<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“DNA”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/DNA/</link>
		<description>タグ“DNA”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[小児栄養【レポート】B+判定 「栄養素の体内での働きについて述べよ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by レオナルド博士☆]]></author>
			<category><![CDATA[レオナルド博士☆の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:50:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119346/" target="_blank"><img src="/docs/945304103039@hc13/119346/thmb.jpg?s=s&r=1427248256&t=n" border="0"></a><br /><br />【B+判定】をいただいております。B+判定はA判定の次点です。

教員の評価にも、「栄養素の役割について、わかりやすく書かれている。」と高評価の所見をいただいております。

皆様のお力になれる資料かと思います。 
レポートなど資料作成する際[338]<br />「栄養素の体内での働きについて述べよ。」
　私たちが生きていくために必要な栄養素は、大きく分けると5種類に分類される。これらは体の構成要素となり、エネルギーを生み出し、体の調子を整えるという3つの働きを担っている。
私たちの体の構成要素となり、エネルギー源となるのは、糖質・たんぱく質・脂質の3つの栄養素で、これを「三大栄養素」という。糖質とたんぱく質は1gあたり4kcal、脂質は9kcalのエネルギーを発生させる。それぞれ体の構成要素にもなるが、特にたんぱく質はホルモン、酵素、遺伝子、細胞、免疫抗体などに幅広く使われる。体の調子を整える栄養素は、ビタミン・ミネラルである。ビタミンは炭素、水素、酸素などを含む有機化合物で、代謝を助け、免疫力を高めるほか、抗酸化などの働きをする。また、ミネラルは歯や骨をつくる材料となり、生理作用の調整もする。この2つを三大栄養素に加えて「五大栄養素」といい、生命活動を維持する基本の栄養素となる。ここでは、五大栄養素それぞれの栄養素の特徴と、体内での役割について述べる。
1．炭水化物（糖質）
　糖質は穀類、いも類、砂糖などの主成分で、果物にも多く含まれてお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アセトアルデヒド脱水素酵素の遺伝子診断]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948566235961@hc12/102420/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dandadan]]></author>
			<category><![CDATA[dandadanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 11:19:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948566235961@hc12/102420/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948566235961@hc12/102420/" target="_blank"><img src="/docs/948566235961@hc12/102420/thmb.jpg?s=s&r=1365301161&t=n" border="0"></a><br /><br />近年の生命科学の発展により、医歯学の分野においてもヒトゲノム情報に基づいた診断や治療が急速に発達している。今回の実習では、実際にゲノム解析の一端を体験し、ヒトゲノムの構造と昨日を理解した上で、その医療への応用について理解を深める。

具体的[356]<br />1
遺伝子診断
目的
方法
近年の生命科学の発展により、医歯学の分野においてもヒトゲノム情報に基づいた
診断や治療が急速に発達している。今回の実習では、実際にゲノム解析の一端を
体験し、ヒトゲノムの構造と昨日を理解した上で、その医療への応用について理解
を深める。
具体的には、アルコールの代謝に関与するアルデヒド脱水素酵素 2（Aldehuyde 
dehydrogenase 2, ALDH2）の遺伝子型について、各自、自分の DNAサンプル
を用いて判定する。ALDH2 遺伝子には東洋人に多い特定の変異（塩基置換）が
知られており、他の人種に比べてアルコールに弱い人が多い原因の1 つとされてい
る。今回の実験ではこの変異型遺伝子と正常型との間で置換している部分を含む
PCR プライマーを利用し、PCR 増幅の有無を調べることで遺伝子型を判定する。
ALDH2 活性酵素の簡易判定法であるアルコールパッチテストも行い、これらの判
定結果をあわせて考察する。
これらの実験を通して、ゲノム DNAの構造や PCRの原理を理解し、どのように
遺伝子型の区別を行なっているのかを認識する。また、表現型と遺伝子型との関
係や親から子への遺伝様式について理解を深める。
1.口腔粘膜上皮の採取と DNAの抽出
細胞の採取
DNAの抽出
2.PCR(Polymerase Chain Reaction)反応
PCR 反応
3.アガロースゲル電気泳動（PCR 反応産物の検出）
アガロースの作製
ž&uml;&eacute;&rdquo;&micro;&reg;&ccedil;w?&gt;&iacute;&circ;
拡散の染色と観察
後片付け
4.エタノールパッチテスト（表現型の簡易判定）
5.遺伝子型と表現型の判定
6.DNAサンプルの分解処理
2
核酸の染色と観察
マ
ー
カ
ー
マ
ー
カ
ー
&larr; 100bp 100bp &rarr;
&larr; 200bp 200bp &rarr;
A
反
応
1
反
応
1
反
応
1
反
応
1
反
応
2
反
応
2
反
応
2
反
応
2
B
C
D
アガロースゲル電気泳動の結果は上のようになった。DNAの電気泳動の結果をマ
