れいわ Part.19
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人 ヽ⌒ ノ 人
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| | ∨.ノ `ヽ !i ト、
| l | ● ● !i !
lハ Y⊃ ⊂从 ノ
Yト--`^´ィ⌒Y ・・・・。
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. | `-=ニ=- ' .:::::::| は?
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課金ジジイ囲いのちょっとエッチなライブ /  ̄ 丶
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乂,rィfッ, 、fッミ\/
{八ゝ i ハノ
、 _ _ '
> イ、 ・・・・。
_, -'"l \ / ] ‐ 、
/ i \ У / i ヽ 佐藤浩市のインタビュー読んだが「ストレスで腹が弱い総理」的なことしか言ってないのに何でモデルが安倍ってことにされたの?
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1557880341/
40、50代で警備員やスーパーのカゴ引きやってるような人達って 人生変える機会幾らでもあっただろうに何で努力しなかったんだろう?
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1557866170/
外車だと「BMWに乗ってる」「ベンツに乗ってる」っていう言い方すんのになぜ「お前何乗ってんの?」「トヨタ」とは言わないの?
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1557873287/ 決定すると考えられている
しかし植物細胞がどの
ようにして一番外側の位置
を認識し表皮へ分化して
いくのかというしくみは謎
のままだった
モデル植物のシロイヌナ
ズナでは表皮を作る遺伝
子としてATML1遺伝子
が知られている本研究で
は細胞核で表皮作りに必
要な複数の遺伝子の転写を
促進するATML1タンパ
ク質の活性調節について調
べるためATML1タン 決定すると考えられている
しかし植物細胞がどの
ようにして一番外側の位置
を認識し表皮へ分化して
いくのかというしくみは謎
のままだった
モデル植物のシロイヌナ
ズナでは表皮を作る遺伝
子としてATML1遺伝子
が知られている本研究で
は細胞核で表皮作りに必
要な複数の遺伝子の転写を
促進するATML1タンパ
ク質の活性調節について調
べるためATML1タン 決定すると考えられている
しかし植物細胞がどの
ようにして一番外側の位置
を認識し表皮へ分化して
いくのかというしくみは謎
のままだった
モデル植物のシロイヌナ
ズナでは表皮を作る遺伝
子としてATML1遺伝子
が知られている本研究で
は細胞核で表皮作りに必
要な複数の遺伝子の転写を
促進するATML1タンパ
ク質の活性調節について調
べるためATML1タン 決定すると考えられている
しかし植物細胞がどの
ようにして一番外側の位置
を認識し表皮へ分化して
いくのかというしくみは謎
のままだった
モデル植物のシロイヌナ
ズナでは表皮を作る遺伝
子としてATML1遺伝子
が知られている本研究で
は細胞核で表皮作りに必
要な複数の遺伝子の転写を
促進するATML1タンパ
ク質の活性調節について調
べるためATML1タン パク質の局在存在する場
所を可視化して観察した
その結果ATML1タ
ンパク質は一番外側の細胞
のみで蓄積し内側の細胞
ではほとんど検出されない
ことが分かったさらに
ATML1タンパク質が内
側の細胞で作られたとして
も内側の細胞ではATM
L1タンパク質の細胞核へ
の蓄積が低く抑えられるこ
とも判明したこれにより
ATML1タンパク質の
量や細胞核への蓄積を抑え パク質の局在存在する場
所を可視化して観察した
その結果ATML1タ
ンパク質は一番外側の細胞
のみで蓄積し内側の細胞
ではほとんど検出されない
ことが分かったさらに
ATML1タンパク質が内
側の細胞で作られたとして
も内側の細胞ではATM
L1タンパク質の細胞核へ
の蓄積が低く抑えられるこ
とも判明したこれにより
ATML1タンパク質の
量や細胞核への蓄積を抑え パク質の局在存在する場
所を可視化して観察した
その結果ATML1タ
ンパク質は一番外側の細胞
