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scienceとvirusに関するmyrmecoleonのブックマーク (5)

  • ヒトに感染し「頭を悪くする」ウイルス、発見される

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2014/11/13
    「研究チームが被験者92人の咽頭を調べたところ、44%の人からATCV-1ウイルスが見つかった」ここが一番衝撃的。影響は有意ながら大きな差ではないらしいが。ちなみに掲載のPNASはかなり著名なジャーナル。
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    海外FX業者を利用する上で、ボーナスは絶対に欠かせません。口座を新規開設するだけでもらえる「口座開設ボーナス」、入金時にもらえる「入金ボーナス」、その他にもキャッシュバックなど、様々なボーナスがもらえます。 受け取ったボーナスはそのまま取引に使え、利益が出た時は出金することも可能です。お得はあっても損はないボーナスなので、海外FX業者を選ぶ際には必ず比較しておきたいところです。 そこでこの記事では、海外FXボーナス(口座開設ボーナス・入金ボーナスキャンペーン)全195社を徹底的に研究した上で、おすすめ完全比較ランキングにまとめました。日人に人気のFX業者だけでなく、マイナーの海外FX業者や注意点なども詳しく解説していきます。 「海外FXボーナスが豪華な業者をすぐに知りたい」という方向けに、海外FXボーナス選びに役立つカオスマップを作成したのでこちらも併せて参考にしてください。 「どのFX

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    myrmecoleon
    myrmecoleon 2009/10/14
    「臭気を放つ巨大な塊が沖合を漂う姿を求めて海岸へ行こうという人は誰もいない」こういうのがUMAとか妖怪のたぐいとして伝承されたりして。つか内部に病原菌とか。。。
  • HIVゲノム:「2次元配列」ではなく「3次元構造」を解析(画像) | WIRED VISION

    前の記事 Twitter上で機器をつぶやかせる方法 謎の米軍施設『HAARP』:訪問レポート画像ギャラリー 次の記事 HIVゲノム:「2次元配列」ではなく「3次元構造」を解析(画像) 2009年8月 7日 Brandon Keim Image:Nature 上の画像は、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)におけるRNA(リボ核酸)の配置の大まかな見取り図だ。ノースカロライナ大学の研究チームが作成したこの図は、HIVのはたらきを解明する上で重要なのが、このウイルスのゲノムの「配列」ではなく「構造」であることを裏付ける、新たな証拠をもたらすものだ。 ノースカロライナ大学の研究チームは、HIVゲノムの形状と配置を突き止めるために、ゲノムの各部に結びついている化合物を利用した。このような形態論的リバース・エンジニアリングが必要だったのは、通常の原子レベルの解析を行なう顕微鏡では、HIVを捉えきれないから

  • ウイルスとバクテリアの中間「ミミウイルス」、3D撮影に成功 | WIRED VISION

    前の記事 『Kindle DX』に旧メディアが期待を賭ける理由 ハッブル望遠鏡がとらえた宇宙の美:画像ギャラリー 次の記事 ウイルスとバクテリアの中間「ミミウイルス」、3D撮影に成功 2009年5月 8日 Brandon Keim br />Image: PLoS Biology 非常に大きく特異であるために、ウイルスというものの定義そのものを変えてしまったウイルスが、史上初めて撮影され、予想されていた以上に風変わりなその姿が明らかになった。 このウイルス『ミミウイルス』[Mimivirus、mimiは「細菌に似ている」(mimic)が由来]が最初に発見されたのは1992年。アメーバAcanthamoeba polyphagaがこのウイルスに感染していた。他のウイルスとは桁違いに大きかったので、研究者らもバクテリア(細菌)と間違え、当初はバクテリアとされていた。これが公式にウイルスだとされ

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    myrmecoleon 2009/05/08
    バクテリアよりも大きなウィルス? ウィルスに感染されるウィルス?? 「ウイルスの新しい定義として、「外殻(カプシド)に包まれた生物」という説も提唱」 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1000092
  • NEDO:「ヒトES細胞を自由に遺伝子操作する技術の開発」

    NEDO技術開発機構(村田成二理事長)、埼玉医科大学(山内俊雄学長)及び京都大学(尾池和夫総長)は、ヒトES細胞を自由に遺伝子操作する技術を開発しました。 研究成果のポイント ○ ヒトES細胞への遺伝子導入に改良型アデノウイルスベクターを使用 ○ ほぼ100%のヒトES細胞での遺伝子発現を実現 ○ ヒトES細胞染色体上の特定の遺伝子配列を自由に改変する技術を高効率で実現 ○ ヒトES細胞及びヒトiPS細胞を利用した創薬研究や再生医療に大きな一歩 背景 すべての細胞組織に分化できる多能性を保ちつつ、無限に増殖させる事ができるヒトES細胞は、再生医療や創薬研究への応用が期待されています。しかしながら、扱いが難しく熟練した実験手技が必要とされるヒトES細胞では、これまで効率の良い遺伝子導入方法、特に相同組換え*1により染色体上の特定の標的遺伝子を自由に改変する『遺伝子ター

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2008/08/29
    「この改良型ベクターを用いた結果、ヒトES細胞の性質を失うことなく、ほぼ100%の細胞で外から導入した遺伝子を発現することが可能となりました」
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