マーカーと照らし合わせると、私（C）は「反応 1」では 100bp ～ 200bp 程度の大
きさの DNA 断片が、「反応 2」では 100bp 以下の小さな DNA 断片がそれぞれ確
認できる。
　今回、PCRの後、増幅されるDNA ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物学-原核細胞と真核細胞-]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97209/]]></link>
			<author><![CDATA[ by トレードマニア]]></author>
			<category><![CDATA[トレードマニアの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 23:43:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97209/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97209/" target="_blank"><img src="/docs/948674792176@hc12/97209/thmb.jpg?s=s&r=1348152236&t=n" border="0"></a><br /><br />原核細胞と真核細胞を取り上げながら、生物の進化について説明しております。[108]<br />■原核細胞の誕生
　46億年前に太陽の周りにあった微惑星が衝突を繰り返すことで高温の地球が形成した。そして40~35億年前に地球の表面が冷えて海ができると、落雷や深海底から吹き出す熱水のエネルギーから有機物が生成された。30〜28億年前では、酸素を必要としないで海中の有機物を消費して生活する従属栄養型生物の単細胞生物である古細菌が出現し、これが原核細胞の誕生となる。
　その後、地球では、自らの細胞内のリボソームで有機化合物を合成する独立栄養型生物が出現し、また28〜26億年前では光合成を行う真正細菌の一群であるシアノバクテリアとも呼ばれるラン藻類が出現した。光合成は水と二酸化炭素を原料に、太陽からの光エネルギーでデンプンを作り、その際に廃棄物として酸素を放出するが、当時の古細菌にとって酸素は有害であった。このことから一部の古細菌は酸素の無い泥などの嫌気的環境に逃避をした。
■真核細胞の誕生
　真核細胞の誕生には諸説があるが、リン・マーギュリス(1938〜)による細胞内共生説が代表とされる。これは、原核細胞の中に、他の生物が食べられるような形で入り込み、細胞内共生した結果、ミトコンドリア..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物学-インフルエンザとパンデミック-]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97208/]]></link>
			<author><![CDATA[ by トレードマニア]]></author>
			<category><![CDATA[トレードマニアの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 23:43:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97208/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948674792176@hc12/97208/" target="_blank"><img src="/docs/948674792176@hc12/97208/thmb.jpg?s=s&r=1348152235&t=n" border="0"></a><br /><br />パンデミックの歴史を取り上げながら、新たなインフルエンザが生み出される原因を説明しております。[141]<br />新興感染症について
　新興感染症とは、かつて知られていなくて新しく認識された感染症のうち、国際的に問題となる感染症である。病原体は様々あり、2002年に中国を発生源として他国に広がった重症急性呼吸器症候群(略：SARS)はウイルスによる新興感染症であり、1996年に日本で流行した腸管出血性大腸菌は細菌による新興感染症である。また樹木の多い地域で発生するライム病は、真正細菌のグループであるスピロヘータを病原体とした新興感染症である。
■パンデミックについて
　パンデミックとは、ある感染症によって感染数や死亡数が世界的に流行することである。パンデミックを起こす病原体には、上述で示したように、ウイルスや細菌等による感染症がある。特に、ウイルスとして分類されるオクトミクソウイルス科に属するインフルエンザウイルスは毎年のように感染流行を起こしており、また数年から数十年ごとに新型のインフルエンザウイルスが出現することでパンデミックが繰り返されている。
　1918年に発生したスペインかぜは、アメリカを発生源として世界中に流行したパンデミックであり、被害報告には諸説あるが感染者6億人、死者5,000万..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[B9―分子生物実験Ⅱ　形質転換]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957628899074@hc09/83058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ether]]></author>
			<category><![CDATA[etherの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:10:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957628899074@hc09/83058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957628899074@hc09/83058/" target="_blank"><img src="/docs/957628899074@hc09/83058/thmb.jpg?s=s&r=1310191859&t=n" border="0"></a><br /><br />1．目的
