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トヨタも発信。 理化学研究所 http //www.riken.jp/pr/press/2009/20090629/ http //biz-journal.jp/2014/01/post_3750.html http //biz-journal.jp/2013/10/post_3228.html
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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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※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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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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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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θをお気に入りに追加 θのリンク #bf Amazon.co.jp ウィジェット θの報道 〈時事ニュースで好奇心〉新たなコロナウイルス変異株は「オミクロン株」 → ギリシャ文字って何?(朝日新聞EduA) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 産総研ら、140GHz帯メタサーフェス反射板を開発(EE Times Japan) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「nasne」が新機能「お引越しダビング」に対応 PS5用「torne(トルネ)」も同時配信(アスキー) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本でもミュー株が初確認 イータ株、カッパ株、デルタ株…新型コロナの12変異株一覧:朝日新聞GLOBE+ - GLOBE+ ファミコン向けの新作レースゲーム「エフシータ」、AVG「うたかたシノプシス;」も - AKIBA PC Hotline! 静岡済生会総合病院など、電界に包まれると脳波のθ波が多く出ることを確認 - マイナビニュース アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より、主人公・ハサウェイ・ノア(マフティー・ナビーユ・エリン)の搭乗機“Ξガンダム”のようにギリシャ文字が使われているモビルスーツ一覧特集! - アニメイトタイムズ 多魚種派アングラー感激な汎用スピニング 「レボALXシータ」は頑丈! 安価! 特殊機構付きの @22,000円【今週のお買い物】 | ルアマガ+ - ルアマガ+ シータ波とは - 効果や出し方、他の脳波の特徴を紹介 - マイナビニュース 「三角関数」って、何でしたっけ?-sin(サイン)、cos(コサイン)、tan(タンジェント)- - 株式会社ニッセイ基礎研究所 ついに登場!アブガルシアの注目NEWスピニングリール「レボALXシータ」を紹介【バス、ソルト各種、トラウトに!】 - LureNews 【レボALXシータ】アブガルシアの2020年NEWスピニングの超注目コスパモデルを紹介【1000番~5000番の10モデルラインナップ】 - LureNews 【レボMGXシータ・RevoMGX θ】注目のアブガルシア2020年 新作スピニングリールを詳しく紹介 - LureNews 2020年新作【レボALXシータ】アブガルシアの2020年NEWスピニングを紹介【1000番~5000番の10モデルラインナップ】 - LureNews レボMGXシータ!アブガルシアの人気スピニングシリーズの注目の2020年新作を詳しく紹介【バスでもソルトでも使える】 - LureNews 耳と目からのγ波の刺激でアルツハイマー原因物質が減る! - DIGITALIST 自分の「脳のタイプ」を知るだけでもメンタルを強くできる - ダイヤモンド・オンライン 出来事の順序を記憶する仕組みの発見 - 理化学研究所 「フレームアームズ」ヴァイスハイトがカラー変更、新規武器搭載のθに - マイナビニュース 正確な場所情報には海馬CA3からの入力が重要 - 理化学研究所 ミトコンドリアゲノムの初期化機構を発見 - 理化学研究所 秋祭の「大画面スマッシュブラザーズ in θ館」に参加してみた! - SFC CLIP 女子高生アイドル「リアル☆SPiKA」と「jdkバンドθ」!