のみで蓄積し内側の細胞
ではほとんど検出されない
ことが分かったさらに
ATML1タンパク質が内
側の細胞で作られたとして
も内側の細胞ではATM
L1タンパク質の細胞核へ
の蓄積が低く抑えられるこ
とも判明したこれにより
ATML1タンパク質の
量や細胞核への蓄積を抑え ることでATML1タン
パク質の活性を最外層の細
胞に限定し植物が一層の
表皮を作るしくみが明らか
となった
個体内に置かれた位置に
応じてフレキシブルに細胞
運命を変化させることがで
きるという植物細胞の特
徴は以前から知られてい
るしかし植物細胞がど
うやって自分の位置を認識
しているのかはあまり理
解されてこなかった本成
果は細胞が自分の位置に ることでATML1タン
パク質の活性を最外層の細
胞に限定し植物が一層の
表皮を作るしくみが明らか
となった
個体内に置かれた位置に
応じてフレキシブルに細胞
運命を変化させることがで
きるという植物細胞の特
徴は以前から知られてい
るしかし植物細胞がど
うやって自分の位置を認識
しているのかはあまり理
解されてこなかった本成
果は細胞が自分の位置に パク質の局在存在する場
所を可視化して観察した
その結果ATML1タ
ンパク質は一番外側の細胞
のみで蓄積し内側の細胞
ではほとんど検出されない
ことが分かったさらに
ATML1タンパク質が内
側の細胞で作られたとして
も内側の細胞ではATM
L1タンパク質の細胞核へ
の蓄積が低く抑えられるこ
とも判明したこれにより
ATML1タンパク質の
量や細胞核への蓄積を抑え ることでATML1タン
パク質の活性を最外層の細
胞に限定し植物が一層の
表皮を作るしくみが明らか
となった
個体内に置かれた位置に
応じてフレキシブルに細胞
運命を変化させることがで
きるという植物細胞の特
徴は以前から知られてい
るしかし植物細胞がど
うやって自分の位置を認識
しているのかはあまり理
解されてこなかった本成
果は細胞が自分の位置に 応じて遺伝子の活性を変化
させる新しいしくみの発見
であり植物細胞が位置を
認識して分化するメカニズ
ムの一端が解明されたとい
える
アルゼンチン西部で10体
近い恐竜の化石が発見され
2億2000万年前に生
息していた恐竜であること
が分かった調査チームが
17日発表した
サンフアン大学Uni
versity of S
an Juanの古生物 応じて遺伝子の活性を変化
させる新しいしくみの発見
であり植物細胞が位置を
認識して分化するメカニズ
ムの一端が解明されたとい
える
アルゼンチン西部で10体
近い恐竜の化石が発見され
2億2000万年前に生
息していた恐竜であること
が分かった調査チームが
17日発表した
サンフアン大学Uni
versity of S
an Juanの古生物 応じて遺伝子の活性を変化
させる新しいしくみの発見
であり植物細胞が位置を
認識して分化するメカニズ
ムの一端が解明されたとい
える
アルゼンチン西部で10体
近い恐竜の化石が発見され
2億2000万年前に生
息していた恐竜であること
が分かった調査チームが
17日発表した
サンフアン大学Uni
versity of S
an Juanの古生物 応じて遺伝子の活性を変化
させる新しいしくみの発見
であり植物細胞が位置を
認識して分化するメカニズ
ムの一端が解明されたとい
える
アルゼンチン西部で10体
近い恐竜の化石が発見され
2億2000万年前に生
息していた恐竜であること
が分かった調査チームが
17日発表した
サンフアン大学Uni
versity of S
an Juanの古生物 学者リカルドマルティ
ネスRicardo M
artinez氏による
と発見された化石は約2
億2200万年前のもので
われわれがほとんど知
らない時代に属している
という
マルティネス氏は少な
くとも7体か8体が哺乳類
の祖先であるディキノドン
類で雄牛ほどの大きさで
あることから今回の発見
は二重の意味で重要だと
指摘巨大クロコダイルの 学者リカルドマルティ
ネスRicardo M
artinez氏による
と発見された化石は約2
億2200万年前のもので
われわれがほとんど知
らない時代に属している
という
マルティネス氏は少な
くとも7体か8体が哺乳類
の祖先であるディキノドン
類で雄牛ほどの大きさで
あることから今回の発見
は二重の意味で重要だと
指摘巨大クロコダイルの 学者リカルドマルティ
ネスRicardo M
artinez氏による
と発見された化石は約2
億2200万年前のもので
われわれがほとんど知
らない時代に属している
という
マルティネス氏は少な
くとも7体か8体が哺乳類