　現在の生物学の研究に欠かすことのできない遺伝子組換え技術は，生物を分子レベルで理解する現代生物学の産物であり，その知識がなければ生命現象を深く理解することはできない．本実験では，形質転換という，ある細胞に人為的に外部から遺伝子を導入することによって，その細胞が元々は持っていなかった性質を付与する遺伝子組換え技術を体験する．
2．概要
　E.coliを化学的に処理することにより，細胞外のDNAが細胞内に入ることができる状態（コンピデント（competent））にする．この状態のE.coliに抗生物質耐性遺伝子を取り込ませ，抗生物質に感受性であるE.coliに抗生物質耐性の形質を付与する．また，蛍光を発するタンパク質の遺伝子を取り込ませる実験も併せて行う．
3．実験結果
図1．E coli培養の結果
－DNAのほうには菌が繁殖している．Ampを投与した－DNAのほうには菌が繁殖していない．＋DNAのほうは２つとも菌が点々と繁殖している．
図２．UVを照射したE coliの培養結果
UVを照射するとアラビノースをまいた＋DNAのみ発光していることがわかる．
4．検討事項
（１）D..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[英語レポートセット（DNA検査、アイヌとマオリ、アウンサンスーチー）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957019707241@hc10/62314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by doitu]]></author>
			<category><![CDATA[doituの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:00:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957019707241@hc10/62314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957019707241@hc10/62314/" target="_blank"><img src="/docs/957019707241@hc10/62314/thmb.jpg?s=s&r=1264132823&t=n" border="0"></a><br /><br />某旧帝大１年の英語課題レポートの３点セット。

１．DNA検査による冤罪の恐れ（単語数４６３）
According to the morgue, the number of wrongful convictions is so man[204]<br />Extranation of DNA
　According to the morgue, the number of wrongful convictions is so many. Therefore, some provisions are needed as soon as possible. From this point of view, much more rigorous requirements for conviction and the active introduction of DNA testing into criminal investigation are effective provisions. However, they also have some fault, and the excessive provision for wrongful convictions increases the possibility that a real offender is pleaded not guilty to a crime. Such a sit..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[マウスmtDNAの加齢による変異蓄積]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429009001@hc07/25015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ykmarry]]></author>
			<category><![CDATA[ykmarryの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:38:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429009001@hc07/25015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429009001@hc07/25015/" target="_blank"><img src="/docs/983429009001@hc07/25015/thmb.jpg?s=s&r=1222267111&t=n" border="0"></a><br /><br />インターンシップ報告書
実習先：旭川医科大学病理学講座腫瘍病理
実習期間：7月14日～8月28日
　
テーマ：「マウスミトコンドリアDNAの加齢による変異の蓄積の検討」 [概要]
ミトコンドリアは二重の生体膜に囲まれた細胞小器官である。その[326]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アガロースゲル電気泳動，SDS－PAGE]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962273562196@hc08/21988/]]></link>
			<author><![CDATA[ by neo_neo]]></author>
			<category><![CDATA[neo_neoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 19:10:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962273562196@hc08/21988/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962273562196@hc08/21988/" target="_blank"><img src="/docs/962273562196@hc08/21988/thmb.jpg?s=s&r=1214043014&t=n" border="0"></a><br /><br />生体高分子の取り扱い方 
