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단어 상세정보

核内低分子RNA

Aの活性と関連している。snoRNAは典型的にはrRNAの修飾を行うが、snRNAなど他のRNAを標的として修飾を行うことが観察されている。 オリゴアデニル化(短いポリ(A)テールの付加)がsnRNA(通常はポリ(A)テールを持たない)の運命を決定し、自身のRNA分解を誘導する。このsnRNAの量

관련 단어

核小体低分子RNA

それらの化学修飾は成熟したRNAの機能を微妙に増強すると考えられている。それらはしばしばリボゾーム蛋白質のイントロンの中にコードされていて、RNAポリメラーゼIIによって合成されるが、独立した(多シストロン性の)転写単位として転写されることもある。snoRNAは、snoRNAと蛋白質を含む核小体低分子リボ核

核内低分子リボ核タンパク質

  ^ Paushkin S, Gubitz AK, Massenet S, Dreyfuss G (June 2002). “The SMN complex, an assemblyosome of ribonucleoproteins”. Curr. Opin. Cell Biol. 14 (3):

低分子量ヘパリン

アルカリβ-脱離開裂を用いるヘパリンのベンジルエステル切断(エノキサパリン) Cu2+と過酸化水素による酸化的解重合(パルナパリン) ヘパリナーゼ酵素によるβ-脱離開裂(チンザパリン) 亜硝酸による脱アミノ化開裂(ダルテパリン、リビパリン、ナドロパリン) 亜硝酸による脱アミノ化開裂により、生成するオリゴ糖の還元末端に天然に存在しないア

内核

地球の核のうち, 5100キロメートル以深の部分。 ほとんど鉄からなる固体状と考えられている。 → 外核 → 地球

核分裂

(1)〔物〕 トリウム・ウラン・プルトニウムなどの原子核が陽子・中性子・アルファ線・ベータ線との衝突によって, ほぼ同じ質量の二つの原子核に分裂すること。 分裂の際に二, 三個の中性子が放出される。 これを利用してさらに連鎖反応を起こさせると, 大きなエネルギーを放出することができる。 これが原子爆弾や原子炉での基本的な反応となっている。 (2)〔生物〕 細胞分裂の過程で, 核が分裂し二つの嬢核を形成すること。

低分子量GTPアーゼ

低分子量GTPアーゼ(ていぶんしりょうジーティーピーアーゼ)または低分子GTP結合タンパク質は、一群のGTP結合タンパク質で、低分子量(20-25 kDa)のものをいう。グアノシン三リン酸(GTP)を結合し、加水分解してGDP(グアノシン二リン酸)とし、さらにそのGDPをGTPに交換することで、細

核子

〔nucleon〕 原子核を構成する素粒子である陽子と中性子の総称。

核子

(1)瓜のたね。 うりざね。 (2)米の粉のかす。 粉をふるうとき, 篩(フルイ)に残るもの。

内分

(1)表ざたにしないこと。 内密。 内聞。 「~にしておく」 (2)〔数〕 ある線分上の一点で, その線分を二つの線分に分かつこと。 ⇔ 外分

分子内反応

分子内反応とは一分子中の活性を持った構造が同じ分子内の他の構造と反応することである。 カニッツァーロ反応 - 分子内ヒドリド移動を伴う コニア-エン反応(Conia–Ene Reaction) ディークマン反応 ポーソン・カンド反応 表示 編集

核分裂炉

燃料プール、燃料交換機など。 原子炉の保安装置には以下のものがある。 原子炉格納容器 原子炉圧力容器と付属装置を収める耐圧気密容器。原子炉事故の際、放射性物質の外部拡散をくい止める。 非常用炉心冷却装置(ECCS) 緊急時、大量の冷却材を炉心に注入して原子炉内の温度・圧力を低減する。 軽水炉には以下の炉型がある。

分葉核球

分葉核球とは、好中球(広義には顆粒球)の、成熟して核が分葉しているものをいう。 成熟した好中球は核が分葉(分節)しており、 これを、分葉核好中球、ないし、(狭義の)分葉核球(ぶんようかくきゅう、(英)segmented neutrophil)とよぶ。 なお、成熟した顆粒球(多形核白血球ともいい、好中球、好酸球、好塩基球が含まれる)

光核分裂

光核分裂(ひかりかくぶんれつ)は、光核反応の一種。原子核がX線やガンマ線などの電磁波を吸収し、核分裂を起こすことを言う。ウラン238原子核では、光子のエネルギーが5.7MeVになると急速に光核分裂の断面積が増大する。 ^ デジタル大辞泉. “ひかり‐かくぶんれつ【光核分裂】”. kotobank.

内分分知

内分分知(ないぶんぶんち)は、江戸時代における武家(特に大名、旗本)の分家形態の一つである。分家の創設の際に、主君から与えられた領知の表高を減らすことなく、新規に分家を興す形態をいう。新田分知は内分分知の形態の一つである。 本来、新規に分家を創出するには本家の領知を分

原子核

1)×10−15 m である。 原子核の安定性は、陽子、中性子の数と深く関わっており、特に原子核を安定にさせる魔法数と呼ばれる数が存在することがメイヤーとイェンゼンによって発見され、2人はこの法則を元に殻模型(シェルモデル)などの仮説を提唱した。ただし、最近の不安定核の

核磁子

核磁子(かくじし、英: nuclear magneton、記号 μ N {\displaystyle \mu _{\mathrm {N} }\,} )は核子が持つ磁気モーメントの物理定数。まれに電子がもつ磁気モーメントであるのボーア磁子に対して核ボーア磁子ともよばれる。 国際単位系(SI)における値は

核内倍加

核内倍加(かくないばいか、英: endoreduplication, endoreplication, endocycling)は、有糸分裂を経ずにゲノムの複製が行われ、核内の遺伝子量の増加や多倍性が生じる現象である。核内倍加は、サイクリン依存性キナーゼ(CDK)の活性の変化のために有糸分裂が完全

内核の波

東奈帆子 (flute) 吉田真悟(drums) 運命の輪(2003年) 殻(2006年) 収録曲の一つである『すっげー深い穴を見つけたんだ! 今から飛降りるよ。存在証明なんかじゃない、この深さなら誰にも見付かる事はないだろ? 生まれてしまった償いをしなきゃいけねぇんだ、生きる事と死ぬ事によって。俺はも

RNAエディティング

RNAエディティング(RNA編集)とは、転写されたmRNAにおいて、特定の塩基が他の塩基へと変換されたり、ウリジン(U)などの塩基の挿入・欠失が起こる現象のことである。 'RNAエディティング(RNA編集)は比較的まれな現象であり、転写されたmRNAが核から出る前に多くの分子に起こる転写後プロセッシ