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記事
BLASTの古典的解釈法 [2020/12/06 00:00]
現代生物学において生物にまつわる現象は分子レベルで詳細に解析されるようになりました.生物の現象は多種多様でそこから得られるデータも多種多様で途方もない量のデータとして表現されます.これまでの分子生物学研究の成果はデータベースという形で蓄積されています.データベースはいまだに完成しておりませんが,これらを現時点においても利用することが可能です.もちろん,現在の検索結果よりも未来の検索結果には隔たりがあることも十分考えられますので結果は時間の流れに大きく依存しているとも捉えられ..
非翻訳領域(ノンコーディングDNA) [2019/06/23 00:00]
ゲノムDNAにはタンパク質に翻訳されるコーディングDNA(いわゆる遺伝子)とタンパク質に翻訳されないノンコーディングDNAと呼ばれる部位が認められる.ノンコーディングDNAもそのDNA配列自体が制御領域として働いている場合やRNAに転写されてRNAが何らかの役割を持って働いている場合がある.
カタユウレイボヤ [2019/04/20 00:00]
カタユウレイボヤ(Ciona intestinalis)はモデル動物として知られている.胚から幼生まで組織が透明で観察しやすく,成長過程も比較的早いといった利点がある.
カタユウレイボヤの倍数性はヒトと同様に二倍体であると考えられる.
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ポリオーマウイルス [2019/04/02 00:00]
非エンベロープ二本鎖環状DNAウイルス
ウイルスの基本構造 [2019/04/01 00:00]
ウイルスはカプシドと呼ばれるタンパク質で出来た殻を持ち,その中に遺伝情報となる核酸(DNAまたはRNA)を持った構造をとっている.種類によってはエンベロープ(外套)という膜を持っている.ウイルスは単一では増殖することが出来ないと考えられており,宿主となる細胞に寄生して細胞内器官を利用して自らの複製,増殖を図っている.
ウイルスは宿主となる細胞を必要とするが,宿主の種類によって動物ウイルス,植物ウイルスに分類される.細菌を宿主とするウイルスは特にバクテリオファージと呼..
急性放射線障害 [2019/03/03 00:00]
放射線はDNA損傷を引き起こすことで生体機能不全を引き起こす.特に細胞分裂が盛んに起こっており,未分化な組織において障害は強く現れる.組織によって放射線感受性が異なるため以下に示す.
高い放射性感受性リンパ球,赤芽球,精原細胞(精祖細胞)
比較的高い放射性感受性骨髄細胞,小腸陰窩細胞,表皮基底細胞
中等度放射性感受性骨芽細胞,軟骨芽細胞,精母細胞
比較的低い放射性感受性肝細胞,骨細胞,赤血球,顆粒球,精子
低い放射性感受性神経細胞,筋細胞
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放射線生物学 [2019/03/02 00:00]
放射線による健康被害ということが問題視されているが,生物学的にみると放射線(光子や素粒子)のエネルギーが生物の持つ組織に移ることで影響が発生するといった現象が現れる.エネルギーが身体に吸収されると様々な化学結合が阻害され組織に傷害が及ぶ可能性が考えられる.放射線の種類によって組織傷害程度も様々である.また,細胞分裂の活発な組織は一般的に放射線傷害を受けやすいと言われている.例外的に成熟したリンパ球も放射線感受性が高い.放射線には次のようなものがある.
アルファ粒子
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UVと原核細胞 [2019/03/01 00:00]
紫外線(UV)はDNAによく吸収されることが知られているが,同時にDNAに化学修飾が加えられることが知られている.化学修飾の最も破壊的なものがDNA損傷と呼ばれる.DNA損傷には様々な種類がある.核酸塩基が欠失したり,核酸塩基に何かしらの基質が結合して変化したりするといった比較的小さな損傷から,二本鎖DNAが切断されるといった大きな損傷まで幅広い種類のDNA損傷が知られている.
1980年代にはUV照射によるDNA損傷とそれによるDNA複製の停止およびたくさんの関連..
常染色体部分モノソミー [2019/02/13 00:00]
クラインフェルター症候群 [2019/02/12 00:00]
クラインフェルター症候群の核型47, XXY
トリバゴ
ターナー症候群 [2019/02/11 00:00]
ターナー症候群(Turner syndrome)は核型(45,X)というモノソミーの一つである.
モノソミー [2019/02/10 00:00]
ヒトの常染色体は母父由来のそれぞれ相同染色体を2つ持っている.もし1つの場合には致死的で生存することは出来ない.しかし,性染色体の場合には2つ性染色体がない場合でも生存することが確認されている.核型として45 XO
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