマシーズ(本店:京都市中京区)を設立し、完全子会社とする。㈱飛騨臨床検査センターの株式を追加取得し、完全子会社とする。 平成19年2月 ㈱ファルコバイオシステムズ西日本及び㈱ファルコバイオシステムズ山陰を吸収合併。 平成19年4月 ㈱ファルコバイオシステムズ九州を吸収合併。 平成19年8月 ㈱志太医研及び㈱東予中検を吸収合併。
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目次 【時事】ニュースGタンパク質 グアニンヌクレオチド結合タンパク質 G-protein RSSGタンパク質 グアニンヌクレオチド結合タンパク質 G-protein 口コミGタンパク質 グアニンヌクレオチド結合タンパク質 G-protein 【参考】ブックマーク 関連項目 タグ 最終更新日時 【時事】 ニュース Gタンパク質 人間のインスリン市場ーインスリンの種類別(短時間作用型ヒトインスリン、中間作用型ヒトインスリン、長時間作用型ヒトインスリンなど);コンポーネントタイプ別;エンドユーザー別-世界の機会の見通し2027年:時事ドットコム - 時事通信 羊膜市場―タイプ別(凍結乾燥羊膜および凍結保存羊膜);アプリケーション別(外科的創傷および眼科);エンドユーザー業界別(研究センター研究所、専門クリニッ病院)-世界的な需要分析と機会の見通し2027年:時事ドットコム - 時事通信 傷つくと合成順が「混乱」:坪倉先生の放射線教室:福島民友新聞社 みんゆうNet - 福島民友 スキルス胃がんの新たな治療標的分子を同定:時事ドットコム - 時事通信 世界のバイオアクティブミルクコンパウンド市場は、2021-2027年の予測期間中、健全な複合年間成長率で成長すると予想される:時事ドットコム - 時事通信 コンドロイチン硫酸市場、2021年から2026年にかけて緩やかな成長見込み:時事ドットコム - 時事通信 ~ハンターマウンテン×りんどう湖ファミリー牧場が美味しい関係に!~りんどう湖レストランがハンターマウンテンスキー場にOPEN!:時事ドットコム - 時事通信 最新論文が警鐘「砂糖とりすぎで精神疾患リスクが高まる可能性」 - ニフティニュース 《クリスマス企画》「手作りのジンジャーマンクッキー」プレゼントキャンペーン:時事ドットコム - 時事通信 【2021年】おすすめの洗顔料15選|肌質ごとに最適な良品を厳選 - ROOMIE うずらの卵専門店「う玉屋」 うずら卵マドレーヌ新発売:時事ドットコム - 時事通信 定着ジワが出現する“目尻クライシス”に立ち向かう。【薬用】シワ改善 目もと用美容液『アイ リンクルセラム』2022年2月16日(水) 新発売:時事ドットコム - 時事通信 【スタバ最新カスタム】なんとプラス80円で“クマ”のチョコレートがトッピングできる!?新作フラペを徹底レポート!(with online) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース エアロジェンとCanSinoBIOが世界初の吸入式Covid-19ワクチン送達技術を開発・商業供給する画期的な提携で合意:時事ドットコム - 時事通信 アレフ・ファームズとWACKERが培養肉の大規模生産に使用されるタンパク質のオープンなサプライチェーン・ソリューションを開発:時事ドットコム - 時事通信 日本の食文化を後世に遺す「今年の一皿(R)」 2021年は「アルコールテイスト飲料」に決定!:時事ドットコム - 時事通信 特定タンパク質の検出手法、ウェスタンブロッティングの市場規模、2026年には14億米ドル到達予測:時事ドットコム - 時事通信 【総タンパク質量約160g以上!】手軽に高タンパク質フードを楽しめる「高タンパク質福袋」を12/9(木)より数量限定販売 - PR TIMES 【ラヴィット】低糖質パンランキングTOP10&お取り寄せ!一流パン職人がガチ採点 【ラビット】(12月8日) - キラキラ!たのしい毎日 ウイルスによる細胞のストレス応答抑制機構の解明 - 理化学研究所 COVID-19治療のための強力かつ差別化された低分子の経口抗ウイルス薬候補開発に向けた助成金をウェルカム財団から受領 - PR TIMES アプタマー市場、2021年から2026年にかけて約20%のCAGRで成長見込み:時事ドットコム - 時事通信 【YouTube登録者数11万人超え】ダイエットコーチ計太氏監修 1食で1日分の食物繊維1/2以上「食物繊維たっぷり野菜スープ」マッスルデリに新登場! - PR TIMES 細胞がグルコース代謝量を制御する巧妙な仕組み - 理化学研究所 新ブランド米「サキホコレ」使ったビール発売 秋田の地ビールメーカー - 時事通信 農業用微量栄養素市場、2021年から2026年にかけて緩やかな成長見込み:時事ドットコム - 時事通信 きのこ、ちくわ、削りがつお…旨み食材がてんこ盛り!「きのことねぎのチャンプルー」(レタスクラブ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 簡単&時短! クリスマスディナーにぴったり 簡単ツナマヨピザ|コラム|サツドラ(サッポロドラッグストアー) - サツドラ 健康長寿を実現するには「血液の改善」がポイント キュウリ、レタス、大豆ミートの摂取を(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース たまには気分を変えてみそ味で! ちくわの存在感もいい 「とりひき肉のみそにらたま」(レタスクラブ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 世界の細胞表面マーカー検出市場ータイプ別(フローサイトメトリー、血液分析装置、細胞イメージングシステム、試薬およびキット)、アプリケーション別、および地域別ー予測2022ー2030年:時事ドットコム - 時事通信 朝食をわずかに摂ることで昼食の食べ過ぎを予防できる 健康な男性対象に3条件で検討 | スポーツ栄養Web【一般社団法人日本スポーツ栄養協会(SNDJ)公式情報サイト】 - スポーツ栄養Web iPS細胞を用いた人工血小板の作製の効率化に成功:時事ドットコム - 時事通信 セブンの筋トレ弁当第2弾「ガーリックチキン弁当」たんぱく質50.3gで人気 - ASCII.jp 生命誕生初期のタンパク質を再現する試み - 理化学研究所 Nature ハイライト:かゆみとアレルギーの受容体を見る | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia 乳製品によるカルシウムとタンパク質の摂取で、高齢者の転倒と骨折が減少 | スポーツ栄養Web【一般社団法人日本スポーツ栄養協会(SNDJ)公式情報サイト】 - スポーツ栄養Web 「宇宙を手のひらに」日本初、高校主催による宇宙でのタンパク質結晶生成実験教育を実施:時事ドットコム - 時事通信 腹持ち で朝食にもおすすめ! だしのきいた煮汁でごはんが止まらない…「豆腐の卵とじ」(レタスクラブ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 冷蔵庫にあるちくわと卵で1品! とろとろでほんのり甘い「ちくわ入りバターいり卵」(レタスクラブ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 心臓病の予防にも! 米栄養士が解説する「ビーツ」の栄養価と健康メリット(Harper s BAZAAR(ハーパーズ バザー)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【悪魔の痩せ飯】これさえ飲めば余裕で痩せる!高タンパク&超絶ウマい「奇跡の痩せ汁」(クックパッドニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ファーウェイから国内初の体組成計、高機能で5000円切りの「HUAWEI Scale 3」(BCN) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【目標金額100%達成】蕎麦マエストロとボディメイクのプロが認めた高タンパク質蕎麦を「Makuake」で12/20まで先行販売中! - PR TIMES ニューロクライン社との統合失調症およびその他の精神神経疾患を対象とした新規ムスカリン受容体作動薬に関するライセンス契約締結のお知らせ:時事ドットコム - 時事通信 世界のマイクロアレイ市場ー製品別(消耗品、ソフトウェア・サービス、機器)、タイプ別(DNAマイクロアレイ、タンパク質マイクロアレイ)、アプリケーション別、最終用途別、および地域別ー予測2030年:時事ドットコム - 時事通信 都内「業スー」で発見! 筋トレ民におススメしたい、おいしくって優秀な食材5選(アーバン ライフ メトロ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ヘルシーと楽ちんの両方が叶う!食生活改善は「デリバリー」が新スタンダード - フロントロウ レンズ豆とキヌアの「ヴィーガンコロッケ」レシピ【ノンフライでサクサク】(集英社ハピプラニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 今週のプロテイン:100%ナチュラルホエイプロテイン【WPI】 フルーツオレ味<エクスプロージョン>【ジャスティス岩倉の毎週、毎週プロテイン】 - ORICON NEWS テニスのジュニアたちへ。睡眠や食事と成長の関係をおさらい! ジュニアのうちに知っておきたい高身長につながる要素【テニス】(Tennis Classic) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 藻類タンパク質市場、2021年から2028年まで8.9%のCAGRで成長、2028年に7億900万米ドル規模到達見込み:時事ドットコム - 時事通信 【販売拡大!】静岡発D2C タンパク質高配合グラノーラ「パワグラ」が「ゴールドジム」都内8店舗で販売開始:時事ドットコム - 時事通信 タンパク質発現の市場規模、2028年に40億67万米ドル到達予測:時事ドットコム - 時事通信 フジッコが提案する高タンパク質・低糖質の主食 「Beanus(ビーナス)」ブランドから毎日続けやすい、家庭で調理できる乾燥タイプのダイズライスを新発売:時事ドットコム - 時事通信 Angel Yeastが植物由来の食品向け天然タンパク質の持続可能な供給源として酵母タンパク質AngeoPro F80を発売:htmlspecialchars($row_Recordset1[ name_JP ]) ? 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目次 【時事】ニュースペプチド化学合成法 RSSペプチド化学合成法 口コミペプチド化学合成法 【参考】関連項目 タグ 最終更新日時 【時事】 ニュース ペプチド化学合成法 日本の量子コンピュータ市場規模、2025年度には550億円 2030年度には2940億円に - Ledge.ai “踊る分子”で重度の脊髄損傷の修復に成功。生体分子の動きを模倣した短い修飾ペプチドを単回注射したところ、麻痺した動物が4週間で歩く能力を取り戻した。 - バイオマーケットJP 韓国在住美容ライターが激推し!人気&おすすめ韓国化粧水20選を一挙紹介 - ROOMIE アステナホールディングスは売られ過ぎ感、22年11月期も収益拡大基調 - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス 新薬14製品が薬価収載 アストラゼネカのSLE治療薬サフネローは即日発売 | ニュース - ミクスOnline 水に溶解した高分子の検出・同定に成功 ペプチドセンサーの蛍光シグナルを教師有り機械学習によりパターン解析 - 東京工業大学 不適切な養育を受けた子供のDNA配列が一般の子供と異なる可能性、福井大などが確認 - マイナビニュース ペプチドなど「中分子」医薬、欧米優位 日本が追い上げ - 日本経済新聞 卒業生CATCH! 