
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học Sinh học Ứng dụng
Nguồn bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học và kỹ thuật bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học Sinh học và Sinh học
Khuôn viên Noda
-
Các tính năng của bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học Sinh học và Sinh học1
Một nghiên cứu rất tiên tiến, sáng tạo và độc đáo sẽ thúc đẩy xã hội tương lai
Các phòng thí nghiệm trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm động vật, thực vật, vi sinh vật, dược phẩm và môi trường, đang tiến hành nghiên cứu tiên phong và ban đầu cao dẫn đến từng lĩnh vực Hơn nữa, có rất nhiều sự trao đổi giữa các phòng thí nghiệm, cho phép sinh viên tìm hiểu về bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học sinh học trong một loạt các nghiên cứu vượt ra ngoài ranh giới của các loài và công nghệ sinh học
-
Các tính năng của bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học Sinh học và Sinh học2
Phát triển các nhà sinh học tài năng được hỗ trợ bởi các kỹ năng và chuyên môn cơ bản
Chúng tôi sẽ tăng cường chương trình giảng dạy để tăng cường hơn nữa kiến thức và kỹ năng bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học sinh học có được thông qua giáo dục đại học Các môn học chuyên dụng có sẵn thông qua các giáo viên từ một loạt các nền tảng, bao gồm một loạt các lĩnh vực
-
Các tính năng của bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học Sinh học và Sinh học3
Sử dụng quan điểm rộng và sâu học trong bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học sinh học để hoạt động trong một phạm vi rộng của thế giới
cựu sinh viên đang hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực trên thế giới, bao gồm các viện nghiên cứu và công ty trong các lĩnh vực bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học đời sống và bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học môi trường, sử dụng chuyên môn về bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học sinh học mà ông học được ở trường sau đại học, cũng như các ngành công nghiệp CNTT và CNTT liên quan Ngoài ra, vì họ có thể có được giấy phép giảng dạy (trường trung học cơ sở và trung học cấp 1, bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học), có nhiều sinh viên tốt nghiệp đóng góp cho sự phát triển của thế hệ tiếp theo với tư cách là giáo viên
Chương trình giảng dạy Chương trình giảng dạy
Hướng dẫn nghiên cứu ・
Giới thiệu phòng thí nghiệm
Nghiên cứu sau đại học và phòng thí nghiệm
- ■Sinh học tế bào phân tử
- ■Chức năng sinh học
- ■Sinh học môi trường
Liên kết liên quan
- ■Phòng thí nghiệm Kamakura
-
[Major] Vi sinh học, Di truyền phân tử [Người giám sát] Giáo sư Kamakura Takashi [từ khóa] làm sáng tỏ các chức năng của gen vi sinh
121558_121640
- ■Phòng thí nghiệm Kuchitsu
-
[Major] Sinh lý học phân tử thực vật, Sinh học tế bào [Giám sát] Giáo sư Kuchizu Kazuyuki [Bộ dụng cụ] miễn dịch thực vật, Phản ứng môi trường, Xử lý thông tin sinh học
Hiểu cách sống của thực vật là chìa khóa để giải quyết các vấn đề môi trường, thực phẩm và năng lượng toàn cầu Phòng thí nghiệm này đang tận dụng di truyền phân tử dựa trên thông tin bộ gen, sinh lý phân tử phân tích các chức năng sinh học một cách không phá hủy trong khi vẫn còn sống và công nghệ sinh học hình dung động lực của các phân tử thông tin, và đang thực hiện các cơ chế Công nghệ sinh học, bao gồm cả sự phát triển và trồng trọt thực vật có thể được trồng bằng thuốc kháng bệnh, thuốc trừ sâu và có thể được trồng bằng căng thẳng môi trường và có thể được tinh chế vào môi trường
- ■Phòng thí nghiệm Kuramochi
-
[Major] Hóa học sinh học [Giám sát] Giáo sư Kuramochi Koji [Từ khóa] Sinh học hóa học, Hóa học sản phẩm tự nhiên, Hóa học tổng hợp hữu cơ
