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  •   遺伝分子生物学  
      その他教員  
      薬  
      6セメスター  
      後期後半 木曜日 3講時 薬学部C棟講義室  

    代表的な遺伝性疾患について、遺伝子の変異とその病態と治療法を学ぶ。特に、遺伝病の主要な原因変異であるナンセンス変異を保持する異常mRNAを認識し排除する品質管理機構について理解する。また翻訳反応の改変による、遺伝病の治療法の分子基盤について理解する。RNA段階での発現制御の異常と疾患との関連について学ぶ。

    This course covers the treatment mutation and its pathology of the gene. In particular, students will understand about the quality control mechanism to abnormal mRNA recognizes the exclusion to hold a major cause mutation nonsense mutation of the genetic disease. Students will learn about the molecular basis of the genetic disease treatment due to modification of the translation reaction, and the association between abnormal and disease expression control at the RNA levels.

  •   分子生物学  
      その他教員  
      薬  
      4セメスター  
      後期 木曜日 2講時 薬学部大講義室  

    この講義では、生命の仕組みの基本原理を理解することを目的とする。生命の最小単位である細胞の構造と機能及び、遺伝子の機能について習得する。

    The purpose of this course is to learn the functions and structure of the cell, the principle of gene expression.

  •   分子生物学  
      菅原 明, 村山 和隆, 横山 敦  
      保健学科検査技術科学専攻  
      5セメスター  
      前期 水曜日 2講時 保健学科第3講義室  

    ゲノム上にコードされている遺伝情報がどのように保存され、複製され、転写され、機能を発現するのか、また、それらの調節機構を分子レベルでとらえ、生命活動を担う生体分子について理解する。医療において分子生物学を用いた技術は遺伝子診断や検査、遺伝子治療などとして利用されており、その原理や手法を理解する。

    Understand the molecular mechanisms of how genetic information on the genome is conserved, copied, transcribed, and functions are expressed, and how these mechanisms are regulated. And gain knowledge the principles and methods of molecular biology-based technologies applied in medicine, such as genetic diagnosis, testing, and gene therapy.

  •   分子遺伝学 / Molecular Genetics  
      杉本 亜砂子, 丹羽 伸介  
      理  
      後期  
      後期 月曜日 3講時  

    生命の根源であるDNA には生物が生きるために必要不可欠な情報がプログラムされており、親から子、子から孫へと伝えられていく。したがって、遺伝子の構造、形質発現の仕組みを理解することは、あらゆる生命現象を理解するうえで重要である。本講義では、遺伝子研究の歴史と実験手法に触れつつ、個体発生における遺伝子の発現調節メカニズムの概要を学ぶことを目的とする。

    Genomic DNA contains information to be inherited to next generations. This course aim to cover how the genome information is organized and expressed to control complex phenomena in living organisms. History and techniques used in biological research will also be introduced.

  •   生物化学ⅡA / Expression and transmission of genetic information  
      安元 研一  
      理  
      後期  
      後期 木曜日 2講時  

    (1) 核酸の構造

    (2) DNA:複製,修復,組換え

    (3) 転写とRNAプロセシング,翻訳

    (4) 遺伝子発現の調節

    分子生物学のうち,遺伝情報の貯蔵,伝達,発現の分子機構を論じる.

    (1) Nucleic Acid Structures

    (2) DNA Replication, Repair, and Recombination

    (3) Transcription and Translation

    (4) Eukaryotic Gene Expression

  •   臨床遺伝学 Ⅰ (Clinical Genetics I)  
      青木 洋子  
      医  
      各年度10月~2月  
      金曜日 14:40~16:10 [Friday 14:40~16:10] (講師の都合により曜日変更の可能性あり)  

    ヒトの遺伝性疾患・先天異常の診断、治療・管理、遺伝カウンセリングを扱う臨床遺伝学について理解し、代表的な遺伝性疾患、すなわち周産期、小児(染色体異常、先天異常・奇形症候群)、成人(単一遺伝子病、多因子遺伝病)、神経・筋疾患、家族性腫瘍などの分子機構、症状、管理から心理社会的側面までを学ぶ.さらに、遺伝形式に応じた再発率の推定についても学習する。 [ Understand the clinical genetics involved in the diagnosis, treatment and management of human genetic disorders and birth defects, and genetic counseling. Representative genetic disorders such as perinatal, children (chromosomal abnormalities, birth defects and malformation syndrome), Students will learn from the molecular mechanisms, symptoms, management and psychosocial aspects of adults (single-gene diseases, multifactorial diseases), neuromuscular diseases, familial tumors, etc. In addition, learn how to estimate the recurrence rate according to the genetic pattern.]

  •   生命科学A  
      松沢 厚  
      医保薬  
      1セメスター  
      前期 火曜日 4講時 川北キャンパスA200  

    この講義では、生命の最小単位である細胞の構造と機能及び、遺伝子の機能を知ることにより、生命の仕組みの基本原理を理解することを目的とする。

    The purpose of this course is to learn the functions and structure of the cell and the principle of gene expression.

  •   分子生物学 / Molecular Biology  
      杉本 亜砂子, 植田 美那子, 倉永 英里奈  
      理  
      前期  
      前期 金曜日 4講時  

    生物の遺伝情報はゲノムDNAに保持されており、細胞分裂によって娘細胞へ、また、生殖細胞を介して子孫へと受け継がれる。本講義では、遺伝情報の伝達と発現のしくみを理解することを目的とする。

    The genetic information of organisms is retained in genomic DNA, and is transferred to daughter cells by cell division and is inherited via germ cells. In this lecture, students will learn the mechanism of translation and expression of genetic information.

  •   生薬学2  
      佐々木 拓哉, 浅井 禎吾  
      薬  
      4セメスター  
      後期 火曜日 2講時 薬学部大講義室  

    天然薬物は、治療薬の開発などの薬学研究領域の飛躍的な進歩に貢献してきた。生薬学は天然薬物を治療に用いる際の科学的な根拠を与えるものである。生薬学2では生薬学の起源、および局方収載の生薬の基原植物、有効成分、薬効、遺伝子発現への影響などの基本事項に加え、漢方治療に必要な基礎的知識、薬用植物資源の確保における植物バイオテクノロジーの重要性を学ぶ。また中枢神経疾患における生薬の有用性と薬理作用、治療応用について学ぶ。

    In this course, students understand basic important points of pharmacognosy, including the origin, bioactive constituents, efficacy and application of the crude drugs listed in Japanese Pharmacopoeia, and learn about the actions of these natural drugs on gene expression in mammalian cells, the basic concepts necessary for understanding the diagnosis and treatment in Kampo medicine, and the importance of plant biotechnology in securement of medicinal plant resources. This course also offers the opportunity to deepen the understanding of therapeutic natural medicines for neurodegenerative disorders.

  •   分子医科学 生命現象の分子基盤を理解する。 Understand the molecular basis of biological activity both in and between cells.  
      高橋 和広  
      医  
      2024年度システム更新後~2025年1月27日(月)  
      随時  

    ゲノム上にコードされている遺伝情報がどのように保存され、複製され、転写され、機能を発現するのか、また、それらの調節機構を分子レベルでとらえ、生命活動を担う生体分子について理解する。医療において分子生物学を用いた技術は遺伝子診断や検査、遺伝子治療などとして利用されており、その原理や手法を理解する。

    Understand molecular mechanisms of how genetic information on the genome is conserved, copied, transcribed, and functions are expressed, and how these mechanisms are regulated. And gain knowledge the principles and methods of molecular biology-based technologies applied in medicine, such as genetic diagnosis, testing, and gene therapy.

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