FUNCTIONAL ANALYSIS in Japanese translation

['fʌŋkʃənl ə'næləsis]
['fʌŋkʃənl ə'næləsis]
機能分析
functional analysis
関数解析

Examples of using Functional analysis in English and their translations into Japanese

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Org| MRC: Functional analysis of mice with targeted deletion of a gene newly-implicated in schizophrenia This MRC funded project provides students with cutting-edge research opportunities in Medical Research.
Org|MRC:統合失調症に新たに関与遺伝子の標的欠失を有するマウスの機能解析このMRC資金提供プロジェクトは、医学研究における最先端の研究の機会を学生に提供します。
The functional analysis of phytoestrogens promises great results at the forefront of new gene development and the field of nutritional research(nutrigenomics).
この植物の機能分析は、全く新しい遺伝子学および栄養学研究(ニュートリゲノミックス)の最先端にあるものであり、今後の成果が大きく期待されています。
Among his achievements, in-vivo functional analysis research of accessory proteins(Vif, Vpu, Vpr) obtained by HIV-1 is especially recognized as highly original research.
特に、HIV-1が獲得したアクセサリタンパク質(Vif,Vpu,Vpr)の生体内における機能解析研究は、オリジナリティーの高い研究成果であります。
It is expected that gene functional analysis can be applied to predicting coffee flavor and fragrance characteristics, as well as the development of new cultivation technologies, in the future.
今後、遺伝子の機能解析を進めることで、コーヒーの香味特性の予測や、新たな栽培技術の開発に応用されることが期待されます。
In conclusion, the host-directed drug targets against tuberculosis, shown above, are promising, and we are planning to apply to the next GHIT grant application for their further functional analysis.
まとめると、結核に対する上記した宿主創薬標的は有望であり、さらなる機能解析を行うために次期のGHITグラントへの応募を計画している。
Tackling Design and Manufacturing Issues at an Early Stage Geometric inspection of small components with CT-Scanners and PolyWorks A completely new way of thinking is needed for the inspection and functional analysis of small injection-molded components and assemblies.
初期の段階から設計と製造の問題に取り組むCTスキャナとPolyWorksを使用した小型部品の形状検査小型の射出成形金型アセンブリ部品の検査および機能解析には、まったく新しい考え方が必要です。
Private sector companies too are accelerating further their genome drug development, regenerative medicine, and gene therapy based on technologies such as protein structure and functional analysis, and gene functional analysis, and targeting establishment of technologies and businesses before elsewhere in the world.
民間企業もタンパク質構造・機能解析、遺伝子機能解析などの技術をベースとするゲノム創薬、再生医療、遺伝子医療などの開発をさらに加速し、世界に先駆けた技術・事業の確立を目指している。
The theme this year will be"Action Principle of Systems"(i.e., issues of system modeling, functional analysis and synthesis, trends of engineering systems evolution and methods for forecasting via transfer of functions and trends of such systems, and terminology issues in this field).
今年のテーマは「ActionPrincipleofSystems」(システムモデリング、機能分析と合成、工学システムの進化のトレンド、機能の転移とトレンドによるシステムの予測の方法、およびこの分野での用語について)。
Functional analysis of genes unique to marmoset in the mouse brain On the basis of the results obtained in(1), we are analyzing the functions of genes that are expressed in a stage- and area-specific manner in the marmoset cerebral cortex.
マーモセット脳に特有に発現する遺伝子のマウス脳内での機能解析上記で得られた結果をもとに、マーモセット大脳皮質内で時期特異的、領域特異的に発現する遺伝子においてその機能解析を行う。
Absolute time and space continue to be used in classical mechanics, but modern formulations by authors such as Walter Noll and Clifford Truesdell go beyond the linear algebra of elastic moduli to use topology and functional analysis for non-linear field theories.[4].
古典力学では今でも絶対時間と絶対空間が使われているが、WalterNollやCliffordTruesdellなどによる現代的な連続体力学の定式化においては、弾性率の線型代数にとどまらず、非線型な場の理論に対して位相幾何学および関数解析学が用いられている[4][5]。
In addition, at present, RNA interference(RNAi) method, which inhibits gene expression through a gene silencing mechanism using small RNA, has been establishing a position as an indispensable gene functional analysis tool in the biological research field.