[Chủ đề ví dụ] Phát triển dược phẩm và thuốc trừ sâu bằng cách sử dụng các sản phẩm tự nhiên làm hợp chất chì ❷ Phân tích cơ chế hoạt động của dược phẩm và thuốc trừ sâu bằng cách sử dụng hạt áiSinh học hóa học làm sáng tỏ các hiện tượng cuộc sống thông qua các phương pháp hóa học đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới Điều này không có gì khác hơn là vì làm sáng tỏ các hiện tượng của cuộc sống ở cấp độ phân tử được coi là cần thiết cho sự tiến bộ của bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học đời sống và cuối cùng là thúc đẩy sức khỏe con người, và tầm quan trọng của hóa học như nền tảng của bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học đời sống đã trở nên được công nhận hơn bao giờ hết Phòng thí nghiệm này nhằm mục đích sử dụng các hợp chất được tổng hợp bởi chính nó như là các công cụ để làm sáng tỏ các hiện tượng cuộc sống và để làm rõ các hiện tượng khác nhau của cuộc sống ở cấp độ phân tử
- ■Phòng thí nghiệm Teika
-
Ung thư thích nghi với môi trường in vivo và duy trì sự tăng sinh và sống sót Trong những năm gần đây, nghiên cứu đã tiến triển để làm rõ các đặc điểm của ung thư, dẫn đến việc phát triển các phương pháp điều trị, nhưng một số bệnh ung thư vẫn không có phương pháp điều trị đặc biệt Phòng thí nghiệm của chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu với mục tiêu sử dụng các phương pháp sinh học cơ bản để xác định các điểm yếu trong ung thư, khám phá các mục tiêu điều trị ung thư (phân tử và con đường) và phát triển phương pháp điều trị Để ngăn chặn ung thư, chúng ta không chỉ sử dụng các phương pháp để tạo ra các tế bào đích đến tử vong, mà còn sử dụng các phương pháp để lão hóa
- ■Phòng thí nghiệm Nakajima
-
[Major] Hóa sinh [Giám sát] Nakajima Masahiro Phó giáo sư [từ khóa] bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học protein
[Chủ đề ví dụ] Tìm kiếm các enzyme thực hiện các phản ứng mới ❷3D Phân tích cấu trúc của enzymeProtein là các phân tử thiết yếu cho hiện tượng sống và rất giàu giống Chức năng của protein được xác định bởi cấu trúc ba chiều của chúng, nhưng "cấu trúc" này vẫn được lắp ráp bằng một cơ chế phức tạp và tinh vi không được hiểu chính xác Để làm rõ cơ chế này, chúng tôi đang nghiên cứu các enzyme với các chức năng mới và tiến hành phân tích cấu trúc các protein bằng tia X, đặc biệt là về chủ đề protein xúc tác các phản ứng hóa học gọi là "enzyme"
- ■Phòng thí nghiệm Nakamura
-
màng tế bào bao trùm các tế bào có các chức năng quan trọng, như vận chuyển các chất vào và ra khỏi tế bào và truyền các kích thích ngoại bào vào các tế bào Do đó, các bất thường trong màng tế bào có thể phá vỡ các chức năng khác nhau của các tế bào, dẫn đến sự khởi đầu của bệnh Phòng thí nghiệm này hiểu được mối quan hệ giữa các bất thường trong màng tế bào và bệnh, và đang tiến hành nghiên cứu nhằm vượt qua các bệnh bằng cách bình thường hóa màng tế bào
- ■Phòng thí nghiệm Furuichi
-
Làm thế nào để các mạng lưới thần kinh phức tạp và tinh chế của bộ não tạo ra tâm trí và hành vi phát triển và hoạt động? Phòng thí nghiệm này sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành đa chiều, liên ngành để phát triển não bình thường, các chức năng não như trí nhớ và nhận thức, và rối loạn tâm thần kinh và rối loạn nhận thức do các bất thường này gây ra, từ mức độ phân tử của các gen và sự phát triển của gen
- ■Phòng thí nghiệm Furuya
-
[Chủ đề ví dụ] Tìm kiếm và làm sáng tỏ các chức năng của các vi sinh vật mới và enzyme sản xuất các chất hữu ích bằng vi sinh vật và chức năng enzymeCó khoảng 100 triệu vi sinh vật trong 1g đất và khoảng 100 nghìn tỷ đường ruột của con người, và mặc dù vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và in vivo, chỉ có một vài vi sinh vật được tiết lộ Phòng thí nghiệm này đang nghiên cứu về mục đích đặt câu hỏi về khả năng vô hạn của các vi sinh vật này, khám phá và làm sáng tỏ các chức năng của các vi sinh vật mới và enzyme, cũng như áp dụng chúng vào "sản xuất các chất hữu ích" và "tinh chế môi trường"
- ■Phòng thí nghiệm Maezawa
-
[Major] Động lực học biểu mô [Người giám sát] Maezawa Hajime [từ khóa]
Sự khác biệt và phân biệt tế bào được kiểm soát bằng cách trích xuất thông tin di truyền được khắc trong DNA khi cần thiết Dấu "biểu sinh" gắn với DNA và histones xác định các gen được sử dụng Chúng tôi mong muốn làm sáng tỏ các cơ chế điều hòa biểu mô của các tế bào mầm, một tế bào quan trọng mang tính liên tục của sự sống Epigenome của các tế bào mầm cũng đóng vai trò chính trong sự di truyền của các sinh vật Hơn nữa, kết quả của nghiên cứu này dự kiến sẽ được áp dụng cho y học sinh sản
- ■Phòng thí nghiệm Masaike
-
132020_132123
