「膜タンパク質」に関連した動画の一覧 |
![]() | SOSUIとTMHMMを使って膜タンパク質の膜貫通領域を予測する 高画質版はこちら: togotv.dbcls.jp SOSUIとTMHMMは、アミノ酸配列を元に、膜タンパク質であるかどうかの判別や、膜貫通領域を予測するツールです。 SOSUIは配列相同性などを参照しない物理化学的な手法により、99%という高精度で膜タンパク質を判別することができます。また、TMHMM (Transmembrane Hidden Markov Model) は、隠れマルコフモデルを使った膜貫通領域予測ツールです。 今回はウシロドプシン(Bovine Rhodopsin)のアミノ酸配列を例として、検索の方法を解説します。 2009年09月03日再生回数 953 |
![]() | SPring-8 東京大学 豊島近先生インタビュー 豊島 近先生(東京大学分子細胞生物学研究所教授)にSPring-8がインタビュー。 一つのタンパク質の姿を20年以上追い続ける研究者に、生命現象の本質や、研究の醍醐味などを伺います。 commune.spring8.or.jp 2011年08月24日再生回数 599 |
![]() | 高校生物公開授業 ニューロンの構造 神経細胞の構造を解説します。要点は細胞体と軸索と終末で別の膜タンパク質が発現し別の機能を発揮していることの理解につなげる説明をすることです。 単に名称を憶えさせるだけの授業では「意味ねえだろ」と思っています。 2012年05月14日再生回数 37 |
![]() | Jpredを使ってタンパク質の二次構造予測をする 高画質版はこちら togotv.dbcls.jp Jpredは、複数の相補的な二次構造予測の結果を統合して、それにマルチプルアラインメントの情報を追加することで二次構造予測を行うことができるツールで、英国のDundee大学が提供しています。 このツールの特徴として、二次構造予測を行う前に質問配列と相同な配列を持つタンパク質が立体構造データベースにすでに存在するかを調べることが可能で、Jpredを使って二次構造予測をする必要があるかを前もって知ることができます。また、二次構造予測結果はJavaによるマルチプルアラインメントエディター/ビューワーとして有名なJalviewで表示することもできます。 今回は、ロドプシンのアミノ酸配列を使って説明しています。 2009年04月15日再生回数 877 |
![]() | マイクロボトックス(額) Micro-Botox, Intradermal Botox (Forehead) ボトックス(Botulinum neurotoxin type A)注射は美容目的でも頻用される薬剤です。 近年では従来の筋肉内に注入する方法に加えてマイクロボトックス(≒Intradermal Botox; 真皮内ボトックス)という注入法が良く行われるようになっています。 この方法は、皮膚表面に浅く注入することで筋肉への効果は最小限にして副作用を抑え(例えば額部の眉毛下垂など)、多数箇所注入することで腺組織や浅層の筋組織に作用させ、キメを整え、毛穴等を改善し皮脂を抑制し、除皺を目的とする注入法です。 マイクロボトックスが作用するメカニズムボトックスが注入されるとエンドサイトーシスという機構で細胞内に取り込まれ、SNAP-25というタンパク質の端(C末端)を切断します。SNAP-25というタンパク質はSNARE複合体という細胞膜の融合を制御する構造の構成タンパクです。 この切断によりSNARE複合体の機能が抑制され小胞(vesicle)の膜融合が阻害されることでエクソサイトーシスがブロックされ、膜を介した物質輸送が遮断されます。ターゲットがシナプスの場合はアセチルコリン(ACh)のリリースが阻害され神経筋接合部への情報が遮断されます(筋スパスムス、表情筋ボト、エラボト、オトガイボト、ふくらはぎボト全部これです)。ターゲットが腺組織(汗腺、皮脂腺)の場合は腺組織のエクソサイトーシスや小胞輸送、付随する神経筋接合部が遮断されます(ワキ汗ボト,花粉症ボトなど)。マイクロボトックスは両者のメカニズムが関わっていると考えられています。表情筋表層や真皮内の筋組織(毛根の立毛筋など)などにも作用します。未知のターゲットも含めたその総合的な作用として上述のような整容効果が得られると推測されています。 名古屋タワーサイドクリニックnagoya-tsc.jp 豊橋タワーサイドクリニック ... 2011年05月04日再生回数 1612 |
