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	<title>生命科学 - 生命医学をハックする</title>
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	<description>医学・生命科学のポータルサイト。生命科学者 x 医師 x 機械学習研究者の視点から、生命医科学研究、バイオテクノロジー、キャリアパスを中心に発信。</description>
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	<title>生命科学 - 生命医学をハックする</title>
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		<title>分子から組織までを一貫して学習──AIが創り出す“バーチャル細胞”で生命科学はどこまで進化する？</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 02:30:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[近年のオミクス解析技術や顕微鏡技術の進展により、爆発的に膨大な細胞データを得られるようになりました。人工知能（AI）・機械学習の隆盛と相まって、「AI Virtual Cell（AIVC）」、すなわち「多層的な生物学データから直接学習するこ…]]></description>
		
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		<title>ヒトT細胞受容体の遺伝子座と構造【2つの染色体上に分かれている】</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 23:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
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					<description><![CDATA[ヒトのT細胞受容体（TcR）α-βとγ-δは、2つの染色体上にある4遺伝子の産物です。T細胞受容体α（TRA）とδ（TRD）は14番染色体 (14q11.2)、T細胞受容体β（TRB）とγ（TRG）遺伝子は7番染色体 (それぞれ7q35と7…]]></description>
		
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		<title>タンパク質の染色の基本 【CBB/銀染色/蛍光染色】</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 20:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
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					<description><![CDATA[タンパク質実験の基本的な手技の一つに、タンパクの染色があります。この記事では、代表的な染色方法をとりあげその原理やメリット・デメリットを紹介します。 タンパク染色の概要 ポリアクリルアミドゲル中のタンパク質の位置は、通常はクマシーブルー染色…]]></description>
		
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		<title>AIによるがん創薬の潮流【新たな治療法の開拓】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-09-22/ai-cancer-drugs/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 00:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
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					<description><![CDATA[がんビッグデータは、新たな治療薬や治療戦略を生み出すためにも使われています。実際、いくつかの薬がAIによって新たながんの治療標的として見つかってきました。この記事ではAIによるがん創薬研究を紹介します。 創薬研究の現状と近年の取組み 新薬の…]]></description>
		
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		<title>がん研究に有用なゲノムやプロテオームリソース【TCGAだけではない】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2022-09-19/cancer-genome-proteome-resource/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 09:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
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					<description><![CDATA[近年のオミクス技術の発達により、がんに関するさまざまなデータが取得されてきました。そこでこの記事では、がん研究者なら絶対に押さえておきたいリソースを紹介します。 がんゲノムデータセットを生成する大規模プロジェクト TCGAは最も有名な国際プ…]]></description>
		
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		<title>工場としてのHEK293細胞【293Tやfreestyle等も】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2021-07-13/hek293/</link>
		
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		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 02:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
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					<description><![CDATA[HEK293細胞やその派生細胞株は、培養細胞株の中で最もよく使われているものの1つです。 この記事では、ATCCに登録されている代表的な派生株の紹介や、近年の研究から分かってきたことについてまとめます。 HEK293細胞とその代表的な派生株…]]></description>
		
		
		
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		<title>ゲノム編集の核酸デリバリー法 【治療応用への第一歩】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2020-12-09/crispr-delivery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 08:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
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					<description><![CDATA[ゲノム編集技術を医療や産業界に応用するためには、どのようにしてそのシステムを目的の細胞に届けるか (デリバリー) を考えないといけません。 この記事では、これまで行われてきたさまざまなデリバリー方法のうち、代表的なものを紹介します。 DNA…]]></description>
		
		
		
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		<title>CRISPRによる部位特異的なRNA塩基編集 【A-to-IとC-to-U】</title>
		<link>https://biomedicalhacks.com/2020-12-08/rna-editing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Web master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 07:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
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					<description><![CDATA[RNA塩基編集にはDNA塩基編集にはない利点があり、それは細胞の遺伝情報に可逆的な変更を加えたり、RNAにエピトランスクリプトーム的な変更を加えることができるという点です。 この記事では、部位特異的なRNA塩基編集を誘導する方法と文献を紹介…]]></description>
		
		
		
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		<title>CRISPRによるDNA塩基編集 【CBEとABE】</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 07:42:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
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					<description><![CDATA[2020年にノーベル化学賞をとったCRISPR技術は、もともと2本鎖DNAを切断して遺伝子編集をする技術として開発されました。 既知の病原性がある遺伝子変異の約半分は一塩基置換によるものなので、1塩基を効率よく修正できる方法の開発は将来的に…]]></description>
		
		
		
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		<title>多細胞モデル生物としての線虫 【遺伝子から個体レベルまで】</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 00:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生命科学]]></category>
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					<description><![CDATA[線虫 (c. elegans) は体長 1mm程度の小さな虫ですが、これまで何度もノーベル賞につながる大きな研究成果を生み出しています。 体が透明で観察しやすいという利点があり、遺伝子から個体までの全ての研究を行うことができます。 この記事…]]></description>
		
		
		
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