の祖先であるディキノドン
類で雄牛ほどの大きさで
あることから今回の発見
は二重の意味で重要だと
指摘巨大クロコダイルの 学者リカルドマルティ
ネスRicardo M
artinez氏による
と発見された化石は約2
億2200万年前のもので
われわれがほとんど知
らない時代に属している
という
マルティネス氏は少な
くとも7体か8体が哺乳類
の祖先であるディキノドン
類で雄牛ほどの大きさで
あることから今回の発見
は二重の意味で重要だと
指摘巨大クロコダイルの 学者リカルドマルティ
ネスRicardo M
artinez氏による
と発見された化石は約2
億2200万年前のもので
われわれがほとんど知
らない時代に属している
という
マルティネス氏は少な
くとも7体か8体が哺乳類
の祖先であるディキノドン
類で雄牛ほどの大きさで
あることから今回の発見
は二重の意味で重要だと
指摘巨大クロコダイルの __
,. '"~::::~~"'〜、
/:::::/::::::::::::::::::::::: \
,:'::::::::/::/::::、|:::::::|::/::::|∧
|:::::{:::{/jI斗-ミ ̄斗予ミN
ノ::::::乂‖ ● ● }::::\_
>::::〈 9 'ァ'`ァ' ヾ:::<
`¨\`¨\ i_ノ ノ ̄ はははは〜
````≧=‐--‐=≦ 祖先の可能性がある爬虫
はちゅう類主竜類の化
石もありこれについては
未知の領域だと語った
化石は首都ブエノスアイ
レスから西方約1100キ
ロにあるサンフアンSa
n Juan州で昨年
9月に発見されていた
アルゼンチンでは長年に
わたり三畳紀やジュラ紀
白亜紀の化石が多数発見さ
れている
プラスチックごみによる海
洋汚染問題を耳にしたこと 祖先の可能性がある爬虫
はちゅう類主竜類の化
石もありこれについては
未知の領域だと語った
化石は首都ブエノスアイ
レスから西方約1100キ
ロにあるサンフアンSa
n Juan州で昨年
9月に発見されていた
アルゼンチンでは長年に
わたり三畳紀やジュラ紀
白亜紀の化石が多数発見さ
れている
プラスチックごみによる海
洋汚染問題を耳にしたこと : : : : : : : : : : : :ヽ
``'"´´⌒l: : : : : l
/ |: : : :l: | 計
′ |: : : :l: | 画
'´Τ丁|: : : :l: | 通
ゝ' |: : : 从ゝ り
__,、 /|: : /ノく .!!
ニ´ イ j/\ があるだろうその汚染問
題に今どうやら海洋生物
たちが反撃に出ているよう
だ
国連によると年間約50
00億袋のビニール袋が使
われているこのビニール
袋の脅威を解決できるのが
ロブスターのような甲殻
類だというのだ
英ロンドンで殻に含まれ
るキチン質というバイ
オポリマーを使ったバイオ
プラスチックを作る試みが
始まっている があるだろうその汚染問
題に今どうやら海洋生物
たちが反撃に出ているよう
だ
国連によると年間約50
00億袋のビニール袋が使
われているこのビニール
袋の脅威を解決できるのが
ロブスターのような甲殻
類だというのだ
英ロンドンで殻に含まれ
るキチン質というバイ
オポリマーを使ったバイオ
プラスチックを作る試みが
始まっている /\___/\
/ ⌒ ;⌒ \
/ ⌒ 、⌒ ヽ
| ,ノ(、_, )、 | はははは〜
| トェェェェェイ |
! | ,r-r- 、| /
\ ヽ| | |ノ /
/` - `ー'ー'- '´\ /゙ミヽ、,,___,,/゙ヽ
i ノ 川 ヽ
/ ` ━ . ━ i、 ニャー
彡 ミ(_人_)彡ミ
∩, / ヽ、, ノ
丶ニ| '"''''''''"´ ノ
∪⌒∪" ̄ ̄∪ _ __
| \___/ ∧
| / \/ミ |
V __.__ __.__ ヽ |
/ V
| 彡| ▼ |ミ | ・・・・。
人 ヽ⌒ ノ 人
| \_  ̄ _/ \
| ヽ 「`ヽ.__,/ ノ
, -\__{__}__∠.
. / /ハ / ヽ
/ { /j// V ハ ',
| | ∨.ノ `ヽ !i ト、
| l | ● ● !i !
lハ Y⊃ ⊂从 ノ
Yト--`^´ィ⌒Y ・・・・。
∧~\ー‐lノ ノ /\___/ヽ
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| ,,ノ(、_, )ヽ、,, .::::|
. | `-=ニ=- ' .:::::::| は?
\ `ニニ´ .:::::/
/`ー‐--‐‐―´\ レモンたかしこと手口が同じすぎるあいつのサブ垢来たなwww なんで本垢でこないんだろ?