河上 紘子 さん|国立大学法人 大阪教育大学 - 大阪教育大学 固相ペプチド合成市場-製品別(試薬、機器、その他);およびエンドユーザー(製薬およびバイオテクノロジー産業、契約開発および製造組織など)-グローバルな需要分析および機会の見通し2030年 - PR TIMES たった1回の投薬で効く体内触媒戦法 細胞毒性ペプチドを金属触媒でがん細胞に貼り付ける - 東京工業大学 液相ペプチド合成市場-製品別(試薬、機器、溶剤、その他);およびエンドユーザー別(製薬およびバイオテクノロジー産業、学術・研究所、その他)-グローバル需要分析と機会の見通し2030年 - PR TIMES タグシクス・バイオやメスキュージェナシスが手掛けるアプタマー創薬 - 日経バイオテク 大規模分子シミュレーションによる環状ペプチドの細胞膜透過性予測法を開発 スパコンを活用して中分子創薬を加速 - 東京工業大学 さまざまな材料表面を生理活性に 人工合成した接着性成長因子 - 東京工業大学 がんの光温熱療法に適した金ナノ粒子を、ペプチドを用いて簡便に合成 常温・常圧で、環境負荷を抑えながら、生体適合性の高い三角金ナノプレートを合成 - 東京工業大学 細胞内で人工オルガネラ(細胞内小器官)を設計・構築 細胞内で蛋白質を集積化するペプチドの開発 - 東京工業大学 ナノ空間で制御可能なヒスチジン残基化学修飾を開発 タンパク質研究の新しい化学ツール - 東京工業大学 東工大の教員らが中心となり「ファスタイド株式会社」を設立 中分子創薬に関する研究成果を事業化 - 東京工業大学 世界初のマウス体内におけるタギング治療 体内での金属触媒反応による次世代がん治療戦略 - 東京工業大学 【日本薬学会第141年会】<奨励賞受賞研究>未開拓ケミカルスペースを志向した触媒反応の開発|薬事日報ウェブサイト - 薬事日報 革新的ペプチド製造技術に関する共同研究成果について - PR TIMES 抗体が糖ペプチドと結合する立体構造を明らかに ―生命科学で重要となる糖鎖構造の解明へ前進― - PR TIMES N-メチル化ペプチドを高収率・短時間で合成 安価な反応剤で生成した高活性中間体を活用 - 東京工業大学 中部大チーム、ペプチドの効率的合成法を開発 生産コスト1000分の1へ - SankeiBiz インスリンの化学合成法の開発に成功 インスリン製造の簡便な技術として期待 東海大、大阪大、東北大、福岡大の共同研究グループ - 糖尿病リソースガイド 化学的手法でクモの糸を創る - 理化学研究所 東工大、ペプチドを迅速・高収率・安価で合成する新手法を開発 - マイナビニュース RSS ペプチド化学合成法 日本の量子コンピュータ市場規模、2025年度には550億円 2030年度には2940億円に - Ledge.ai “踊る分子”で重度の脊髄損傷の修復に成功。生体分子の動きを模倣した短い修飾ペプチドを単回注射したところ、麻痺した動物が4週間で歩く能力を取り戻した。 - バイオマーケットJP 韓国在住美容ライターが激推し!人気&おすすめ韓国化粧水20選を一挙紹介 - ROOMIE アステナホールディングスは売られ過ぎ感、22年11月期も収益拡大基調 - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス 新薬14製品が薬価収載 アストラゼネカのSLE治療薬サフネローは即日発売 | ニュース - ミクスOnline 水に溶解した高分子の検出・同定に成功 ペプチドセンサーの蛍光シグナルを教師有り機械学習によりパターン解析 - 東京工業大学 不適切な養育を受けた子供のDNA配列が一般の子供と異なる可能性、福井大などが確認 - マイナビニュース ペプチドなど「中分子」医薬、欧米優位 日本が追い上げ - 日本経済新聞 卒業生CATCH! 河上 紘子 さん|国立大学法人 大阪教育大学 - 大阪教育大学 固相ペプチド合成市場-製品別(試薬、機器、その他);およびエンドユーザー(製薬およびバイオテクノロジー産業、契約開発および製造組織など)-グローバルな需要分析および機会の見通し2030年 - PR TIMES たった1回の投薬で効く体内触媒戦法 細胞毒性ペプチドを金属触媒でがん細胞に貼り付ける - 東京工業大学 液相ペプチド合成市場-製品別(試薬、機器、溶剤、その他);およびエンドユーザー別(製薬およびバイオテクノロジー産業、学術・研究所、その他)-グローバル需要分析と機会の見通し2030年 - PR TIMES タグシクス・バイオやメスキュージェナシスが手掛けるアプタマー創薬 - 日経バイオテク 大規模分子シミュレーションによる環状ペプチドの細胞膜透過性予測法を開発 スパコンを活用して中分子創薬を加速 - 東京工業大学 さまざまな材料表面を生理活性に 人工合成した接着性成長因子 - 東京工業大学 がんの光温熱療法に適した金ナノ粒子を、ペプチドを用いて簡便に合成 常温・常圧で、環境負荷を抑えながら、生体適合性の高い三角金ナノプレートを合成 - 東京工業大学 細胞内で人工オルガネラ(細胞内小器官)を設計・構築 細胞内で蛋白質を集積化するペプチドの開発 - 東京工業大学 ナノ空間で制御可能なヒスチジン残基化学修飾を開発 タンパク質研究の新しい化学ツール - 東京工業大学 東工大の教員らが中心となり「ファスタイド株式会社」を設立 中分子創薬に関する研究成果を事業化 - 東京工業大学 世界初のマウス体内におけるタギング治療 体内での金属触媒反応による次世代がん治療戦略 - 東京工業大学 【日本薬学会第141年会】<奨励賞受賞研究>未開拓ケミカルスペースを志向した触媒反応の開発|薬事日報ウェブサイト - 薬事日報 革新的ペプチド製造技術に関する共同研究成果について - PR TIMES 抗体が糖ペプチドと結合する立体構造を明らかに ―生命科学で重要となる糖鎖構造の解明へ前進― - PR TIMES N-メチル化ペプチドを高収率・短時間で合成 安価な反応剤で生成した高活性中間体を活用 - 東京工業大学 中部大チーム、ペプチドの効率的合成法を開発 生産コスト1000分の1へ - SankeiBiz インスリンの化学合成法の開発に成功 インスリン製造の簡便な技術として期待 東海大、大阪大、東北大、福岡大の共同研究グループ - 糖尿病リソースガイド 化学的手法でクモの糸を創る - 理化学研究所 東工大、ペプチドを迅速・高収率・安価で合成する新手法を開発 - マイナビニュース 口コミ ペプチド化学合成法 #bf 【参考】 関連項目 項目名 関連度 備考 研究/ペプチド固相合成法 ★★★★★ タグ 科学 最終更新日時 2013-02-26 冒頭へ