[Chủ đề ví dụ] Quan sát sự thay đổi cấu trúc phân tử đơn của protein động cơ F1-ATPase ❷ Phân tích 3D về chuyển động của các tế bào biểu mô khí quản sốngMục tiêu là làm rõ cách cấu trúc đơn vị của mỗi phân cấp sinh học, từ một phân tử enzyme đến một tế bào, chức năng Sử dụng ghi video và các phép đo sinh hóa bằng kính hiển vi đã sửa đổi, chúng tôi hiểu mối quan hệ nhân quả giữa các thay đổi cấu trúc, phản ứng và chức năng như các tường thuật không gian và định lượng Thông qua các nghiên cứu này, chúng tôi cũng có thể giúp làm rõ các bệnh về đường hô hấp và phát triển các sinh học rất nhạy cảm
- ■Phòng thí nghiệm WADA
-
133175_133246
"Hình dạng bộ xương" của động vật có xương sống khác nhau theo nhiều cách Điều này là do hành vi của các tế bào tạo ra bộ xương (chuyển, bám dính, tăng sinh, biệt hóa, vv) thay đổi tùy thuộc vào thời gian và vị trí phát triển Một cơ chế tương tự được cho là hoạt động trong quá trình tái tạo nội tạng Phòng thí nghiệm này phân tích các cơ chế điều chỉnh hành vi của tế bào trong quá trình phát triển và tái tạo bộ xương từ góc độ nhiều mặt khác nhau, từ gen đến mô Chúng tôi tin rằng nghiên cứu như vậy sẽ cho phép chúng tôi hiểu các cơ chế cho phép nhiều hình dạng khác nhau, và cũng sẽ cung cấp những hiểu biết sẽ giúp làm rõ nguyên nhân của các bất thường hình thái bẩm sinh và thúc đẩy tái tạo xương
- ■Phòng thí nghiệm Nishihama
-
[Major] Sinh học tế bào phân tử, Sinh lý học thực vật, Sinh học phát triển tiến hóa [giám sát]
[Chủ đề ví dụ] Nghiên cứu về các cơ chế kiểm soát tăng trưởng bằng cách sử dụng tín hiệu từ quá trình quang hợp ❷ Nghiên cứu về cơ chế thiết lập và bảo trì của tế bào gốc thực vật Cơ chế phân tử của việc lập trình lại tế bào thực vậtCác nhà máy có vận mệnh của quang hợp đã có được các chế độ điều chỉnh tăng trưởng trong quá trình tiến hóa của chúng để tối ưu hóa quang hợp Hiểu cơ chế này sẽ đóng góp rất nhiều để giải quyết các vấn đề toàn cầu Các nhà máy đất đai phát triển từ một bộ gen chung của tổ tiên và các cơ chế điều tiết chức năng Phòng thí nghiệm này chủ yếu sử dụng Sulfur Rêu, một sinh vật mô hình thuộc về các cây rêu phân nhánh sớm và cũng là một sinh vật mô hình, và đang tiến hành nghiên cứu để làm sáng tỏ các cơ chế tăng trưởng và phát triển hài hòa với quang hợp, sử dụng các kỹ thuật sửa đổi gen và phân tích omics
- ■Phòng thí nghiệm Hagiwara
-
135560_135639
[Chủ đề ví dụ] Phân tích hình thái của các mạng lưới thần kinh trong não ❷ Optogenetic kiểm soát dẫn truyền thần kinh và phân tích hành vi chuột ❸ Quan sát cấu trúc vi mô bằng kính hiển vi điện tửBộ não nhận được đầu vào từ các kích thích bên ngoài khác nhau, tích hợp thông tin và đưa ra lại như một hành động Các tế bào thần kinh tạo nên các mạng lưới thần kinh hình thành não thông qua các khớp thần kinh, là các đơn vị truyền thông tin cơ bản và kiểm soát các chức năng của não bằng cách truyền và tích hợp chúng Phòng thí nghiệm này nhằm mục đích phân tích hình thái và chức năng sinh lý của các mạng lưới thần kinh, tập trung vào các khớp thần kinh, hiểu sâu hơn về các chức năng khác nhau của não và góp phần làm sáng tỏ các nguyên nhân của rối loạn tâm thần kinh và phát triển phương pháp điều trị
Bộ phận chính | Người hướng dẫn | Khu vực nghiên cứu | |
---|---|---|---|
Sinh học tế bào phân tử | Phó giáo sư Visit | Sasanuma Hiroyuki | Nghiên cứu về sao chép DNA nhiễm sắc thể và cơ chế điều chỉnh chu kỳ tế bào |
*Giáo sư | Maezawa So | ||
Giáo sư thỉnh giảng | Watashi Koichi | Phát triển nghiên cứu và điều trị các chiến lược sinh tồn cho các virus hồi sinh mới nổi và virus ung thư | |
*Giáo sư | Kuramochi Koji | ||
Phó giáo sư thăm | Sukano Shigeo | Sinh lý học thực vật, Kỹ thuật gen, nhân giống di truyền | |
*Giáo sư | Nishihama Ryuichi | ||
bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái học chức năng cuộc sống | Giáo sư thỉnh giảng | Oishi Katsutaka | Nghiên cứu đồng hồ nội bộ |
*Giáo sư | Wada Naoyuki | ||
Giáo sư thỉnh giảng | Hirota Toru | Sinh học ung thư | |
*Phó giáo sư | Teika Masato | ||
Sinh học môi trường | Giáo sư thỉnh giảng | Imai Ryozo | Cơ chế đáp ứng căng thẳng thực vật, Công nghệ sinh học thực vật |
*Giáo sư | Kuchitsu Kazuyuki |
* đại diện cho người giám sát trợ lý