ブサイクはサブで仲良くしてるよね /  ̄ 丶
_l -──-l
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{::l::::::::::/ /'`ーV::::::::}
乂,rィfッ, 、fッミ\/
{八ゝ i ハノ
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> イ、 ・・・・。
_, -'"l \ / ] ‐ 、
/ i \ У / i ヽ 「`ヽ.__,/ ノ
, -\__{__}__∠.
. / /ハ / ヽ
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| | ∨.ノ `ヽ !i ト、
| l | ● ● !i !
lハ Y⊃ ⊂从 ノ
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ノ::::::乂‖ ● ● }::::\_
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`¨\`¨\ i_ノ ノ ̄ はははは〜
````≧=‐--‐=≦ >>482
まあ、そーでしょw
はねうまと一緒に脱いだ動画出した知的障碍者の女の子とLINEしたがってたレモンが今のたかし
GWにエロやった子のアカウント見てみると翌日に必ずたかしがファンになってるんだよねwww
これってれんと同じ手口で掲示板のコメントもれんと同じなんだよなwwwww レモンは間一字抜くとれんだしな
こふくりんとまーたんをアジトに呼んだロリコンれんことたかし 海野琥珀ってアジトメンバーにもロリコン呼ばわりされて抜けられてたれん
あおみとちゃんに入れ込んだからJCのババアに嫉妬されちゃったんだよね
れん可哀想 >>488
れんもたかしも自称身長180cmだしなw : : : : : : : : : : : :ヽ
``'"´´⌒l: : : : : l
/ |: : : :l: | 計
′ |: : : :l: | 画
'´Τ丁|: : : :l: | 通
ゝ' |: : : 从ゝ り
__,、 /|: : /ノく .!!
ニ´ イ j/\ たかしのアカウントでライブ配信してない子には最近ライブやってるかな?って聞きに回る文章がれんと同じで
なおかつ動画の最初のコメントはかわいいねに絵文字と共通してる
最初はそういうの隠してたけど上手くやれてると思っちゃったんだろうな れんはたしか去年10月ごろライン交換したとあるやらかした子のライブで
その子がいたずらでライブ中にれんにライン通話して
ライブに気づいて慌ててブロってたなw
そのあとぐらいからレモンことたかし垢が活発になった /\___/\
/ ⌒ ;⌒ \
/ ⌒ 、⌒ ヽ
| ,ノ(、_, )、 | はははは〜
| トェェェェェイ |
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\ ヽ| | |ノ /
/` - `ー'ー'- '´\ それしょうなw
ちなみにしょうが脱いだ後に動画出してるところでコメントして仲良くなったてライン交換したのがれん
れんのアイコンがLINEと同じでそれ覚えてたから俺がライブでいたずら通話した時にバラしたwww /゙ミヽ、,,___,,/゙ヽ
i ノ 川 ヽ
/ ` ━ . ━ i、 ニャー
彡 ミ(_人_)彡ミ
∩, / ヽ、, ノ
丶ニ| '"''''''''"´ ノ
∪⌒∪" ̄ ̄∪ >>496
そうでしたかw
たかしことれんどうしようもないガチペドじじいだなw あいつ八木香だっけ?ともライン交換してたよねwww _ __
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V __.__ __.__ ヽ |
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| 彡| ▼ |ミ | ・・・・。
人 ヽ⌒ ノ 人
| \_  ̄ _/ \
| ヽ >>499
そうだったのかwラインでどんだけ脱がしてんのよ
余罪もたくさんありそうですねw 「`ヽ.__,/ ノ
, -\__{__}__∠.
. / /ハ / ヽ
/ { /j// V ハ ',
| | ∨.ノ `ヽ !i ト、
| l | ● ● !i !
lハ Y⊃ ⊂从 ノ
Yト--`^´ィ⌒Y ・・・・。
∧~\ー‐lノ ノ 丸山って女の子が見せてる時にれんが誰も見てないと思ってLINE交換しようとしてたの見てた奴ここにもいるだろwww どこの国のハーフって聞いて、個人情報だから答えんなって阻止頭沸いてんな >>504
その子結構見せてたけどその時のろまったな
それ以外にもやらかした子のところに過疎ってからこっそりやってきて
幾度となく個通に持ち込んでたのは見たことある /\___/ヽ
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| ,,ノ(、_, )ヽ、,, .::::|
. | `-=ニ=- ' .:::::::| は?