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1996.3 東北大学理学部生物学科卒業 1998.3 東京大学大学院理学系研究科修士課程 生物科学専攻修了 2001.3 東京大学大学院理学系研究科博士課程 生物科学専攻修了 博士(理学) 2001.4-2002.3 理化学研究所 植物科学研究センター 研究員 2002.4-2004.3 東京大学大学院理学系研究科 生物科学専攻 学術研究支援員 2004.4-2005.4 カリフォルニア大学デービス校 研究員 2005.4-2007.3 東京大学大学院総合文化研究科 生命認知科学科 助手 2007.4-2009.3 東京大学大学院総合文化研究科 生命認知科学科 助教 2009.4-2012.12 岡山大学大学院自然科学研究科(理学部・生物学科) 助教 2013.1- 岡山大学大学院自然科学研究科(理学部・生物学科) 准教授 ー
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目次 【時事】ニュース一酸化窒素 nitric oxide RSS一酸化窒素 nitric oxide 口コミ一酸化窒素 nitric oxide 【参考】ブックマーク 関連項目 タグ 最終更新日時 【時事】 ニュース 一酸化窒素 デュピルマブ、11歳以下の喘息にも有効 - 時事メディカル 『クリモト教授のシンクリール プライム』新発売のご案内 - Dream News 【新製品】ワイズギア、MT-07/MT-09/TRACER9用アクラポビッチマフラーを発売 | ウェビック バイクニュース - ウェビック バイクニュース 高分解能ポータブルNMRの開発に成功 - 理化学研究所 内燃機関で脱炭素、トヨタが挑む水素エンジンの現実味 - NewSphere 原子力活用して南方エリアでも集中暖房 - people.com.cn 自動車用触媒市場、2021年から2026年の間に4.5%のCAGRで成長見込み - PR TIMES 片頭痛への抗体薬登場で注目集まるCGRPって? - 日経メディカル 【ビジネスの極意】企業が「カーボンニュートラル」を推し進める理由とは(サライ.jp) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 年式古いオデッセイ・プリウスがターゲット…希少金属狙い部品盗んだ2人逮捕 - 読売新聞 世界初「バッテリーハイブリッドLNG自動車運搬船」竣工 3661台積載の巨体 どう動かす? - 乗りものニュース 天の川銀河の最外縁部に赤ちゃん星とそれを包む有機分子の雲を発見、アルマ望遠鏡 - マイナビニュース エアロゾル噴射剤市場、2021年から2026年にかけて緩やかな成長見込み:時事ドットコム - 時事通信 次世代パワーデバイス向け半導体SiC中の高密度窒素層のふるまいを理論計算で予測 -SiC半導体の高品質化に貢献- - 神戸大学 産業用尿素、不純物除去すれば車両用尿素水で使用可能 国立研究所テストで判明 - 東亜日報 睡眠時の「口閉じテープ」の効果と注意点 鼻呼吸でさまざまな健康上のメリット - NewSphere 今年のノーベル物理学賞で関心高まる「気候変動問題」の本質(LIMO) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 心臓病の予防にも! 知っておくべき、「ビーツ」の栄養価と健康メリット - ハーパーズ バザー・オンライン 牛のゲップは環境に悪い!? 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https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/10404.html
(※mono....語彙としては『自然感染』も含む) (※ #超高性能天然生ワクチン随時最新版ブースト済み) この用語気に入りました😊 免疫 / 獲得免疫 / 抗体 / アサイゲルマニウム + ニュースサーチ〔自然免疫〕 体を守るべき自然免疫がなぜ病気を引き起こすのか - 理化学研究所 2型自然免疫細胞(ILC2)の新規分化メカニズムを解明~難治性アレルギー疾患の新規治療法開発に期待~ - PR TIMES 「恐れるべきは免疫力の低下」松田博公さんオンライン講演=なぜ日本は接種率世界一で感染率最多か(ブラジル日報) - Yahoo!ニュース 【研究者向け/査読前論文】5-メチルシトシンの導入によりレプリコンワクチンへの自然免疫反応を緩和 - VLPセラピューティクス・ジャパン | VLP Therapeutics Japan 米GV20社、IGSF8は固形がんの自然免疫チェックポイント分子であると発表 - 日経バイオテク 乳児の免疫力〜日経サイエンス2024年6月号より - 日経サイエンス 喫煙が免疫系に及ぼす持続的な影響 | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature ダイジェスト MAC感染で働くロングノンコーディングRNA - 理化学研究所 自然免疫力がみるみる上がり、風邪や病気に負けない体を作る「1週間プログラム」を紹介!『1週間で勝手に最強の免疫力がつくすごい方法:あらゆる病気を未然に防げる体になる究極の予防医学』4/23発売! - PR TIMES シロタ株.jp|免疫機能を整えるなら、まず腸内環境に注目! - ヤクルト本社 細菌感染に対する自然免疫を制御する仕組みを原子レベルで解明 - PR TIMES 細菌感染に対する自然免疫を制御する仕組みを原子レベルで解明 - 東京大学 微小核はcGAS自然免疫を活性化しない―定説を覆す成果― - 京都大学 コロナ禍で「免疫の記憶」に衰え? 体を守る感染免疫の仕組み - 日経Gooday マイクロRNAを標的とする自然免疫応答活用がん治療薬を開発する東京核酸合成がシードラウンドの資金調達を実施 - PR TIMES リアルテックホールディングス、自然免疫を活用した次世代がん治療薬を開発する東大発創薬スタートアップ東京核酸合成への出資を実施 - PR TIMES 大阪大、自然免疫のように働くT細胞「MAIT細胞」の自己抗原を発見 捨てられるべき対象を再利用して免疫細胞を分化・維持する戦略を明らかに - 日経バイオテク 自然免疫のように働くT細胞「MAIT細胞」の自己抗原を発見 - 大阪大学 ResOU 炎症を司る分子STINGの活性化機構を完全解明 -自己炎症性・神経変性疾患の新規治療戦略-|研究・採択情報 - 岐阜大学 炎症を司る分子STINGの活性化機構を完全解明 自己炎症性・神経変性疾患の新規治療戦略 - 国立がん研究センター 2023年ノーベル生理学・医学賞「mRNAワクチンの実用化を可能にした修飾塩基の研究」とは? - 産業技術総合研究所 光から影へ 進化の過程で隠された自然免疫システムの原始機能 - 大阪大学 ResOU 【東京薬科大学】金色のユーグレナ(R)が免疫細胞を活性状態にすることをヒト試験で確認 自然免疫・獲得免疫の両方に働きかけ、風邪様症状の発生を抑制 - デジタルPRプラットフォーム 新たなNLRP1インフラマソーム活性抑制因子チオレドキシンの発見と構造解明 - 東京大学 LysM 型受容体を介した自然免疫システムが陸上植物間で広く保存されていることを解明 - 沖縄タイムス がんに対するaAVCワクチンとIL-2の併用療法を開発 - 理化学研究所 機械学習を応用した一細胞RNAデータ解析ツールを新たに開発 ~自然免疫反応の個人差がCOVID-19のかかりややすさに影響 - 国立成育医療研究センター がん細胞ワクチン、有効なものは自然免疫系遺伝子が高発現-北大 - QLifePro医療ニュース 共同発表:COVID-19重症化における自然免疫細胞の関わりを明らかに~シングルセル情報とゲノム情報の統合解析~ - jst.go.jp 阪大など、COVID-19重症化における自然免疫細胞の関わりを明らかに - 日本経済新聞 理事長の紹介 - 量子科学技術研究開発機構 自然免疫システム研究チーム 小林 哲郎 副チームリーダーが日本医学会連合Rising Starリトリート 優秀賞を受賞しました - 理化学研究所 体内時計は夜間に自然免疫を発動 ―皮膚ケモカインによる自然免疫機構 - 公益財団法人 東京都医学総合研究所 「感染時に出現する調節性B細胞が自然免疫細胞の供給を高めることを発見」【樗木俊聡 教授】 - 東京医科歯科大学 老化T細胞が老化・炎症を引き起こす仕組みを解明 - 理化学研究所 自然免疫受容体TLR3 はdsRNA 上で多量体を形成し効率的なシグナル伝達を行う - 横浜市立大学 細胞製剤でがんの免疫療法を実現へ - 理化学研究所 コロナワクチンは一時的に自然免疫記憶を形成 - 日経メディカル 自然免疫制御 | アステラス製薬 - astellas.com 新規の循環型iNKT細胞を発見―抗腫瘍・抗ウイルス感染効果の高い免疫細胞療法の開発への貢献に期待 - 京都大学 京大竹内氏、自然免疫による炎症と制御の仕組み研究、核酸標的薬やmRNA医薬へ展開も - 日経バイオテク 小柴琢己 | 細胞機能を司るオルガネラ・ゾーンの解読 - 東京医科歯科大学 風疹ウイルスに対する自然免疫応答の仕組みを解明 ~先天性風疹症候群(CRS)・風疹ウイルス脳炎の病態解明や臨床応用へ期待~ - 国立成育医療研究センター 人工アジュバントベクター細胞投与による免疫の活性化 - 理化学研究所 肝臓由来分泌タンパク質,ヘパトカイン「LECT2」の抗ウイルス・自然免疫応答活性化作用を解明! - 金沢大学 肝臓由来分泌タンパク質、ヘパトカイン「LECT2」の抗ウイルス・自然免疫応答活性化作用を解明! - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 自己免疫疾患とアレルギー疾患に共通した遺伝的特徴を明らかに - 大阪大学 ResOU 体内時計は夜間に自然免疫を発動―皮膚ケモカインによる自然免疫機構― - 京都大学 自然免疫に重要なKIR遺伝子領域の構造を解明 - 金沢大学 免疫のブレーキPD-1が、自然免疫反応の調節によって免疫難病の発症を抑制することを解明 - 京都大学 自然免疫に重要なKIR遺伝子領域の構造を解明―高深度シークエンス技術と配列決定アルゴリズムを実装― - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 タンパク質ピロール化を感知する自然免疫細胞 - 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 歯周病の骨破壊に自然免疫応答による新たな経路 二本鎖RNAが誘導するプロスタグランジンEと破骨細胞 - 東京農工大学 自然免疫、デルタ株予防でワクチン接種よりも高い効果か=米研究 - ロイター (Reuters Japan) アルミニウム塩アジュバント含有経鼻ワクチンは肺胞上皮細胞からのIL-33分泌を促し、2型免疫応答によるIgA抗体産生を促進させる - 厚生労働省-戸山研究庁舎 「認知症の原因タンパク質が脳炎症を起こす仕組みを解明」【岡澤均 教授】 - 東京医科歯科大学 免疫系の統合的な制御機能を活用した重要疾患克服のための基礎的研究|戦略提案・報告書|研究開発戦略センター(CRDS) - jst.go.jp ケモカインがDNAと結合して自然免疫を活性化する仕組みを解明 - 公益財団法人 東京都医学総合研究所 有毒なアルデヒドが自然免疫を活性化して生体防御に関与する? - 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 新型コロナウイルスに対する自然免疫センサーは「RIG-I」-北大 - QLifePro医療ニュース 米Ventus社、自然免疫に着目した創薬研究へ資金調達 - 日経バイオテク 研究室でねほりはほり 遅咲きの研究者が挑むがん免疫療法の新たな切り札 河本 宏 教授 — 京都大学広報誌『紅萠』 - 京都大学 新型コロナ インドは集団免疫?-自然免疫と3億人のワクチン接種で、感染を封じ込め - 株式会社ニッセイ基礎研究所 免疫力の基本と最新研究 - 名城大学 ウイルスの RNA を感知する Toll 様受容体と 輸送に関与する UNC93B1 との複合体構造の解明 - 東京大学 最新免疫学から分かってきた新型コロナウイルスの正体―宮坂昌之・大阪大学名誉教授 - Science Portal(科学技術振興機構) 審良静男 自然免疫の真の姿を明かす - 日経サイエンス 【東奥日報プラス】BCGがコロナに有効? 自然免疫と獲得免疫の違いとは。生涯を通じて保たれるリンパ球の「記憶」。待たれる臨床試験の結果。佐藤敬(青森中央学院大学学長、医学博士)(Web東奥) - Yahoo!ニュース 自然免疫の外来DNAセンサーcGASが自己の染色体DNAに反応しないメカニズムを解明 - 東京大学 病原体成分がT細胞を活性化するメカニズムを解明 - 理化学研究所 米糠を利用した免疫賦活発酵食品素材の開発 | 自然免疫応用技研株式会社 | Go-Techナビ - chusho.meti.go.jp 胃が免疫誘導にも重要なことを初めて解明 - 理化学研究所 Topics「ウイルス感染を抑制する新たな肝細胞の自然免疫の仕組みを発見」 - 公益財団法人 東京都医学総合研究所 自然免疫の活性化による骨肉腫の進行抑制 ~腫瘍免疫に基づいた、骨肉腫に対する新規治療法の開発を目指して~ - 九州大学 自然免疫システム研究チーム 小林哲郎研究員が2019 LEO Foundation Award(アジア・太平洋地域)を受賞しました - 理化学研究所 自然免疫応答を活性化する新たな自己RNAを同定 — 自己免疫疾患、炎症性疾患の原因解明、治療薬開発に期待 - 東京大学 自然免疫応答を活性化する新たな自己RNAを同定 — 自己免疫疾患、炎症性疾患の原因解明、治療薬開発に期待 - 東京大学 先端科学技術研究センター 免疫・炎症応答における転写因子IRF3の機能を解明 - 東京大学 東大の研究グループ、微生物のDNAを感知する自然免疫受容体が 2種類のDNAによって活性化する機構を解明 - 高エネルギー加速器研究機構 微生物のDNAを感知する自然免疫受容体Toll様受容体9(TLR9)が 2種類のDNAによって活性化する機構を解明 - jst.go.jp 4. T細胞活性制御のしくみ│研究成果 -アレルギー疾患・自己免疫疾患などの発症機構と治療技術 - jst.go.jp 7.自然免疫と獲得免疫を結ぶ新たな研究の展開 - jst.go.jp 3. 抗原提示のしくみ│研究成果 -アレルギー疾患・自己免疫疾患などの発症機構と治療技術 - jst.go.jp 東京大学大学院薬学系研究科の研究グループ、 自然免疫受容体(TLR8)の活性化を抑制する機構を解明 ~自己免疫疾患治療薬の開発に期待~ - 高エネルギー加速器研究機構 共同発表:ウイルス由来のRNAを感知し自然免疫受容体Toll様受容体7(TLR7)が活性化する機構を解明 - jst.go.jp 自然免疫の役割を発見|ライフサイエンス|事業成果 - jst.go.jp 自然免疫応答の新しい活性化の機構を解明 - 東京大学 自然免疫で働く細胞内センサーの詳細な構造 - 東京大学 自然免疫に関わるタンパク質がRNAの分解産物を認識する仕組みを解明 - 高エネルギー加速器研究機構 自然免疫応答を引き起こすタンパク質が微生物の侵入を感知する仕組みを解明 - 高エネルギー加速器研究機構 自然免疫の記憶メカニズムを解明した研究者 - 理化学研究所 共同発表:自然免疫応答を発動する新分子「Sherpa」を発見 昆虫モデルから見えた新たな免疫制御メカニズム - jst.go.jp 自然免疫応答を引き起こすタンパク質が微生物の侵入を感知する仕組みを解明 ―抗ウイルス薬やワクチンなどの開発に期待 - 東京大学 自然免疫応答を引き起こすタンパク質が微生物の侵入を感知する仕組みを解明 ~抗ウイルス薬やワクチンなどの開発に期待~ - jst.go.jp 共同発表:白血球の分化を制御する仕組みの発見自然免疫と獲得免疫のバランスに影響を与える遺伝子スイッチ - jst.go.jp 自然免疫系によるがん細胞の認識・排除の新しい仕組み - 東京大学 記者会見「ウイルスと戦うための新たな自然免疫の仕組みを発見」 - 東京大学 腸内で自然免疫細胞の一部が炎症性細胞の分化を誘導 - 大阪大学 ResOU 自然免疫における核酸センサーTLR8のリガンド認識および活性化機構の解明―抗ウイルス薬、がん免疫賦活剤の開発に道 - 東京大学 マウスの腸内で自然免疫細胞が炎症を抑える新たな仕組みを解明 - 大阪大学 ResOU ● 自然免疫〔ノイズレスサーチ〕 ● 自然免疫〔blog Google検索〕 ● 自然免疫〔DuckDuckGo検索〕 ● 自然免疫と獲得免疫 「セネジェニックスクリニック東京」より ● 自然免疫と獲得免疫ってそれぞれ何をしてるの? 「河本宏,再生免疫学,京都大学,再生医科学研究所」より 最近、ゲイツ財団資金提供の研究で「自然感染はワクチンと同等の保護をもたらす」という結果が発表されたが、ランセット誌の系統的レビューとメタ解析によると、自然感染獲得免疫の方が💉より、感染・発症・重症すべてにおいて上。特に重症予防効果は💉と違ってほぼ減衰しない。 https //t.co/e1T6GcWUVe pic.twitter.com/QljMUJOsjc — J Sato (@j_sato) February 18, 2023 CDCがワクチンよりも自然免疫の方が効果があることを認めました。