「細胞周期」に関連した動画の一覧

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「細胞周期」に関連した動画の一覧

 

低グルコース環境における分裂酵母の細胞増殖研究:新たなステージへ低グルコース環境における分裂酵母の細胞増殖研究:新たなステージへ 
分裂酵母ヒト血液同程度グルコース(4.4 mmol/L)を含む培地でもきちんと成長し、増殖する。 グルコース細胞エネルギー産生不可欠であり、ヒト体細胞血液からグルコース取り込むことによってエネルギー作り出している。ヒトが健康でいるためには血液中のグルコース濃度4-6 mmol/Lに維持されなければならない。これが維持できず、血液中のグルコース濃度上昇するのが糖尿病である。細胞周期研究でよく用いられるモデル生物分裂酵母培養する培地通常100 mmol/L以上のグルコースを含んでおり、ヒト代謝研究モデルとするには高すぎる値である。しかしこの映像が示すように、分裂酵母血液中と同程度グルコースを含む培地においてもきちんと成長し、細胞分裂行い増殖する。これはヒト細胞老化糖尿病研究モデルとしての分裂酵母可能性示している。 沖縄科学技術研究基盤整備機構(OIST)、G0細胞ユニット研究者らは、低グルコース環境における分裂酵母成長増殖代謝についての最初研究論文発表した(Pluskal et al., FEBS J 2011)。分裂酵母細胞ヒト細胞において実際に必要とするグルコース濃度は驚くほど似ていること、また、グルコース飢餓によって分裂酵母寿命延びることを発見した。この論文Faculty of 1000により選出され、評価されている。「Faculty of 1000 (F1000)」とは、生物学医学研究出版物において、最も重要だと思われる論文認定評価与え学術組織である。 OIST G0細胞ユニット(代表研究者柳田充弘 博士) グループリーダー 林武志 博士よる映像G0細胞ユニットについてもっと知るには www.oist.jp
2011年05月13日再生回数 834
p53 protein musicp53 protein music 
p53遺伝子とは、癌抑制遺伝子一つです。p53393個のタンパク質proteinアミノ酸から構成されています。 その主な機能は以下の3点です。 ▪損傷を受けたDNAの修復タンパク質活性化細胞周期制御DNA修復不可能な損傷を受けた場合に、細胞自殺であるアポトーシス誘導近年ゲノム情報公開のよってその配列を知る事ができますが、私の大親友YY氏にお願いして、このp53タンパク質アミノ酸振動数を可聴領域にまで増幅して頂きました。タンパク質アミノ酸配列が、美しメロディ音楽として聴く事ができます音源どのようにもなりますが、これは木琴です。なぜか不思議日本風でなつかしく感じ旋律です。
2012年01月09日再生回数 792
Nuclei of proliferating neural stem cellsNuclei of proliferating neural stem cells 
一般細胞周期蛍光プローブFucciの形質転換マウスの歯状回を観察増殖中の神経幹細胞緑色)が血管寄り添う様子分かるNuclei of proliferating neural stem cells exclusively localized in the subgranular zone in association with a network of blood vessels. Animation (zooming in) of 3D image data (500 × 500 × 1400 μm volume) in the hippocampal dentate gyrus of a #504 adult (7 weeks old) mouse extensively labeled with Texas Red-labeled lectin. Red, blood vessels; Green, nuclei of proliferating neural stem cells (PNSC) emitting mAG-hGem(1/110) fluorescence. TPEFM with two non-descanned detectors was used. dx.doi.org www.riken.jp
2011年09月01日再生回数 897
細胞分裂時の染色体凝縮メカニズムの一端が明らかに細胞分裂時の染色体凝縮メカニズムの一端が明らかに 
全ての細胞は、遺伝情報司るDNAを正確に複製し、分裂することで増殖繰り返します。細胞それぞれ決まった周期分裂増殖繰り返しており、複製された姉妹染色分体分離し、染色体DNAが正確に2つの娘細胞分配される時期分裂期呼びます。この時期染色体凝縮し、コンパクトで堅さを持った棒状凝縮染色分体となります。この染色体凝縮正確な染色体分配のために必須の過程で、コンデンシン呼ばれるタンパク質複合体中心的役割を果たすことは知られていますが、その分子メカニズムについては未だ多くの謎が残されています。 この度G0細胞ユニット赤井祐子技術員らは、コンデンシンタンパク質複合体※1が、染色体上の不要結合物を自ら除去することで、分裂期染色体凝縮ひいては染色体分配段階寄与していることを発見しました。本研究成果は、2011年12月14日発行英国科学雑誌Open Biology掲載されました。 もっと知りたいならwww.oist.jpへ。
2011年12月21日再生回数 293
高認生物 細胞の構造と機能[通信制高校対応]高認生物 細胞の構造と機能[通信制高校対応] 