\ `ニニ´ .:::::/
/`ー‐--‐‐―´\ 雷やべええええええええええええええええええええええええええ モンチさんが「個人情報聞くやつは犯罪者だから射殺していいよ」って教えてるからね それがれんことレモンたかしの手口だしな
ちなみにこいつ小学3年生から中1がストライクゾーン
幼稚園から個通いけるはねうまにはおよばないかwww
あと自称バイセクシャルで女の子に近づく模様 >>510
でもやっぱりS4S5あたりがメインターゲットだね
一番個通で脱がしやすいからな , '´ ̄`ヽ
i 〈 iリリノ!〉
!!(リ゚ ‐゚ノ!
ノ⊂i}ーi;つ ニャー
('(´ノ/´ヾヘi
ん丶ゞ ヽ
´~~~~~~~` >>513
お前それだけで論破できてると思ってるだろ たかしことれんの真似なんかしたら普通ここで晒されるぞ?
キリヒトみたいに阻止しなかったからいままで話題にならなかっただけ
最近はやり口はゲスすぎるし晒し時だった レモンたかしって最低最悪のドクズだなw
黒猫みたいな雑魚が可愛く見えるわw >>517
それなw
黒猫とかもうどうでもよくなったわ (::::::::::/彡彡彡彡彡 ミミミミミミミ :::::::::::)
( :::::::// ̄ ̄ ̄ ̄ヽ===/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ |:::::::::)
| =ロ -=・=- ‖ ‖ -=・=- ロ===
|:/ ‖ / /ノ ヽ \ ‖ ヽ|ヽ <https://www.tiktok.com/share/video/6689370397495872769?langCountry=ja
|/ ヽ`======/ .⌒ ` ========ノ. ..| |
.( 。 ・:・‘。c .(● ●) ;”・u。*@・:、‘)ノ
( 。;・0”*・o; / :::::l l::: ::: \ :。・;%:・。o )
(; 8@ ・。:// ̄ ̄ ̄ ̄\:\.”・:。;・’0.)
.\。・:%,: )::::|.  ̄ ̄ ̄ ̄ | ::::(: o`*:c /..
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(ヽ ヽ:::: _- ::::: ⌒:: :::::::: -_ ノ
\丶\_::_:::::_:::: :::::_/:::: /
| \ \ ::::::::::: :::::::::: ::: ::__/ | −簡便かつ効率的なDNA
の導入に成功−
理化学研究所理研環境
資源科学研究センターバイ
オ高分子研究チームのモニ
ルルイスラム特別研究員
研究当時小田原真樹
研究員沼田圭司チームリ
ーダーらの共同研究チーム
※は機能性ペプチドを用
いることによって巨大プ
ラスミドDNA[1]を高
効率かつ低ダメージそし
て従来法より簡便に大腸菌
細胞内に導入できることを −簡便かつ効率的なDNA
の導入に成功−
理化学研究所理研環境
資源科学研究センターバイ
オ高分子研究チームのモニ
ルルイスラム特別研究員
研究当時小田原真樹
研究員沼田圭司チームリ
ーダーらの共同研究チーム
※は機能性ペプチドを用
いることによって巨大プ
ラスミドDNA[1]を高
効率かつ低ダメージそし
て従来法より簡便に大腸菌
細胞内に導入できることを −簡便かつ効率的なDNA
の導入に成功−
理化学研究所理研環境
資源科学研究センターバイ
オ高分子研究チームのモニ
ルルイスラム特別研究員
研究当時小田原真樹
研究員沼田圭司チームリ
ーダーらの共同研究チーム
※は機能性ペプチドを用
いることによって巨大プ
ラスミドDNA[1]を高
効率かつ低ダメージそし
て従来法より簡便に大腸菌
細胞内に導入できることを 確認しました
本研究成果は微生物にお
ける物質生産に向けた遺伝
子クラスターの導入や人
工細胞の創製に向けた染色
体DNAの細胞内への導入
に貢献すると期待できます
従来のエレクトロポレーシ
ョン法は電気パルスで細
胞膜に孔を開けることで
巨大なDNAを細胞内に導
入する方法ですしかし電
気パルスが強すぎると細胞
へのダメージが大きいため
細胞種に応じた条件の最 確認しました
本研究成果は微生物にお
ける物質生産に向けた遺伝
子クラスターの導入や人
工細胞の創製に向けた染色
体DNAの細胞内への導入
に貢献すると期待できます
従来のエレクトロポレーシ
ョン法は電気パルスで細
胞膜に孔を開けることで