さらに、小分子RNAを利用して遺伝子サイレンシング機構により遺伝子発現をノックダウンさせるRNAi(RNA干渉)法が、現在、生物学の研究分野で必須の遺伝子機能解析ツールとしての地位を確立しつつある。
At present, the theory of dynamical systems with many or infinite degrees of freedom in which the number of variables is overwhelmingly large is making steady progress by adding techniques from other fields like statistical mechanics, graph theory, and functional analysis to existing techniques in dynamical systems theory.
現在、このように変数の数が圧倒的に大きい大自由度力学系、無限自由度力学系の理論は、従来の力学系理論のテクニックに加えて、統計力学、グラフ理論、関数解析など、他の分野とも関わりながら少しづつ発展しています。
In chemical genetics, the technology for high-throughput screening of a bioprobe regulating a protein function is very important. The identification of small-molecule bioprobes for a protein of interest can facilitate not only the functional analysis of the protein but also the development of clinical drugs.
化学遺伝学において、目的タンパク質の機能を調節するバイオプローブをハイスループットに探索する技術はとても重要であり、小分子バイオプローブの同定は、そのタンパク質の機能解析を可能にすると同時に、薬の開発にもつながっていく。
By using"ExPlain" algorithms a researcher can make gene ontology and functional analysis on the gene expression profiles, and also identify possible upstream causes and/or regulators that explain the observed expression.
ExPlain"アルゴリズムを使用することにより、発現プロファイルの遺伝子オントロジーによる分類と機能的解析を行うことが出来る。さらに、観察された遺伝子発現プロファイル上流のシグナル伝達経路または重要制御因子を予測することが可能である。
Furthermore, functional analysis was conducted and, of the eight genes within the duplication site, it was ascertained that miR-484 was the gene responsible. miR-484 was being expressed when nerve cells in the cerebral cortex were formed, promoting the differentiation of neural stem cells into nerve cells.
さらに機能解析を行い、重複部位の中の8個の遺伝子のうち、miR-484が責任遺伝子であることを突き止めました。miR-484は大脳皮質の神経細胞が生まれてくる時に発現し、神経幹細胞の神経細胞への分化を促していました。
This laboratory is conducting research on the isolation and functional analysis of the gene that regulates BMP's differentiation-inducing activity, aiming at elucidation of the molecular mechanism of organ formation by BMP and the development of a manipulation technique for BMP signal transduction.
当研究室では、BMPによる臓器形成の分子機構の解明、およびBMPシグナル伝達の人為的操作法の開発を目的として、BMPの分化誘導活性を調節する遺伝子の単離と機能解析をおこなっている。
These model plants have been used in molecular genetic studies such as isolation and functional analysis of mutant genes. Since 2000, the sequencing of the entire genome of L. japonicus and M. truncatula has been competitively undertaken by research teams in Japan(Kazusa DNA Research Institute) and in the US, France, and UK as a joint project.
これらのモデル材料を使って、変異体の原因遺伝子の単離や機能解析など分子遺伝学的研究が行われ、2000年以降ミヤコグサは日本(かずさDNA研究所)、タルウマゴヤシは米仏英の合同チームによって、全ゲノム解読に向けた激しい競争が行われてきました。
In cooperation with Genetics Institute, universities and other research institutions, Ono has been conducting functional analysis of the proteins expressed by these genes. The analyses of about fifteen of the genes have been completed so far and it has been found that five of the genes have a relationship with AIDS, cancer, autoimmune diseases such as rheumatism, and some urinary diseases.
これらの遺伝子が作り出す蛋白質の機能解析をGI社、大学などの研究機関と共同で進めてきた結果、約15個の遺伝子について機能解析を終了し、既に5つの遺伝子についてはAIDSや癌、リウマチなどの自己免疫疾患、更には泌尿器疾患との関連性を見出しています。
Thus far, his findings have led to the identification of several dozen molecules involved in autophagy, and functional analysis of these molecules is shedding light on the pathway determining how the de novo formation of a membrane structure containing intracellular components and organelles, and its fusion with a lysosome, take place in response to starvation and other stimuli.
これが基盤となり、これまでオートファジーに関係する数十の分子が同定され、これらの機能解析により、飢餓などの刺激に応じて、どのようにして細胞内成分や細胞内小器官を囲む新規の膜構造が形成され、これがリソソームに融合するかの道筋が明らかになりつつある。
Isolation of p53-target genes and their functional analysis.
新規p53標的遺伝子の同定と機能解析
Results: 257, Time: 0.0499

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