![]() | マイクロボトックスと通常ボト(目尻)2例 Micro-Botox&Deep Botox (crow's feet) ボトックス(Botulinum neurotoxin type A)注射は美容目的でも頻用される薬剤です。 近年では従来の筋肉内に注入する方法に加えてマイクロボトックス(≒Intradermal Botox; 真皮内ボトックス)という注入法が良く行われるようになっています。 この方法は、皮膚表面に浅く注入することで筋肉への効果は最小限にして副作用を抑え(例えば額部の眉毛下垂など)、多数箇所注入することで腺組織や浅層の筋組織に作用させ、キメを整え、毛穴等を改善し皮脂を抑制し、除皺を目的とする注入法です。 本動画は最初に通常の筋肉内のボトックス(Intramuscular Botox; conservative な従来のボトックス )を行い、その後マイクロボトックス(Micro-Botox, Intradermal Botox)を追加しています。目尻にはこれが一番いいんじゃないかと現時点では考えています。注入例を2例提示します。 ドクターの方の建設的な御意見をお待ちしています。 *マイクロボトックスが作用するメカニズムボトックスが注入されるとエンドサイトーシスという機構で細胞内に取り込まれ、SNAP-25というタンパク質の端(C末端)を切断します。SNAP-25というタンパク質はSNARE複合体という細胞膜の融合を制御する構造の構成タンパクです。 この切断によりSNARE複合体の機能が抑制され小胞(vesicle)の膜融合が阻害されることでエクソサイトーシスがブロックされ、膜を介した物質輸送が遮断されます。ターゲットがシナプスの場合はアセチルコリン(ACh)のリリースが阻害され神経筋接合部への情報が遮断されます(筋スパスムス、表情筋ボト、エラボト、オトガイボト、ふくらはぎボト全部これです)。ターゲットが腺組織(汗腺、皮脂腺)の場合は腺組織のエクソサイトーシスや小胞輸送、付随する神経筋接合部が遮断されます(ワキ汗ボト,花粉症ボト ... 2011年07月26日再生回数 1007 |
![]() | 佐藤研究室 - 糖鎖機能を解析して新たな機能性分子の開発に挑戦する 佐藤研究室では、オリゴ糖鎖の作製と糖鎖機能の利用技術の研究に取り組んでいます。現在、糖鎖は細胞機能の発現や細胞間相互作用に 重要な役目を果たしていることが解明されており、佐藤研究室ではあらゆる糖鎖の認識機能を理解し、目的の糖鎖を新たに合成、また阻害剤の開発など、基礎研究から医療面への応用まで幅広く手がけています。 Q「糖鎖というのは、遺伝子とかタンパク質に比べると馴染みがない分子かもしれませんが、細胞の表面というのは糖鎖で覆われているんですね。細胞の増殖とか転移とかそういった機能にも関わっていますし、さらにはインフルエンザウイルスといったウイルスの受容体となっているので様々な病気の原因となっている分子であるということも知られています。」 糖鎖は感染、癌の転移、アルツハイマー病など多くの疾病とも関係していることから、糖鎖の機能を知ることで医薬品の開発も可能になってきます。佐藤研究室では、人工的な膜を使ってインフルエンザウイルスとシアリルガラクトースと呼ばれる糖鎖分子の相互作用を解析し、それによって脂質膜の構造に依存したウイルスの結合が起きることを発見しました。 Q「でここで次に行えるということは、じゃあそれを感染する化合物はないあかということを探し始めたんですね。でそうしますとオリゴ糖鎖というものがそのウイルスの糖鎖への結合を感染を阻害するということが分かりました。でそれと同時に新しい分子をつくってみようということで、そのファージライブラリーというライブラリーの中から感染阻害剤を探していこうというような研究をしました。でそうすると非常に面白い化合物が見つかってきたということで、そういった知見をもとに今、高インフルエンザ薬の開発というのを進めております。」 このようにオリゴ糖鎖を ... 2010年02月18日再生回数 2999 |