巨大なDNAを細胞内に導
入する方法ですしかし電
気パルスが強すぎると細胞
へのダメージが大きいため
細胞種に応じた条件の最 確認しました
本研究成果は微生物にお
ける物質生産に向けた遺伝
子クラスターの導入や人
工細胞の創製に向けた染色
体DNAの細胞内への導入
に貢献すると期待できます
従来のエレクトロポレーシ
ョン法は電気パルスで細
胞膜に孔を開けることで
巨大なDNAを細胞内に導
入する方法ですしかし電
気パルスが強すぎると細胞
へのダメージが大きいため
細胞種に応じた条件の最 適化が必要といった欠点が
あります
今回共同研究チームは
細胞膜透過性ペプチド[2
]とポリカチオン性ペプチ
ド[3]を融合した機能性
ペプチドを用いて細胞内
導入に通常用いられるプラ
スミドDNA10kb程
度よりはるかに巨大な2
05kbのプラスミドDN
Aの大腸菌細胞内への導入
を試みましたその結果
巨大プラスミドDNAをエ
レクトロポレーション法に 適化が必要といった欠点が
あります
今回共同研究チームは
細胞膜透過性ペプチド[2
]とポリカチオン性ペプチ
ド[3]を融合した機能性
ペプチドを用いて細胞内
導入に通常用いられるプラ
スミドDNA10kb程
度よりはるかに巨大な2
05kbのプラスミドDN
Aの大腸菌細胞内への導入
を試みましたその結果
巨大プラスミドDNAをエ
レクトロポレーション法に 適化が必要といった欠点が
あります
今回共同研究チームは
細胞膜透過性ペプチド[2
]とポリカチオン性ペプチ
ド[3]を融合した機能性
ペプチドを用いて細胞内
導入に通常用いられるプラ
スミドDNA10kb程
度よりはるかに巨大な2
05kbのプラスミドDN
Aの大腸菌細胞内への導入
を試みましたその結果
巨大プラスミドDNAをエ
レクトロポレーション法に 適化が必要といった欠点が
あります
今回共同研究チームは
細胞膜透過性ペプチド[2
]とポリカチオン性ペプチ
ド[3]を融合した機能性
ペプチドを用いて細胞内
導入に通常用いられるプラ
スミドDNA10kb程
度よりはるかに巨大な2
05kbのプラスミドDN
Aの大腸菌細胞内への導入
を試みましたその結果
巨大プラスミドDNAをエ
レクトロポレーション法に 匹敵する効率で細胞に導入
することに成功し導入し
たプラスミドDNAの損傷
や分解も少ないことが明ら
かになりましたまた導
入したプラスミドDNA上
のレポーター遺伝子[4]
からタンパク質が産生され
ていることも確認され大
腸菌細胞内で機能している
ことが証明されました
本研究は米国の科学雑誌
ACS Synthet
ic Biologyの
オンライン版4月22日 匹敵する効率で細胞に導入
することに成功し導入し
たプラスミドDNAの損傷
や分解も少ないことが明ら
かになりましたまた導
入したプラスミドDNA上
のレポーター遺伝子[4]
からタンパク質が産生され
ていることも確認され大
腸菌細胞内で機能している
ことが証明されました
本研究は米国の科学雑誌
ACS Synthet
ic Biologyの
オンライン版4月22日 匹敵する効率で細胞に導入
することに成功し導入し
たプラスミドDNAの損傷
や分解も少ないことが明ら
かになりましたまた導
入したプラスミドDNA上
のレポーター遺伝子[4]
からタンパク質が産生され
ていることも確認され大
腸菌細胞内で機能している
ことが証明されました
本研究は米国の科学雑誌
ACS Synthet
ic Biologyの
オンライン版4月22日 匹敵する効率で細胞に導入
することに成功し導入し
たプラスミドDNAの損傷
や分解も少ないことが明ら
かになりましたまた導
入したプラスミドDNA上
のレポーター遺伝子[4]
からタンパク質が産生され
ていることも確認され大
腸菌細胞内で機能している
ことが証明されました
本研究は米国の科学雑誌
ACS Synthet
ic Biologyの
オンライン版4月22日 付け日本時間4月23日
に掲載されました
研究手法と成果
共同研究チームはまず細
胞膜透過性ペプチドとDN
Aとの相互作用が期待され
るポリカチオン性ペプチド
を融合させた機能性ペプチ
ド(KH)9-BP100
を通常10kb程度
よりはるかに大きい巨大プ
ラスミドDNA205k
bキロ塩基対と混合
することによりペプチド
-DNA複合体形成を行い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています