基因表达 - 翻译成日语

在 中文 中使用 基因表达 的示例及其翻译为 日语

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我们假设,特纳综合征自身免疫性易感性可能是由于在X-连锁FOXP3基因表达的变化。
我々は、ターナー症候群における自己免疫感受性はX連鎖FOXP3遺伝子の発現の変化が原因である可能性がありという仮説を立てた。
此形态学表型被伴随着中线基因表达和骨形态发生蛋白(Bmps),产生的屋顶板的主要信号减少的活动渐变的选择性缺陷。
この形態学的表現型は、正中線の遺伝子発現と骨形成タンパク質(BMP)、屋根板によって生成された主要な信号の活性低下の勾配で選択的な欠損を伴っている。
我们使用这种方法来搜索的基因表达数据的数据库,发现幼虫的发展、胚胎、配子和mRNA降解守恒转录签名。
遺伝子発現データのデータベースを検索するには、このアプローチを使用して、我々は幼虫の発育、胚発生、配偶子形成とmRNAの分解に保存転写署名を見つけました。
因此,组蛋白去乙酰6(HDAC6)下调是TDP43沉默上发现和证实了在人类胚胎肾HEK293E和神经元SHSY5Y细胞基因表达和蛋白质一级。
これにより、ヒストンデアセチラーゼ6(HDAC6)ダウンレギュレーションは、TDP-43のサイレンシングに発見され、ヒト胚性腎HEK293Eと神経SH-SY5Y細胞でのmRNAおよびタンパク質レベルで確認された。
Axelsson和他的同事得出结论,为了分析公众基因表达数据,创建遗传标记可能是识别可以帮助治疗糖尿病和其他疾病的化合物的有效途径。
Axelssonらは、公衆の遺伝子発現データを解析するための遺伝子サインの作成は、糖尿病やその他の疾患の治療に役立つ化合物を同定する効果的な方法であると結論づけている。
在基于血的病例对照研究中的两个独立基因表达分析确认了这些结果(n=212和肿瘤癌旁配对组织研究(n=54)。
これらの結果は、血液ベースのケースコントロール研究(N=212)および腫瘍非腫瘍対の組織の研究(N=54)に2つの独立した遺伝子発現解析で確認された。
要了解基因表达如何有助于心脏的功能,尤其是在人类,是关键的是要检查这些24h光和黑暗环境中的模式。
遺伝子発現特にの人間の心臓の機能に貢献する方法を理解するには、24hの光と闇の環境でこれらのパターンを調査することが重要です。
总之,通过结合诱导基因表达与层流技术,这项研究提供工程师组织接口的创新途径。
要約すると、誘引可能な遺伝子発現と層流技術を組み合わせることによってこの調査は組織インターフェイスをエンジニアに革新的な方法を提供しました。
从成年小鼠大脑神经元前体的纯化:全面的基因表达分析提供了控制细胞迁移、分化、和稳态的新见解。
成体マウスの脳からの神経前駆細胞の精製:包括的遺伝子発現解析は、細胞遊走、分化、恒常性の制御に新たな洞察を提供します。
个别线虫得分为生存或与年龄有关的行为表现型,然后随后与他们各自的基因表达谱关联。
個々の線虫は、年齢に関連した行動の表現型、または生存のいずれかに得点し、その後、それぞれの遺伝子発現プロファイルに関連付けられていた。
通过这些规管机制,IP3R调节不同细胞的功能,其中包括但不限于收缩/励磁、分泌、基因表达和细胞生长。
これらの調節機構を介して、IP3Rが含まれ、多様な細胞機能を調節する、しかし、収縮/励起、分泌、遺伝子発現、細胞増殖に限定されない。
PubmedID:17726092这项研究发现为基础的老化肺病理生理学的基因组机制提供的证据的基因表达谱。
PubmedID:17726092本研究は高齢肺の病態生理の基礎となるゲノムのメカニズムのための証拠を提供した遺伝子発現プロファイルを識別しました。
PubmedID:17551510在基因转录调控网络的因素组合的重合绑定,以规管基因意味着复杂的机制来控制既基因表达谱的存在和反应的特异性。
PubmedID:17551510転写制御ネットワークでは、遺伝子を調節する要因の組み合わせの一致するバインディングは、応答の遺伝子発現プロファイルと特異性の両方を制御する複雑なメカニズムの存在を意味します。
DNA/RNAm6A-甲基化作为表观遗传修饰,在表型和基因表达中主要的生物学重要性,已被广泛认可。
DNA/RNAm6A-メチル化は,表現型および遺伝子発現における主要なエピジェネティックな修飾として,その生物学的重要性が広く認識されています。
首先,比较了阿尔茨海默病易感性较低的多个非转基因小鼠品系,检测到373个基因表达水平存在显著差异的基因(左上)。
まず、アルツハイマー病低感受性の複数の非遺伝子組換えマウス系統を比較し、遺伝子発現レベルに有意差を示す373の遺伝子を検出した(左上)。
我们比较基于与每个这些抗癌药物的细胞毒活性19知名敏感性相关基因的基因表达模式预测药敏试验。
我々は、これらの抗がん剤のそれぞれの細胞傷害活性を19よく知られている感受性関連遺伝子の遺伝子発現パターンに基づいて予測感受性を比較した。
他们发现不同年龄树木的基因表达没有差异,这表明树木不会因为年老而失去抵抗外界病原体的能力。
すると、樹齢の異なる樹木の間の遺伝子発現に違いがないことがわかり、樹木は、年老いても、外部のストレス要因に対する防御能力を失わないことが示された。
从在马拉维孕妇的胎盘寄生虫var基因表达分析为此保守基因在胎盘感染中不支持的作用,但确定第二个常见var基因。
マラウイのprimigravid女性から胎盤の寄生虫でvar遺伝子発現の解析は、胎盤感染では、この保存された遺伝子の役割をサポートするが、2番目の一般的に発生するvarの遺伝子を同定していませんでした。
研究团队还分析了果实成熟期间的基因表达,发现榴莲果实器官中的硫代谢基因活性水平高于非果实器官中的。
また、Tehたちは、果実の成熟期における遺伝子発現を解析し、硫黄代謝遺伝子の活性レベルは、果実器官のほうが非果実器官よりも高いことを明らかにした。
虽然详细的分析基因表达往往需要剖切的材料分析,但是整个装载方法总是第一种方法用于本地化基因的表达。
遺伝子発現の詳細な分析は、しばしば切片材料の分析を必要としますが、全体の実装のアプローチは常に遺伝子発現をローカライズするために使用される最初のメソッドです。
结果: 184, 时间: 0.0197

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