日本ファルコムが2大音楽プロジェクトを発表 - iNSIDE θ館が暑かったのに冷房がつかなかったワケ - SFC CLIP 日本ファルコム,「ファルコムjdkバンドθ(シータ)」と,5人の女子高生で構成された「リアル SPiKA(スピカ)」という2つのサウンドグループを立ち上げ - 4Gamer.net θとは θの92%は犠牲で出来ています。θの5%は雪の結晶で出来ています。θの2%は運で出来ています。θの1%は赤い何かで出来ています。 θ@ウィキペディア θ Amazon.co.jp ウィジェット 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ θ このページについて このページはθのインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新されるθに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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免疫 / 自然免疫 / ワクチン接種と自己免疫疾患 / 抗原 / 抗原原罪 / 免疫刷り込み / 抗体依存性感染増強(ADE) / 免疫抑制剤 ● 免疫抑制〔Wikipedia〕 免疫抑制という用語の一般的な範囲には、免疫系の機能を低下させる有益な効果と潜在的な有害な作用の両方が含まれる ● 免疫抑制〔Bing検索〕 【サイトカイン】 ■ 免疫反応を沈静化する抑制性サイトカインIL-10の産生メカニズム発見 「理化学研究所(2011年4月4日)」より / + ... ポイント 炎症の慢性化がT細胞の抑制性サイトカイン産生を誘導する 時計遺伝子の転写因子E4BP4は、IL-10の産生を制御 E4BP4は、IL-10を介して免疫反応の沈静化に働く 要旨 独立行政法人理化学研究所(野依良治理事長)は、炎症反応を抑制するサイトカイン※1「IL-10※2」の発現が、時計遺伝子の転写因子E4BP4※3によって制御されていることを発見し、免疫反応の沈静化に働くメカニズムを解明しました。これは、理研免疫・アレルギー科学総合研究センター(谷口克センター長)シグナル・ネットワーク研究チームの久保允人チームリーダー(東京理科大学 生命科学研究所 分子病態研究部門 教授兼務)と東京理科大学生命科学研究所分子病態研究部門の本村泰隆研究員らによる共同研究の成果です。 私たちの体には生まれながらにして免疫システムが備わっており、外部から侵入してきた病原体などを攻撃して、異物から体を守っています。この免疫システムは、炎症性サイトカインを誘導することによって、免疫反応を増強させます。一方、この反応が過剰になると、自己を構成する正常な成分までも攻撃してしまう自己免疫疾患を引き起こしてしまいます。こうした過剰な攻撃を抑制するために、免疫システムは、反応を抑制するメカニズムも持ち合わせています。炎症反応の抑制性サイトカインのIL-10は、さまざまな種類があるT細胞※4の中でも、主に2型ヘルパーT細胞※5(Th2)が産生しますが、NKT細胞や記憶型T細胞、一部の制御性T細胞、1型ヘルパーT細胞(Th1)も産生することが知られています。しかし、全てのT細胞がIL10を産生するわけではなく、特定のIL-10産生メカニズムが存在するといわれながら、その詳細は全く不明でした。 研究グループは、マイクロアレイを用いた遺伝子発現解析からE4BP4を同定し、IL-10を産生できない状態のTh1細胞にE4BP4を発現させたところ、IL-13だけではなくIL-10も同時に産生することを見いだしました。相同組み換え技術で、このE4BP4を欠失させたマウスを作製して詳細に解析したところ、いずれのT細胞でもIL-10の産生が消失し、E4BP4はIL-10の産生に必須の機能を持つ転写因子であることを発見しました。 今回、IL-10産生メカニズムの解明に成功したことで、炎症反応を過剰に引き起こすさまざまな生活習慣病や自己免疫疾患に対して、新しい視点からの治療の実現や根本的予防を提案することができると期待されます。 本研究成果は、米国の科学雑誌『Nature Immunology』オンライン版(2011年4月3日付け:日本時間4月4日)に掲載されます。 