高認生物短期攻略するための生物講義再現しました。高卒認定試験頻出項目に的を絞っています。働きながら高認とる人、育児家事しながら高認をとる人など、とにかく時間がない人に是非とも活用してもらいたい教材です。一夜漬け教材決定版です。 高認コミュニティ kounin.sunnyday.jp
2012年03月05日再生回数 1197
関連資料("Fucci"(フーチ)) - 日本科学未来館[EVENT]関連資料("Fucci"(フーチ)) - 日本科学未来館[EVENT] 
「Fucci で染め細胞実際に分裂する様子」※日本科学未来館 イベント関連資料細胞はG1-S-G2-M期 を周期的繰り返し増殖します。 その様子1330秒ごとに64時間連続撮影しました。 周期合わせての中ではDNA複製分配が起きています。 Fucciは、生きたままの細胞がどのステージにいるのかをモニターします。 イベント名: サイエンスカフェ~みらい倶楽部~ Vol.5「細胞中に忍び込むスパイ、"Fucci"(フーチ)開発物語開催日時: 2010年5月23日(日)15:0016:30 開催場所: 日本科学未来館 7階 第1会議室www.miraikan.jst.go.jp
2011年02月01日再生回数 620
私は日本の偶像2009年である。 最もよ 歌手になるい私は日本の偶像2009年である。 最もよ 歌手になるい 
私は日本偶像2009年である。 最もよい歌手になるいかに。騒々しい狂気の声は書きなさいしかし蛋白質(別名ポリペプチド)はアミノ酸から線形鎖で整理される成っている有機化合物であることを私が考えるものを叫びなさいことを私は傾くことを考え何を声ことをのすべてあなたがちょうどである狂気すべての時間言う敢えてする何でもすることを躊躇しないポリマー鎖のアミノ酸隣接したアミノ酸残余のcarboxylおよびアミノグループ間のペプチッド結束によって一緒に結合される。蛋白質アミノ酸順序遺伝コード符号化される遺伝子順序によって定義される。[1]一般に遺伝コードはある特定の有機体遺伝コードが-ある特定のarchaeaで- pyrrolysine selenocysteine含めることができるどんなに20標準的アミノ酸指定し。統合直後また更にの間に、物理的な、化学特性折りたたみ安定性活動を、および最終的変える蛋白質残余はによって頻繁に化学的ポスト翻訳修正蛋白質機能変更される。 蛋白質はまた特定機能達成するために協力でき安定した複合体形作るために頻繁に関連付ける。[2] 多糖類および核酸のような他の生物高分子のように、蛋白質有機体必須の部分細胞内の事実上あらゆるプロセスに加わる。多く蛋白質生化学的な反作用触媒作用を及ぼす、新陳代謝に重大である酵素蛋白質にまたcytoskeleton筋肉そして細胞の形を維持する足場システム形作る蛋白質アクチンおよびミオシンのような構造機械機能が、ある。 他の蛋白質細胞シグナリング免疫反応細胞粘着および細胞周期で重要である。 蛋白質はanimals'でまた必要である; 動物すべてのアミノ酸総合できないので食事療法は、必要とし、食糧からの必須アミノ酸を得なければ ...
2009年06月27日再生回数 204
大腸菌の細胞分離の瞬間大腸菌の細胞分離の瞬間 
大腸菌細胞分裂過程分離瞬間一瞬分離することがわかる映像です。ウーロン茶の中で培養した時の映像です。対物レンズ40映像は1倍速
2007年04月01日再生回数 9981
ジャンパルーに乗りながらおしゃべり(不満??)ジャンパルーに乗りながらおしゃべり(不満??) 
ジャンパルー第s期
2012年01月29日再生回数 45
Plant cells 科学映像館photosynthesis EgeriadensaPlant cells 科学映像館photosynthesis Egeriadensa 
photosynthesis光合成原形質流動 Egeriadensa オオカナダモ撮影/配信 尾高俊夫 odakatoshio 原形質流動出典: フリー百科事典ウィキペディアWikipedia)』 移動: ナビゲーション, 検索原形質流動げんけいしつりゅうどう)とは、生きている細胞内部で、原形質流れるように動く現象である。 狭義には植物細胞見られるような細胞外形変わらない運動だけを意味するが、広義にはアメーバ運動のような細胞全体運動も含む。 原形質流動細胞内小器官様々な生体分子細胞内で輸送するための細胞運動である。 ATPエネルギー源とし、細胞骨格形成しているマイクロアクチンフィラメントモータータンパク質ミオシンなど)との相互作用によって流動力が生じる。 これは動物筋肉収縮運動発生機構的には極めてよく似ている。 [編集] 原形質流動様式細胞種類により様々な様式見られる周回型 :液胞発達した植物細胞典型的見られる流動で、細胞質細胞膜液胞膜に挟まれた領域一方向に周回する。シャジクモ節間細胞ではその流速毎秒80マイクロメートルほどである。 オオカナダモなどでよく見られる循環型 :液胞内を原形質が細い糸のように貫いて循環する。ムラサキツユクサタマネギなどで見られる往復型 :粘菌変形体などで見られる周期的にその方向が変わる流動。2~3分の周期往復し、一方向への最高流速毎秒約1ミリメートルにも達する。 [編集] 研究歴史1772年イタリア顕微鏡解剖学者コルティ (B. Corti) が、シャジクモ細胞内容循環運動していることを記載したが、あまり注目されなかった。 1807年ドイツ植物学者トレヴィラヌス (Ludolph Christian Treviranus) がこの現象再発見したが、細胞内の熱の不等分布による、対流...
2008年10月10日再生回数 26576



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