アガロースゲル電気泳動によるDNA分析 

＜目的＞ 
・大腸菌からRNAなどを取り除き、プラスミドDNAのみを取り出す。 
・DNAの分析方法を身につける。 
・電気泳動法で、分子を電荷や分子量やサイ[302]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[プライマーの設計（up)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962624816138@hc08/21025/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lunaticshin]]></author>
			<category><![CDATA[lunaticshinの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:54:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962624816138@hc08/21025/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962624816138@hc08/21025/" target="_blank"><img src="/docs/962624816138@hc08/21025/thmb.jpg?s=s&r=1208102073&t=n" border="0"></a><br /><br />PCRの手順
まず下記の物質から反応液を調整する。
鋳型DNA
PCR buffer
MgCl2
オートクレーブ水
dNTP
upper PCR primer
lower PCR primer
Taq DNA plymer[182]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【医学部学士編入KALS生命科学】要綱集要約生命科学第三講]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963526328957@hc07/20647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 医学部 Meds School]]></author>
			<category><![CDATA[医学部 Meds Schoolの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:50:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963526328957@hc07/20647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963526328957@hc07/20647/" target="_blank"><img src="/docs/963526328957@hc07/20647/thmb.jpg?s=s&r=1206168645&t=n" border="0"></a><br /><br />【医学部学士編入KALS生命科学】要綱集要約　生命科学第三講
生命と分子：ヌクレオチドと核酸、脂質
----------------------------------------------------------------------[208]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[タンパク質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428613801@hc07/14036/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 875hanako]]></author>
			<category><![CDATA[875hanakoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 16:53:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428613801@hc07/14036/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428613801@hc07/14036/" target="_blank"><img src="/docs/983428613801@hc07/14036/thmb.jpg?s=s&r=1184399594&t=n" border="0"></a><br /><br />タンパク質の反乱　石浦章一　ブルーバックス
この本では「タンパク質はなぜ分解するのか」（「プロテオリシス」）をキーワードに話が進められていました。この本を読むまで私は、タンパク質が古くなったら分解してなくなるだけだと思っていました。
これは[356]<br />タンパク質の反乱　石浦章一　ブルーバックス
この本では「タンパク質はなぜ分解するのか」（「プロテオリシス」）をキーワードに話が進められていました。この本を読むまで私は、タンパク質が古くなったら分解してなくなるだけだと思っていました。
これは仮定ですが、理由いくつかはありました。
１つ目は、従来から環境への適用だと説明されてきました。それはすなわち、発熱などの急激な環境変化に適応するためには、新しいタンパク質の合成が必要であり、そのためには生体内にアミノ酸のプール(貯蔵庫)が用意されていなければならず、タンパク質の分解がその供給源となる、という仮設です。
これに加えて、発生に応じて不要なタンパク質が除去されていくプログラムも必要です。例えば、手の指ができるときには、はじめカエルの水かきのような手から、指と指の間の部分のタンパク質が分解され、指が作り出されていく。そのためには、特別なタンパク質分解系が存在する必要があります。
また、細胞は、不要なタンパク質や不適切に折り畳まれたタンパク質を細胞内から除去しなければなりません。このためにも、タンパク質の分解は不可欠です。
