Available on Google PlayApp Store

Images of 光遺伝学

jeanne6663
蛍光共鳴エネルギー移動に基づく二光子励起光遺伝学操作法を開発 -生体内で個々の細胞の情報伝達を光でコントロールする-

蛍光共鳴エネルギー移動に基づく二光子励起光遺伝学操作法を開発 -生体内で個々の細胞の情報伝達を光でコントロールする-

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語 [ カール・ダイセロス ]

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語 [ カール・ダイセロス ]

オプトジェネティクス

オプトジェネティクス

この世の創造神はDNA? : 人間のDNAが光子に規則性を与えることで「この世の物質をコントロールしている可能性」が示された実験が行われていた

この世の創造神はDNA? : 人間のDNAが光子に規則性を与えることで「この世の物質をコントロールしている可能性」が示された実験が行われていた

共同発表:赤色光で遺伝子を発現させる人工光センサーを開発~光制御型バイオプロセスを目指して~

共同発表:赤色光で遺伝子を発現させる人工光センサーを開発~光制御型バイオプロセスを目指して~

【中古】 「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語/カール・ダイセロス(著者),大田直子(訳者)

【中古】 「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語/カール・ダイセロス(著者),大田直子(訳者)

gazou01 (2)

gazou01 (2)

須藤英輝(M1)が、CREST 「ファイバーレス光遺伝学による高次脳機能を支える本能機構の解明」第1回領域研究会において優秀ポスター賞を受賞しました。(2016.11.10)

須藤英輝(M1)が、CREST 「ファイバーレス光遺伝学による高次脳機能を支える本能機構の解明」第1回領域研究会において優秀ポスター賞を受賞しました。(2016.11.10)

遺伝的にコードされたBACCSタンパク質を使って細胞内Ca2+シグナルを光によって生成させる

遺伝的にコードされたBACCSタンパク質を使って細胞内Ca2+シグナルを光によって生成させる

「こころ」はどうやって壊れるのか〜最新「光遺伝学」と人間の脳の物語〜【電子書籍】[ カール・ダイセロス ]

「こころ」はどうやって壊れるのか〜最新「光遺伝学」と人間の脳の物語〜【電子書籍】[ カール・ダイセロス ]

関口 寛人(せきぐち ひろと)

関口 寛人(せきぐち ひろと)

睡眠不足でも脳への刺激で記憶力がアップ

睡眠不足でも脳への刺激で記憶力がアップ

180226-2.png

180226-2.png

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

【衝撃】外科手術は不要、光で脳をコントロールする技術爆誕! 簡単に人を洗脳できる「光遺伝学」の進歩が凄まじい!

【衝撃】外科手術は不要、光で脳をコントロールする技術爆誕! 簡単に人を洗脳できる「光遺伝学」の進歩が凄まじい!

細島 頌子HOSOSHIMA Shoko

細島 頌子HOSOSHIMA Shoko

Kazuhide Asakawa, National Institute of Genetics光遺伝学でALSの謎を照らす(5)

Kazuhide Asakawa, National Institute of Genetics光遺伝学でALSの謎を照らす(5)

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

毎日を、ちょっと豊かにする情報を。アップコンバージョンで光ファイバーなしでニューロン調節を可能に。光遺伝学に新たな技術。コメント                きんご

毎日を、ちょっと豊かにする情報を。アップコンバージョンで光ファイバーなしでニューロン調節を可能に。光遺伝学に新たな技術。コメント きんご

生体内で神経を光刺激するワイヤレス型デバイスを開発:医療機器ニュース

生体内で神経を光刺激するワイヤレス型デバイスを開発:医療機器ニュース

光遺伝学VS化学遺伝学

光遺伝学VS化学遺伝学

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語 / カール・ダイセロス 【本】

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語 / カール・ダイセロス 【本】

理研,光遺伝学などで脳領域「前障」の機能解明                    その他関連ニュースPICK UP話題のセミナー展示会情報転職情報

理研,光遺伝学などで脳領域「前障」の機能解明 その他関連ニュースPICK UP話題のセミナー展示会情報転職情報

人間のシステム細胞の分子構造の図とワクチンと注射器

人間のシステム細胞の分子構造の図とワクチンと注射器

中高生と“いのちの不思議”を考える─生命科学DOKIDOKI研究室

中高生と“いのちの不思議”を考える─生命科学DOKIDOKI研究室

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語 カール・ダイセロス/著 大田直子/訳

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語 カール・ダイセロス/著 大田直子/訳

Kazuhide Asakawa, National Institute of Genetics光遺伝学でALSの謎を照らす(7、結)