ワクチン懐疑派がずっと主張していた事が正しかったのです。CDCの初期ガイドラインを信じてワクチンを接種した人達は今どんな気持ちですか? pic.twitter.com/k8KAdQ5Z7o — 南雲 香織 - Kaori Nagumo (@nagunagumomo) September 4, 2022 ■ ‘Finally’ The Lancet Acknowledges Natural Immunity Superior to mRNA COVID Vaccines 「Children's Health Defense.org(02/17/23)」より ついにLancet誌がmRNA COVIDワクチンより自然免疫の方が優れていることを認める 【mRNAワクチンと免疫】 @fseiichizb4 福田先生、Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19と題する記事の当該部分です。まだ翻訳中ですが、こんな感じです。 ■ SARS-CoV-2 の最も危険な部分であるスパイクタンパク質 COVID ワクチン注射でこのような問題が起きているのは、SARS-CoV-2 のスパイク — Maxwell Smart (@universalsoftw2) March 22, 2022 刺激し、機能停止までに追い込んでしまうのです。 要約すると、あなたの細胞がウイルスのスパイクタンパク質を生成し始めると、免疫細胞が結集してタンパク質を取り除き、リンパ系に捨ててしまう。(そのため、脇の下のリンパ節が腫れるという報告が多いのです。) 抗体反応は液性免疫の一部です。 — Maxwell Smart (@universalsoftw2) March 22, 2022 活性化されず、おそらくあなたを守ることができないでしょう。なぜなら、自然免疫システムが発揮されるはずのすべての領域を回避してしまうからです。通常、ウイルスを吸い込むと、呼吸器系を保護する分泌型IgA抗体の産生が促されます。腕に注射することでその経路を回避すると、分泌型IgA抗体が — Maxwell Smart (@universalsoftw2) March 22, 2022 免疫に着目するもので、呼吸器や腸管を覆う粘膜のすぐ下にあるリンパ球から分泌型IgAを産生します。 「このリンパ球が産生する抗体は、ライニングを通過して表面に排出されます。このように、空気中に飛来するウイルスにヒトが曝露するとこれらの抗体は、ウイルスとの結合や細胞への感染を防ぐことが — Maxwell Smart (@universalsoftw2) March 22, 2022 循環型 IgA しか誘導されず、分泌型 IgA は誘導されません。この種の抗体は、SARS-CoV-2 感染から粘膜を効果的に保護しません。つまり、コストフが指摘するように、我々が現在目にしているブレークスルー感染は、この遺伝子導入技術の「基本的な設計上の欠陥を確認するもの」なのです。 — Maxwell Smart (@universalsoftw2) March 22, 2022 細胞は、IgG抗体と細胞傷害性Tリンパ球の両方を含む免疫系による攻撃を受けることになる。これはどの臓器にも起こる可能性があるが、生命の維持に必要不可欠な臓器に最も深刻なダメージを与える」。 「現状を見ると、多くの若者の心臓に影響が出ており、心筋炎や最悪の場合突然の心停止を起こし — Maxwell Smart (@universalsoftw2) March 22, 2022 ウイルスに感染しているわけでもなく、自然免疫システムが破綻しているわけでもないのに、体はあたかもそうであるかのように反応せざるを得なくなるのです。(おかしい箇所があればご指摘お願いします。もちろんお手すきの時で結構です。) pic.twitter.com/2OmYjDttLC — Maxwell Smart (@universalsoftw2) March 22, 2022 ありがとうございます。 — Maxwell Smart (@universalsoftw2) March 22, 2022 『子供をお持ちの親たちへ 今すぐマスクをはずさせて!スウェーデンにならえ!』 💉を強制しようとする動きは、自然免疫を無視している。陣頭指揮をとっているファウチを批判 彼らは自然免疫に気が付かないのでなく、意図的に自然免疫より💉が効くと嘘をついている 動画 https //t.co/GS6rtf77RN — ルパン小僧🍑💍kuu331108 (@kuu331108) January 21, 2022 【ファイザー】 / 【抗体】 ● オセアニア・ニュース rumble動画 ーーー ■ ファイザーで働く科学者の本音「自己免疫はワクチンよりも優れている」「悪魔の会社で働いている」 「donのブログ(2021-10-13 04 39 34)」より ーーー 胸糞悪いけど、見る必要がある… これが事実だろうな😠 『秋は映画鑑賞にぴったりの季節です。ごゆっくりとご覧になってください。』 ⇒ https //t.co/HxccKdIlYi #アメブロ @ameba_officialより — あかいひぐま🎗 (@akahiguma) October 12, 2021 【抗体】 ■ ワクチンと感染では作られる抗体の質が異なることを発見-変異型ウイルスに対するワクチン開発への応用に期待- 「理化学研究所(2021年7月15日)」より / 理化学研究所(理研)生命医科学研究センターサイトカイン制御研究チームの久保允人チームリーダー(東京理科大学生命医科学研究所教授)らの共同研究グループは、インフルエンザウイルスに対する免疫反応がワクチン接種とウイルス感染では異なることを発見し、経鼻感染の方がワクチン接種よりも質の高い中和抗体である「広域中和抗体[1]」が産生されることを明らかにしました。 弱毒生ワクチン[2]の有効性を明らかにした本研究成果は、今後流行が予想されるインフルエンザウイルスだけでなく、感染拡大が懸念される変異型新型コロナウイルスに対しても有効なワクチンの開発に貢献すると期待できます。 