これに加えてタンパク..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DNA実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428682601@hc07/13929/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 198408anna]]></author>
			<category><![CDATA[198408annaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 11:40:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428682601@hc07/13929/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428682601@hc07/13929/" target="_blank"><img src="/docs/983428682601@hc07/13929/thmb.jpg?s=s&r=1183257628&t=n" border="0"></a><br /><br />１．表題　分子生物学　基礎実験　そのⅠ
２．目的
細菌やカビがもつ、染色体とは独立に自己複製を行う核外遺伝子であるプラスミド。このプラスミドについて今回の実験では、プラスミドベクターと外来遺伝子を挿入したプラスミドベクターを用いて形質転換の[356]<br />１．表題　分子生物学　基礎実験　そのⅠ
２．目的
細菌やカビがもつ、染色体とは独立に自己複製を行う核外遺伝子であるプラスミド。このプラスミドについて今回の実験では、プラスミドベクターと外来遺伝子を挿入したプラスミドベクターを用いて形質転換の実験とプラスミド調製の実験を通して形質転換とプラスミド調製の原理を知る。制限酵素で調製したDNAを切断し、アガロースゲル電気泳動で目的DNA断片（外来遺伝子）を確認する実験を通して制限酵素の意義を理解し、アガロースゲル電気泳動の原理を知る。
３．材料と方法
Ⅰ．形質転換
材料：LB培地、アンピシリン（Amp）、0.1M塩化カルシウム、SOC培地、
X-gal（&beta;―ガラクトシダーゼにより分解され青色に発色）、
IPTG（lacリプレッサーに結合し、LacZプロモーターからのLacZの転写を誘導するオペロンにおける誘導体として機能する。代謝によって分解されないので、ラクトースの代わりに使用する）
pUC19（&alpha;断片をコードする遺伝子の途中にMCSがあり、このMCSの向きがpUC18とは逆になっている。Amp耐性遺伝子を持つ）
pUC(3HBDH)19（p..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[核酸の抽出]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429044001@hc07/13170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by keita0507]]></author>
			<category><![CDATA[keita0507の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 23:28:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429044001@hc07/13170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429044001@hc07/13170/" target="_blank"><img src="/docs/983429044001@hc07/13170/thmb.jpg?s=s&r=1170772092&t=n" border="0"></a><br /><br />「核酸の抽出」
＜実験目的＞
脊椎動物の精巣からDNAを抽出し、単離量を測定する。また、実験動物マウスの取り扱い方や臓器の分布、特色について学ぶ。
＜使用セット＞
マウス、手袋、はさみ、ピンセット、キムマット、ビーカー、シャーレ、エッペンチ[346]<br />「核酸の抽出」
＜実験目的＞
脊椎動物の精巣からDNAを抽出し、単離量を測定する。また、実験動物マウスの取り扱い方や臓器の分布、特色について学ぶ。
＜使用セット＞
マウス、手袋、はさみ、ピンセット、キムマット、ビーカー、シャーレ、エッペンチューブ、ピペットマン、蒸留水、１MNaCl溶液、１０％SDS溶液、クロロホルム、エタノール、ホモジナイザー、遠心分離器、分光光度計、石英セル
＜実験手順＞
班作業　：マウスを頸椎脱臼によって安楽死させ、精巣の重量を計測し、その後シャーレに移してカミソリで刻む。１MNaCl溶液を１５ｍｌ加え、ホモジナイズする。
個人作業：溶液、６００&mu;ｌをエッペンチューブに移す。１０％ＳＤＳ溶液６０&mu;ｌ、クロロホルム６００&mu;ｌを加えた後、遠心分離器にかける。上清５００&mu;ｌを新たなエッペンチューブに移し、１０００&mu;ｌエタノールを加える。
班作業　：遠心分離して、１番ＤＮＡが沈殿しているエッペンチューブから上清を捨てた後、ＤＷ１０００&mu;ｌを加える。できたＤＮＡ溶液から１００&mu;ｌ取り出し、ＤＷ２９００&mu;ｌを加えりことで、３倍希釈する。分光光度計を用いて、２６０ｎｍと２８０ｎ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝による病気]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429839501@hc06/12718/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomoko6241]]></author>
			<category><![CDATA[tomoko6241の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 13:09:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429839501@hc06/12718/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429839501@hc06/12718/" target="_blank"><img src="/docs/983429839501@hc06/12718/thmb.jpg?s=s&r=1169266192&t=n" border="0"></a><br /><br />遺伝による病気