背景 私たちの体には生まれながらにして免疫システムが備わっており、外部から侵入してきたウイルスや細菌などの病原体を攻撃して、異物から体を守っています。この免疫システムは、炎症性サイトカインを誘導することによって免疫反応を増強させます。一方で、この反応が過剰になると、自己を構成する正常な成分までも攻撃してしまう自己免疫疾患を引き起こします。こうした過剰な攻撃を抑制するため、免疫システムは反応を抑制するメカニズムも持ち合わせています。この免疫システムの抑制機能をつかさどる分子の1つが、IL-10と呼ばれる抑制性サイトカインです。IL-10はT細胞やマクロファージといった免疫細胞に働きかけ、直接的に細胞の活性化を抑制したり、マクロファージの抗原提示能を弱めたりすることで、免疫反応を沈静化させます。IL-10は、さまざまな種類があるT細胞の中でも、主にTh2細胞が産生しますが、そのほかにもNKT細胞や記憶型T細胞、一部の制御性T細胞も産生することが知られています。また、通常のTh1細胞はIL-10を産生しませんが、沈静化するはずの炎症反応が持続して、慢性的に過剰な抗原刺激を受けた状態では、一部のTh1細胞が本来産生できないサイトカインの産生能を獲得して、IL-10を産生するようになることが知られています。そのほか、腸管など特定の場所に存在するB細胞や樹状細胞の一部もIL-10を産生します。しかしこれまでの研究では、T細胞が産生するサイトカインの中でも、炎症病態の本体ともいえる炎症性サイトカインに焦点が集中しており、抑制性サイトカイン産生のメカニズムは不明のままでした。 研究グループは、慢性的な抗原刺激を受けたTh1細胞のサイトカイン産生能に着目し、Th1細胞の遺伝子発現パターンを網羅的に比較することで、抑制性サイトカインの産生を制御する分子の同定を目指しました。 研究手法と成果 研究グループはまず、主にTh2細胞が産生するサイトカインIL-13※6に着目しました。マウス由来のTh1細胞を1週間間隔で4回抗原刺激を繰り返すと、通常は産生しない抑制性サイトカインのIL-10やIL-13を産生することを見いだしました。そこで、通常のTh1細胞とIL-13を産生するTh1細胞との間で遺伝子の発現パターンを比較し、IL-13の産生を制御する分子の同定を試みました。この比較解析から浮上した16の候補分子をTh1細胞に発現させ、IL-13の産生を誘導する分子を検討したところ、時計遺伝子の転写因子として知られるE4BP4というタンパク質を突き止めました。驚いたことに、IL-10を産生できない状態のTh1細胞にE4BP4を発現させたところ、IL-13だけではなくIL-10も同時に産生することも分かりました。また、同様のサイトカインの産生パターンを、Th2、NKT細胞、記憶型T細胞、制御性T細胞などでも観察しました(図1)。 さらに、相同組み換えの技術によってE4BP4を欠失させたマウス由来のT細胞のうち、Th1細胞へ慢性的に抗原刺激すると、発現するはずのIL-13とIL-10の産生が認められなくなりました。ところが、Th2細胞を抗原で刺激した場合、IL-10の産生だけが消失していました。また、NKT細胞、記憶型T細胞、制御性T細胞のいずれの細胞も、Th2細胞と同様、顕著にIL-10の産生だけを抑制していました。従って、E4BP4がIL-10の産生に必須の分子で、抗原刺激を受けたT細胞は、転写因子E4BP4を発現することで抑制性サイトカインIL-10を産生するというメカニズムを明らかにすることができました。 また、E4BP4を欠損したマウスでは、自己に対する免疫反応を抑制するメカニズムが働かなくなり、自己免疫性の大腸炎を引き起こしやすい状態になることが判明しました(図2)。 今後の期待 がん、動脈硬化性疾患(心筋梗塞・脳血管障害)、神経変性疾患(アルツハイマー病)、自己免疫疾患などの難治性炎症疾患の発症・病態形成には、炎症の慢性化が深く関わっています。本来、炎症は、生体防御反応として疾患を改善の方向に導くためのメカニズムですが、その沈静化が効率良く働かない場合、炎症は慢性化し、各種難治性疾患へと移行します。そのため、炎症疾患の予後は、炎症性サイトカインやその沈静化を行うIL-10などの制御性サイトカイン遺伝子の発現制御が重要です。今回の発見は、これら炎症の沈静化に働くサイトカインの制御機構を理解することにつながり、近い将来、さまざまな難治性疾患を人為的に制御することができると期待されます。 