Kazuhide Asakawa, National Institute of Genetics光遺伝学でALSの謎を照らす(7、結)

人間のシステム細胞の分子構造の図とワクチンと注射器

人間のシステム細胞の分子構造の図とワクチンと注射器

ワイヤレスでマウスの脳を操作、光遺伝学にブレークスルー

ワイヤレスでマウスの脳を操作、光遺伝学にブレークスルー

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

顕微鏡光源 Mosaic光遺伝学用LEDレーザー

顕微鏡光源 Mosaic光遺伝学用LEDレーザー

20年以上謎だった生物の正体が判明 -光合成生物進化解明のカギに-

20年以上謎だった生物の正体が判明 -光合成生物進化解明のカギに-

神経活動の「読み出し」を生きた脳で実現した光遺伝学ツールが登場

神経活動の「読み出し」を生きた脳で実現した光遺伝学ツールが登場

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語 / 原タイトル:PROJECTIONS[本/雑誌] / カール・ダイセロス/著 大田直子/訳

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語 / 原タイトル:PROJECTIONS[本/雑誌] / カール・ダイセロス/著 大田直子/訳

おすすめのコンテンツ

おすすめのコンテンツ

「健康長寿に向けた「おしっこ」にまつわる最先端の研究」に関わる寄附募集を  開始いたしました。

「健康長寿に向けた「おしっこ」にまつわる最先端の研究」に関わる寄附募集を 開始いたしました。

【3980円以上送料無料】「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語/カール・ダイセロス/著 大田直子/訳

【3980円以上送料無料】「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語/カール・ダイセロス/著 大田直子/訳

「健康長寿に向けた「おしっこ」にまつわる最先端の研究」に関わる寄附募集を  開始いたしました。

「健康長寿に向けた「おしっこ」にまつわる最先端の研究」に関わる寄附募集を 開始いたしました。

【衝撃】外科手術は不要、光で脳をコントロールする技術爆誕! 簡単に人を洗脳できる「光遺伝学」の進歩が凄まじい!

【衝撃】外科手術は不要、光で脳をコントロールする技術爆誕! 簡単に人を洗脳できる「光遺伝学」の進歩が凄まじい!

シナプス強度の調節機構を発見

シナプス強度の調節機構を発見

「こころ」はどうやって壊れるのか ~最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

「こころ」はどうやって壊れるのか ~最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

光で働くホスホジエステラーゼ分子を自然界から初めて発見

光で働くホスホジエステラーゼ分子を自然界から初めて発見

未踏の脳領域「前障」の機能を解明

未踏の脳領域「前障」の機能を解明

光により遺伝子発現量を300倍に増加できる技術を開発:医療技術ニュース

光により遺伝子発現量を300倍に増加できる技術を開発:医療技術ニュース

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

「こころ」はどうやって壊れるのか 最新「光遺伝学」と人間の脳の物語

Kazuhide Asakawa, National Institute of Genetics光遺伝学でALSの謎を照らす(3)

Kazuhide Asakawa, National Institute of Genetics光遺伝学でALSの謎を照らす(3)

【運動ゼロ!3ヶ月平均−7キロ】 遺伝学と言動学から痩せてキレイが続くダイエット1日7食は何を基準にするのか?

【運動ゼロ!3ヶ月平均−7キロ】 遺伝学と言動学から痩せてキレイが続くダイエット1日7食は何を基準にするのか?

HBOC(遺伝性乳がん卵巣がん症候群)とわかった場合に受ける「造影乳房MRI」検査とは?/乳がん検診の疑問

HBOC(遺伝性乳がん卵巣がん症候群)とわかった場合に受ける「造影乳房MRI」検査とは?/乳がん検診の疑問

ナノストリングは、2023 AGBTにて、超ハイプレックス6,000 遺伝子のRNAシングルセル空間イメージング技術を発表しました。

ナノストリングは、2023 AGBTにて、超ハイプレックス6,000 遺伝子のRNAシングルセル空間イメージング技術を発表しました。

細胞死を引き起こすサヨナラ遺伝子

細胞死を引き起こすサヨナラ遺伝子

Share

Topic Trends

trends timeline
trends timeline for Images%20of%20%E5%85%89%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%A6

Parsed Words

  • がく
    learning / scholarship / erudition / knowledge
    0
  • ひかり
    light
    0
  • 遺伝
    いでん
    heredity / inherent
    0