突然変異を起こした遺伝子や異常な染色体が次世代以降に伝えられることによって、遺伝による病気や奇形が起こる。遺伝的な要因で起きる体と心の病気は多く、名前がつけられているものだけでも数千ある。また、遺伝病や先天性奇形の頻度は意外[358]<br />遺伝による病気
突然変異を起こした遺伝子や異常な染色体が次世代以降に伝えられることによって、遺伝による病気や奇形が起こる。遺伝的な要因で起きる体と心の病気は多く、名前がつけられているものだけでも数千ある。また、遺伝病や先天性奇形の頻度は意外に多く、成人するころまでに症状があらわれるものを含めると、出生児１０人当たり１人くらいあるといわれている。遺伝病は、遺伝子突然変異によるもの、染色体異常によるもの、そして遺伝と環境の影響がからみあった多因子病に分類されている。これらの遺伝病のもととなる突然変異や染色体異常が起きる原因としては、物理的、化学的、生物学的な要因などがあるとされている。遺伝子や染色体の異常による病気を根本的に治療するのは難しいことだが、最近では遺伝子治療が話題を呼んでいる。しかし残念ながら、広く病気の治療に応用されるのはまだまだ先の話になりそうである。
遺伝による病気の分類
遺伝病は遺伝子突然変異によるもの、染色体異常によるもの、そして遺伝的要因と環境要因との相互作用によって起こるもの（多因子病という）の大きく３種類に分けられる。遺伝子の突然変異による遺伝病は、突然変異が常..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DNA実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139401@hc07/12691/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bocyu]]></author>
			<category><![CDATA[bocyuの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 10:33:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139401@hc07/12691/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139401@hc07/12691/" target="_blank"><img src="/docs/983429139401@hc07/12691/thmb.jpg?s=s&r=1169170435&t=n" border="0"></a><br /><br />DNA実験
１、目的　制限酵素処理したDNAと未処理のDNAを用いて電気泳動を行い、その移動差を測定する。この移動差がプラスミドDNAのどのような違いに基づくものかを推定する。また、実験結果から制限酵素によりベクターがどのような作用を受けた[334]<br />DNA実験
１、目的　制限酵素処理したDNAと未処理のDNAを用いて電気泳動を行い、その移動差を測定する。この移動差がプラスミドDNAのどのような違いに基づくものかを推定する。また、実験結果から制限酵素によりベクターがどのような作用を受けたかを調べる。
２、材料と方法
　Ⅰ制限酵素処理
　　　まずマイクロピペットを用いて、プラスミドDNAを4&mu;ℓ、10x制限酵素用バッファーを2&mu;ℓ、H2Oを13&mu;ℓ、制限酵素１&mu;ℓをマイクロチューブに入れる。プラスミドDNAはa,bの２種類。制限酵素はEcoRⅠ、PstⅠの２種類を用意した。それぞれの組み合わせにより４種類のサンプルを作った。
１&hellip;a/Ec 
2&hellip;a/Ps
3&hellip;b/Ec
4&hellip;b/Ps
それぞれのサンプルは軽く撹拌して数秒程度遠心して37℃の恒温槽で1時間反応させた。反応させている間にアガロースゲルの作製を行った。
　Ⅱアガロースゲル電気泳動
　　ア、アガロースゲルの作製
　　　　0.6ｇのアガロースの入った三角フラスコに泳動バッファー50ml加えて電子レンジで温めた。約60℃になったところでゲル作成台に流し込み約30分間放置した。ゲルが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DNAと個人情報]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429288601@hc06/12076/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fh056033]]></author>
			<category><![CDATA[fh056033の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 14:04:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429288601@hc06/12076/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429288601@hc06/12076/" target="_blank"><img src="/docs/983429288601@hc06/12076/thmb.jpg?s=s&r=1166159085&t=n" border="0"></a><br /><br />１．DNAに個人情報が含まれている理由
　
DNAに個人情報が含まれている理由を一言で言うと、DNAには個人情報を伝える遺伝子が含まれているからである。では遺伝子とは何なのか。それを理解するためには、まずDNAの構造を知っておく必要がある。[332]<br />１．DNAに個人情報が含まれている理由
　
DNAに個人情報が含まれている理由を一言で言うと、DNAには個人情報を伝える遺伝子が含まれているからである。では遺伝子とは何なのか。それを理解するためには、まずDNAの構造を知っておく必要がある。