![]() | アフタートリートメント〜髪のベールを作る〜 onnamigaki.net 髪の毛に対してたくさんお悩みがあると思います。 水分がなくなって髪の毛がごわついて、柔らかさが欲しい時は水分だけではなく油分も溶け込ませている商品をオススメします。 水分を毛髪の中に抱え込んで油分があることによって膜を作る事によって蒸発しない商品というものがあります。 髪の毛がごわついている方は特に柔らかくなるものをお求めになります。 タンパク質を補給するのですが、保湿的な効果があるミストタイプを使いますとより髪の毛が扱いやすくブローしやすくなります。髪の毛がごわついている時は全てがちょっと足りない事が多いです。そういう時はフルイドタイプ。 フルイドタイプというのは髪の毛に対して柔らかさ・艶も出します。そして栄養を与えていくので抜けずらくなります。そしてオイルもトリートメントも髪にハリ・コシがなくてボリュームが出ない場合にはライトタイプがありますので、そちらを選んで頂ければと思います。 日常的な紫外線・ジムのプールの塩素等が髪に残留して、むしばんでいきます。それを食い止めながら、なるべく良い状態で維持していくというのが髪の毛にとって大切になります。それを食い止めるのは日々のケアしか御座いません。 日々のケアというのはお顔やボディケアと同じと思って下さい。 シャンプーをあがったらまずはつけるものを選んでもらう。 ドライヤーを使う時にドライヤーでパサつくものを防いであげるものをつける。 そしてフィニッシュのケアとして面白いものがあります。 これはオーガニックのものです。現在、オーガニックの商品は注目度が大変高いものになります。 色々なオーガニック製品がある中で、何を使ったらいいのか分からないという人が多いと思います。 これはブローが終わった後のオイルスプレーになります ... 2011年05月24日再生回数 1053 |
![]() | Plant 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、生きている細胞の内部で、原形質が流れるように動く現象である。 狭義には植物細胞で見られるような細胞の外形が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の運動も含む。 原形質流動は細胞内小器官に様々な生体分子を細胞内で輸送するための細胞運動である。 ATPをエネルギー源とし、細胞骨格を形成しているマイクロ(アクチン)フィラメントと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。 これは動物の筋肉の収縮運動と発生機構的には極めてよく似ている。 [編集] 原形質流動の様式細胞の種類により様々な様式が見られる。 周回型 :液胞の発達した植物細胞で典型的に見られる流動で、細胞質は細胞膜と液胞膜に挟まれた領域を一方向に周回する。シャジクモ節間細胞ではその流速は毎秒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。ムラサキツユクサや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分の周期で往復し、一方向への最高流速は毎秒約1ミリメートルにも達する。 [編集] 研究の歴史1772年、イタリアの顕微鏡解剖学者コルティ (B. Corti) が、シャジクモの細胞内容が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、ドイツの植物学者トレヴィラヌス (Ludolph Christian Treviranus) がこの現象を再発見したが、細胞内の熱の不等分布による、対流の ... 2008年10月10日再生回数 26477 |
![]() | 殻を溶かし去った薄皮だけの卵! 卵を食酢に浸けておくと、このとおり皮だけのぷよぷよ卵になる。卵殻の主成分は炭酸カルシウムなので、酸に溶解するわけ。薄皮は卵殻膜といって、かなりの強度を持つタンパク質。ライトを照らすと黄身が透けて見える。 埼玉県立坂戸高等学校山田暢司:管理サイト「らくらく化学実験」 2012年05月10日再生回数 36 |









