~エクソソームなど細胞間コミュニケーションの理解に貢献~ 【本研究のポイント】 生きた細胞のダイナミックな構造変化をナノスケールで可視化。 イメージングの再現性を大幅に向上させるプローブ作製方法を確立。 細胞外物質の取り
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続きを読む~スペクトル解析とイメージング機能により細胞の研究開発促進に貢献~ 日本BD(本社:東京都港区、代表取締役社長:阿知波達雄)は、基礎研究から臨床・診断用ソリューションの開発に幅広く使用されているフローサイトメーター(細胞
続きを読む2023年7月27日 生体深部を超解像で観察し、アルツハイマー病など脳疾患の解明や創薬研究に貢献 株式会社ニコン(社長:馬立 稔和、東京都港区)の子会社、株式会社ニコンソリューションズ(社長:園田 晴久、東京都品川区)は
続きを読む2023/07/19 ――非標識で細胞内分子動態のリアルタイムビデオ撮影が可能に―― 石金 元気(物理学専攻 博士課程) 戸田 圭一郎(フォトンサイエンス研究機構 特任研究員) 井手口 拓郎(フォトンサイエンス研究機構
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 画面上で右クリックをして 「日本語に翻訳」をクリックしてください HÜBNER Photonics, manufacturer of high perform
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 画面上で右クリックをして 「日本語に翻訳」をクリックしてください IMM Photonics in Munich has now extended its d
続きを読む-水素結合の組み替えに直接的に作用し、不均一なタンパク質表面への水和を早める- ポイント サブテラヘルツ波を照射しながらタンパク質の水和状態の変化を解析する技術を開発 サブテラヘルツ波の照射でタンパク質の水和が促進される
続きを読む―有孔虫における酸化チタンナノ粒子の毒性・解毒作用を解明― 2023年 5月16日 国立研究開発法人海洋研究開発機構 国立大学法人高知大学 1. 発表のポイント 酸化チタンナノ粒子(※1)は、2021年以降米国ハワイ州で
続きを読む三上 智之(研究当時:生物科学専攻 博士課程/現在:国立科学博物館 特別研究員) 池田 貴史(研究当時:生物科学専攻 博士課程/現在:京都産業大学 研究員) 村宮 悠介(公益財団法人深田地質研究所 研究員) 平沢 達矢(
続きを読む-局所的な構造変化から示唆された酵素反応メカニズム- 2023年4月10日 理化学研究所 京都大学 東北大学 高輝度光科学研究センター 理化学研究所(理研)放射光科学研究センター利用技術開拓研究部門SACLA利用技術開拓
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