　DNAとはデオキシリボ核酸（Deoxyribonucleic acid）のことで、デオキシリボ核酸は主としてアデニン、グアシン、チニン、シトシンという４種類の塩基から構成されている。そしてこの４種類の塩基配列の違いによってさまざまな種類のタンパク質が生み出され、生み出されたタンパク質の働きによって、髪の毛の色は黒で瞳の色は茶色、二重まぶたではあるがまつ毛はやや短めといった個人の特徴が決定される。つまり、４種類の塩基配列により構成されたDNAの一部分（＝遺伝子）に,先ほど例として挙げた髪の毛の色は黒であるといった個人情報が含まれていることになる。
２．個人情報がどのようなところで利用され、どんな利点と問題点があるのか
　
　DNAの一部分である遺伝子に含まれた個人情報は、科学技術の発展により、現在ではさまざまな分野で用いられている。ここでは、遺伝子..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DNA鑑定書の証拠能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8021/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:10:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8021/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8021/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8021/thmb.jpg?s=s&r=1145178645&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　被告人Xは、わいせつ目的誘拐および殺人の訴因で起訴されている。
　平成17年12月某日、行方不明となっていた未修学女児（当時5歳）の死体が河川敷で発見された。付近に投棄されていた同児の半袖下着に精液が付着していた。司法警察員は、[340]<br />刑事法総合演習（刑事訴訟法）
問題
　被告人Xは、わいせつ目的誘拐および殺人の訴因で起訴されている。
　平成17年12月某日、行方不明となっていた未修学女児（当時5歳）の死体が河川敷で発見された。付近に投棄されていた同児の半袖下着に精液が付着していた。司法警察員は、捜査を続ける中で、Xが捨てたティッシュペーパーを領置し、これと前記下着とを警察庁科学警察研究所に送付して鑑定嘱託した。警察庁技官は、両者に付着した血液型（ABO法による）とDNA型（MCT118法による）が同じであり、このような同一の血液型およびDNA型の出現頻度は1000分の1、2である旨の鑑定結果を得た。
　そこで、司法警察官は、Xに出頭を求め、鑑定結果等を基にXを取り調べたところ、当初Xは、「自分は犯人ではない」と頑強に否認したが、取調べに当たった司法警察官が、「DNA鑑定は100パーセント間違いない判定方法だ。やっていないといったところで無駄だ。白状した方がよい。」と申し向けたところ、Xは犯行を全面的に自供するにいたった（調書作成）。そこで、Xを逮捕し、検察官に送致したが、Xは、検察官に対しても自白を維持した（調書作..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DNA修復機構について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432064601@hc05/4765/]]></link>
			<author><![CDATA[ by teresa]]></author>
			<category><![CDATA[teresaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 01:11:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432064601@hc05/4765/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432064601@hc05/4765/" target="_blank"><img src="/docs/983432064601@hc05/4765/thmb.jpg?s=s&r=1136823091&t=n" border="0"></a><br /><br />1.	はじめに
　染色体DNAは遺伝情報の保持、伝播という生命の本質に関わる重要な機能を果たすための物質として安定性を求められる一方、さまざまな原因によって損傷を受けることはずいぶん前から取沙汰されている皮膚がんと紫外線の関係などで常識と[344]<br />DNAの修復機構について
目次
はじめに
DNAの損傷
DNAの修復
一本鎖DNAの修復
除去修復機構
損傷の直接消去
一本鎖切断修復
二本鎖の損傷
相同組み換え
非相同末端再結合
疾病と老化
　4-1　DNA修復速度と老化
　4-2　ヌクレオチド除去修復欠損症
おわりに
参考文献・参考サイト
はじめに
　染色体DNAは遺伝情報の保持、伝播という生命の本質に関わる重要な機能を果たすための物質として安定性を求められる一方、さまざまな原因によって損傷を受けることはずいぶん前から取沙汰されている皮膚がんと紫外線の関係などで常識となっている。だがDNAの損傷は一日１細胞あたり最大５０万回程度も発生することは今回のレポートのテーマを決める過程で初めて知ったし、さらにその原因は先に挙げた紫外線やタバコの煙などの環境要因によるものだけでなく正常な代謝活動に伴うもの(複製過程においてのミス)も数多くあると知って驚いた。それらの損傷は細胞の持つ遺伝情報の変化･損失をもたらすだけでなく、その構造を劇的に変化させることでそこにコード化されている遺伝情報の読み取りに重大な影響を与えかねず、DNA修復は細胞が生..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[二重らせん]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431699601@hc05/4690/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mtyuki]]></author>