今回、共同研究グループはマウスを用いて、インフルエンザウイルスの「不活化ワクチン[2]」接種と「弱毒生ワクチン」を模倣した経鼻感染において、生体内で産生される抗体の質的・量的比較を行いました。すると、不活化ワクチンではワクチン株に対抗できる抗体だけが産生されましたが、経鼻感染ではワクチン株だけでなく、構造の異なるウイルス株にも対抗できる広域中和抗体が産生されることが明らかになりました。この広域中和抗体は、免疫反応が起こるリンパ節内でT細胞[3]と抗体産生B細胞[3]が効率的に出会う胚中心[4]で産生されること、またB細胞の分化増殖因子であるインターロイキン4(IL-4)[5]を欠くマウスでは、この胚中心が十分に発達しないために広域中和抗体の量が激減することが分かりました。これにより、IL-4は胚中心内B細胞の増殖を促進することで、中和抗体の多様性を広げる重要な働きをすることが明らかになりました。 本研究は、オンライン科学雑誌『Nature Communications』(6月18日付)に掲載されました。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ワクチンに頼り、3回目の接種を行ったイスラエルでは、途端に感染者が急増し、結果として死者が増えた。 自然な免疫のあるスウェーデンでは死者はほとんど発生していない。 https //t.co/X71hu1aMKF pic.twitter.com/xlH5VM8pal — You (@You3_JP) August 27, 2021 ■ [決定打] イスラエルでの世界最大の研究で「ワクチン接種者はデルタ株から保護されない」ことが明確に。コロナ自然感染者との比較で、接種者は「感染率は13倍、症候性発症は27倍、入院率は8倍」という数値が… 「In Deep(2021年8月28日)」より / 「自然感染での免疫が最大の防御となる」ことが確定した研究 今回ご紹介するイスラエルの研究は、もう「決定打」といえるものだと思います。 この論文は、コロナ自然感染での免疫を持つ人との比較で、 「ワクチンを接種した人はデルタ株から著しく保護されない」 ことが示されたものです。 まあ、今、イスラエルは大変なことになっているんですが、世界最速最大のワクチン接種キャンペーンを展開した人口 900万人のこの国では、今、「世界最大規模のデルタ株の災害」に見舞われています。 イスラエルでは、昨年 12月からワクチン接種が始まり、非常に早い段階で成人の多くがワクチン接種を受け、現在では成人の人口の 8割(NHK)が二回のワクチン接種を終えていますが、ここにきて、 「パンデミックが始まって以来、最大級の感染確認数となっている」 のです。 下がイスラエルのパンデミック全期間の感染数の推移です。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) 「自然免疫はワクチン接種よりも強い」イスラエル研究が波紋! BBCも子どもの接種に”疑問”報じる https //t.co/nqNopGk9Fm — 世界銀行300人委員会(コロナ詐欺をぶっ潰せ👊) (@someone5963) August 27, 2021 ■ 「自然免疫はワクチン接種よりも強い」イスラエル研究が波紋! BBCも子どもの接種に”疑問”報じる 「TOCANA(2021.08.27 18 15)」より (※mono....前後略、詳細はサイト記事で) / イスラエル健康維持機構「Maccabi Healthcare Services」が、プレプリントサーバー「Medrxiv」に公開した研究によると、257例の感染記録のうち、238例がワクチン接種群で発生し(ブレイクスルー感染)、19例が既往感染群で発生した(再感染)。併存疾患を調整した結果、再感染に比べてブレイクスルー感染のリスクが統計的に有意に13.06倍も増加していることがわかったという。 (※mono....自然免疫に関する発言のみ転載。) ■ ワクチン惨劇が間近に 「字幕大王(2021年4月30日)」より / 自然抗体を打ち負かすことをです。これは大きな問題です。なぜなら、先程申し上げたように、これらの自然抗体が提供してくれるんです、広い範囲の保護をです。この保護というのは、そうです、変異に非特異的です。どんな変異であろうが構わないのです。どんな種類のコロナウイルスでさえも構わないのです。あなたを守ってくれるんです。 / [00 07 00]—————————— ウイルスに特異的な抗体というのは、より堅固で、打ち負かすんです、あなたの非特異的な自然の免疫抗体をです。このケースでは、あなたは、自然の非特異的抗体を持ってますね。これは、どんな変異をも相手にしうるんです。しかし、問題としては、こいつらが、いじめっ子なんです。より大きく、より強く、仕事をするのに、より特異的なんです。ですから、Yがボールを持ってこちらに来ると、我々の非特異的抗体が、飛びかかろうとすると、不運なことに、ワクチン誘導抗体が押しのけるんです。そして、ブロッカーになってしまい、確実にウイルスが入るようにするわけです。そして、タッチダウンですよ。可能性としては、あなたは死亡です。このワクチンが、あなたの残りの自然免疫をいじめるわけです。 / それと同時に、失っているのです、免疫システムの最も貴重な部分をですよ、想像できるうちのです。これは、生来の免疫システムです。なぜなら、生来の抗体は、自然抗体(?)IgMですが、それが打ち負かされるのですよ、このウイルスを束縛するための抗原特異的抗体にです。これは永続的な抑圧であり、失うんですよ、すべての保護をです、いかなるウイルス変異、あるいはコロナウイルス変異等に対してもです。ですから、この意味としては、単に、免疫反応が無いままになるんです。無くなるんですよ、免疫が皆無になるんです。すべて失います。抗体はもはや機能せず、生来の免疫は完全にバイパスされます。そして、これらの、高感染性株が流行するんです。もしこれでも明確でなければ、本当に説明できません。 .