図3 図4 (左) トランスフェリン受容体(細胞膜にあるタンパク質) の1分子運動。細胞膜上をホップ拡散しながら、接着斑の外から中に拡散運動で入る。接着班の外でも中でも、ホップ拡散している。つまり、接着斑の中の細胞膜も区画化されていることが分かる。0.167ミリ秒分解能、250ミリ秒間の撮影。(右) 本研究で明らかになった接着斑の微細構造モデル。 日付: 2023年1月7日 Copyright OIST (Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, 沖縄科学技術大学院大学). Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). 全解像度画像をダウンロード シェア: Related Images PhysioDesignerの研究開発チーム PhysioDesignerの研究開発を行なっている浅井義之研究員(右)と安部武志技術員(左)。安部技術員は主に、数式化された生体機能モデルのシミュレーションを行なうためのシステムの開発を担当している。 PhysioDesignerの基本概念 多階層構造を有する生体の反応を再現するためには、各階層ごとの反応とその繋がりを理解する必要がある。 ジョン・ディルップ技術員 マイクロCTにアリを挿入する準備をしているところ。 博物館のアリの標本 研究に使用された博物館の古いアリの標本のDNA抽出前後の比較。眼の変色は明らかであるが、DNA抽出後も標本はほとんど変化していない。 琥珀の中に閉じ込められたアリ 琥珀の中に閉じ込められたアリのX線マイクロCTスキャナ画像
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