			<category><![CDATA[mtyukiの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 01:20:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431699601@hc05/4690/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431699601@hc05/4690/" target="_blank"><img src="/docs/983431699601@hc05/4690/thmb.jpg?s=s&r=1136564458&t=n" border="0"></a><br /><br />　「DNAは遺伝子の本体であり、二重らせん構造をとっている」。現在、このことは中学生でも知っているような、生物学の常識である。しかし、DNAの二重らせん構造が発見されたのは、実は1953年、今からたったの50年ほど前でしかない。
　今回『[332]<br />『二重らせん』を読んで
　「DNAは遺伝子の本体であり、二重らせん構造をとっている」。現在、このことは中学生でも知っているような、生物学の常識である。しかし、DNAの二重らせん構造が発見されたのは、実は1953年、今からたったの50年ほど前でしかない。
今回『二重らせん』を読んで、この二重らせん構造の発見に関して、なんと熾烈な競争があったことか、と驚いた。ジェームズ・ワトソン、フランシス・クリックがこの競争を勝ち抜き、DNAの二重らせん構造を1番最初に解明できたのは、この研究に対する強い執着心と忍耐強さのおかげだと思う。当時、DNAが遺伝子の正体であることは実験的に示されていたが、複雑な遺伝情..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝子組み換え植物が危険という理由は？]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431514001@hc05/3618/]]></link>
			<author><![CDATA[ by taka0718]]></author>
			<category><![CDATA[taka0718の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 01:00:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431514001@hc05/3618/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431514001@hc05/3618/" target="_blank"><img src="/docs/983431514001@hc05/3618/thmb.jpg?s=s&r=1133625645&t=n" border="0"></a><br /><br />　近年、遺伝子組み換え食品についてのゼヒが問われる機会が多面に増えているが、その多くが遺伝子組み換え食品が危険であるという結論に終始しているが、それでは何を基準に危険といっているのであろう。
　まず、本当に危険なのは消費者が遺伝子組み換え[356]<br />遺伝子組み換え植物が危険という理由は？
近年、遺伝子組み換え食品についてのゼヒが問われる機会が多面に増えているが、その多くが遺伝子組み換え食品が危険であるという結論に終始しているが、それでは何を基準に危険といっているのであろう。
まず、本当に危険なのは消費者が遺伝子組み換えの具体的な危険性をどれだけ認知し、説明できるであろうか。メディアが危険と報じれば、その理由いかんに関係なく危険なものであると感じているだけで、その本質を理解しているのはごく少数のように思われる。
あえて、研究者に提唱されている危険性の一つとしては遺伝仕組み換え植物を選抜するために利用されている選抜マーカーの存在であろう。
こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[私の遺伝子観]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432259301@hc05/2190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roadgoese]]></author>
			<category><![CDATA[roadgoeseの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 23:14:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432259301@hc05/2190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432259301@hc05/2190/" target="_blank"><img src="/docs/983432259301@hc05/2190/thmb.jpg?s=s&r=1122819269&t=n" border="0"></a><br /><br />一見、目的論的にも考えられやすい生物の進化は、生物に内在する生命原理としての遺伝子、ゲノムの間違いを起こし得る性質が重要なファクターであったのである。

アニミズム的な世界観では、大自然のすべてに浸透して存在する&ldquo;霊（魂）&rdquo;が生命原理で[352]<br />私の遺伝子観
生命とは何か。これは人類誕生以来ずっと考え続けられて来た命題であろう。これは生物を生物たらしめる、生物に生命を与えるものとしての生命原理の探求であると言うことになる。大宇宙も小宇宙も総合的に根源的な霊の世界と捉えたアニミズム的生命観から始まり、生命原理に関わる考え方の歴史的な変遷は、文化的、文明的な社会環境の進歩発展と変化に影響されて来たと言える。長い間生命原理は宗教的な、また自然哲学の対象であった。自然科学の場で、これを探求しようとする萌芽はあったにせよ、これのはっきりしたしるしとしては、19世紀半ばのダーウィンの進化論とメンデルの実験遺伝学的成果に求められるだろう。分子生物学が分子レベルからの遺伝機構の解明を目的としたのも、近代科学を踏まえての物質レベルからの生命原理の探求であるのだ。即ち&ldquo;遺伝子の話&rdquo;はとりもなおさず現在の生物科学からする生命原理の話である。この話に踏み入る前に、ごくごく簡単に歴史的な生命観、つまり時代時代に生命原理をどのように考えたのだろうか。
　アニミズム的な世界観では、大自然のすべてに浸透して存在する&ldquo;霊（魂）&rdquo;が生命原理であり、外見上生命のあ..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>