発表者 理化学研究所 免疫・アレルギー科学総合研究センター シグナル・ネットワーク研究チーム チームリーダー 久保 允人(くぼ まさと) Tel 045-503-7047 / Fax 045-503-7046 東京理科大学 生命科学研究所 分子病態研究部門 部門長・教授 久保 允人(くぼ まさと) Tel 04-7121-4091 / Fax 04-7121-4099 お問い合わせ先 独立行政法人理化学研究所 横浜研究推進部 企画課 Tel 045-503-9113 / Fax 045-503-9117 報道担当 理化学研究所 広報室 報道担当 Tel 048-467-9272 / Fax 048-462-4715 補足説明 1.サイトカイン 細胞同士の情報伝達に関わる、さまざまな生理活性を持つ可溶性タンパク質の総称。 2.IL-10 抑制性のサイトカインとして知られ、Th1細胞からのINF-γ産生を抑制するとともに、マクロファージからのIL-1、IL-6、Il-12、TNF-2の産生を抑制する働きを持つ。また、マクロファージに働いて補助シグナル分子CD80/CD86の発現を抑制することで、T細胞活性化補助機能を抑制する働きを持つ。 3.E4BP4 生体リズムを制御する概日時計の発振を調節する転写因子として同定された分子。最近では、NK細胞の分化にも関わっていることが示されている。増殖因子として知られるサイトカインIL-3の産生を制御する核内因子として、NFIL-3とも呼ばれる。 4.T細胞 リンパ球の1つで、機能を反映するサイトカインを産生することにより、免疫反応を制御する司令塔的役割を持つリンパ球。 5.ヘルパーT細胞 免疫応答に関与するリンパ球「T細胞」の1つ。アレルゲンの情報をB細胞へ伝え、アレルギー抗体の産生を誘導し、炎症を誘導する液性因子を放出することにより、生体防御反応・炎症反応の司令塔として働くT細胞。 6.IL-13 アレルギー炎症をつかさどるサイトカインで、主にTh2細胞が産生する。ぜん息などで起こる気道炎症はT細胞が産生するこのサイトカインが原因であることが知られている。 ■ ワクチンが免疫力を下げている可能性がある http //www.nicovideo.jp/watch/sm39452775 JPSikaDoctor 動画内の記事です。https //t.co/duABTS1cZy 理化学研究所の制御性T細胞の新しい免疫抑制メカニズムhttps //t.co/KLBvbQCJW1 ウイルス性疾患ワクチンの有効性を高めるためのアジュバント標的としての制御性T細胞https //t.co/4jrCRPod6W 先日の動画内で使用したイギリスの記事 https //t.co/Pk4hSCyQMd — JPS(h)ikaDoctor (@JPShikaDoctor) October 9, 2021 。
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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】ニュース中性子回折 neutron diffraction method RSS中性子回折 neutron diffraction method 口コミ中性子回折 neutron diffraction method 【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 中性子回折 理科大など、2種類の正二十面体準結晶が強磁性秩序を有することを発見 - マイナビニュース 産総研:超伝導体においてスピン配列の制御を実現 - 産業技術総合研究所 産業界での「磁性材料」開発、中性子の出番が来た理由|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch アルミと鉄の合金で水素を蓄えられることを量研機構などが確認 - マイナビニュース 地球形成初期に鉄への水素の溶け込みは硫黄が抑制していた、東大などが解明 - マイナビニュース 世界一構造秩序のあるガラスの合成と構造解析に成功 ガラスの一見無秩序な構造の中に潜む秩序を抽出 - 東京工業大学 現場利用のための「理研小型中性子源システム RANS-II」 容易に移設可能な加速器中性子源の開発 - 東京工業大学 鉄酸鉛の特異な電荷分布を解明 電荷秩序が磁化の方向変化を誘起、負熱膨張への展開も - 東京工業大学 東工大など、ペロブスカイト型酸化物鉄酸鉛の特異な電荷分布を解明 - マイナビニュース なぜ氷は結晶構造が異なる多形が多い? 20種類目となる「氷XIX」見つかる - マイナビニュース 希土類を含まない世界最高クラスの酸素イオン伝導体を発見 燃料電池・センサー・電子材料等の開発を加速 - 東京工業大学 世界一秩序のあるガラスの構造を解析 - waseda.jp 東大×JAMSS 宇宙でのセルラーゼ結晶化に挑戦 - アットプレス(プレスリリース) 最高水準の伝導度を示す新型プロトン伝導体を発見 燃料電池やセンサーなどの発展に貢献 - 東京工業大学 世界最高クラスの新型電解質材料を発見 燃料電池・センサー・電子材料等の開発を加速 - 東京工業大学 輸送機器の構造材料・部品分析向けに小型中性子解析装置を開発 - NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 軽量化を可能にする鋼材開発に向けた新たな分析手法の確立 - 理化学研究所 原子レベルでの蓄電池内部の挙動解析に成功 - NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 共同発表:ヒドリドイオン“H-”伝導体の発見~水素を利用した革新的エネルギーデバイスの開発の可能性~ - 科学技術振興機構 世界最先端の蓄電池専用解析施設 - NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 neutron diffraction method gnewプラグインエラー「neutron diffraction method」は見つからないか、接続エラーです。 RSS 中性子回折 理科大など、2種類の正二十面体準結晶が強磁性秩序を有することを発見 - マイナビニュース 産総研:超伝導体においてスピン配列の制御を実現 - 産業技術総合研究所 産業界での「磁性材料」開発、中性子の出番が来た理由|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch アルミと鉄の合金で水素を蓄えられることを量研機構などが確認 - マイナビニュース 地球形成初期に鉄への水素の溶け込みは硫黄が抑制していた、東大などが解明 - マイナビニュース 世界一構造秩序のあるガラスの合成と構造解析に成功 ガラスの一見無秩序な構造の中に潜む秩序を抽出 - 東京工業大学 現場利用のための「理研小型中性子源システム RANS-II」 容易に移設可能な加速器中性子源の開発 - 東京工業大学 鉄酸鉛の特異な電荷分布を解明 電荷秩序が磁化の方向変化を誘起、負熱膨張への展開も - 東京工業大学 東工大など、ペロブスカイト型酸化物鉄酸鉛の特異な電荷分布を解明 - マイナビニュース なぜ氷は結晶構造が異なる多形が多い? 20種類目となる「氷XIX」見つかる - マイナビニュース 希土類を含まない世界最高クラスの酸素イオン伝導体を発見 燃料電池・センサー・電子材料等の開発を加速 - 東京工業大学 世界一秩序のあるガラスの構造を解析 - waseda.jp 東大×JAMSS 宇宙でのセルラーゼ結晶化に挑戦 - アットプレス(プレスリリース) 最高水準の伝導度を示す新型プロトン伝導体を発見 燃料電池やセンサーなどの発展に貢献 - 東京工業大学 世界最高クラスの新型電解質材料を発見 燃料電池・センサー・電子材料等の開発を加速 - 東京工業大学 輸送機器の構造材料・部品分析向けに小型中性子解析装置を開発 - NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 軽量化を可能にする鋼材開発に向けた新たな分析手法の確立 - 理化学研究所 原子レベルでの蓄電池内部の挙動解析に成功 - NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 共同発表:ヒドリドイオン“H-”伝導体の発見~水素を利用した革新的エネルギーデバイスの開発の可能性~ - 科学技術振興機構 世界最先端の蓄電池専用解析施設 - NEDO 新エネルギー・産業技術総合開発機構 neutron diffraction method #gnews plugin Error gnewsは1ページに3つまでしか使えません。別ページでご利用ください。 口コミ 中性子回折 #bf neutron diffraction method #bf 【参考】 ブックマーク サイト名 関連度 備考 Wikipedia ★★ 関連項目 項目名 関連度 備考 研究/中性子線 ★★★ 研究/回折 ★★★ 研究/構造 ★★★ 研究/解析 ★★★ 研究/X線回折 ★★★ 研究/放射光 ★★★ 研究/分析化学 ★★★ 研究/固体物理学 ★★★ 研究/中性子 ★★★ 研究/中性子散乱 ★★★ 研究/ノーベル賞 ★★ 受賞 研究/西暦1994年 ★★ タグ 科学 最終更新日時 2013-02-14 冒頭へ