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- せせら しのしま
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1 性腺ホルモン 1. 成人男女の生殖機能 2. 性の決定 分化 3. 性の発達 思春期 ( 二次性徴 ) by 山崎 徳永 古藤
2 男性 1. 成人男女の生殖機能 女性 10 a.a. =LHRH FSHRH は別にある? c c c 糖タンパクホルモン & サブユニット テストステロン 永山追加スライド 内 外性器 生殖腺 性腺ステロイドホルモン性腺ペプチドホルモン ( インヒビンン ) エストロゲン 内 外性器
3 視床下部 下垂体 性腺 視床下部ホルモン特定の分泌構造をもたない組織でつくられる ( ホルモンの定義に合わない ) 性腺刺激ホルモン糖鎖の付いたペプチドホルモン 性ホルモンステロイドホルモン 織でつくられる正 / 負の feedback 機構を 介して一定の 順序で分泌され発現する
4 GnRH 性腺刺激ホルモン放出ホルモン 弓状核と他の核 視索上核と室傍核 アミノ酸 10 個からなる GnRH ニューロンから分泌される位置 : 内側視索前野 弓状核 作用 :LH と FSH の合成 分泌の促進 下垂体前葉ホルモン ギャノング p322 下垂体後葉ホルモン 標準生理学 p914 *pglu His Try Ser Try Gly Leu Arg Pro Gly NH2
5 下垂体前葉ホルモン ホルモン産生細胞の構成率 5% 15% 30% 15% thyrotroph gonadotroph corticotroph somatotroph 15% lactotroph 20% others 性腺刺激ホルモンは gonadotroph から産生される
6 ゴナドトロピン性腺刺激ホルモン 性腺 ( 卵巣 精巣 ) に作用して卵胞の発育 排卵 黄体化や精子形成を促進する LH: 黄体形成ホルモン FSH: 卵胞刺激ホルモン 下垂体前葉から hcg: ヒト絨毛性ゴナドトロピン 胎盤絨毛から 糖タンパクホルモン 分子内に 15~20% の糖鎖を含む
7 FSH 卵胞刺激ホルモン 産生部位下垂体前葉 FSH 分泌細胞 化学構造 α と β の二つのサブユニットからなる糖タンパク質 LH 黄体形成ホルモン 産生部位 化学構造 下垂体前葉 LH 分泌細胞 α と β の二つのサブユニットからなる糖タンパク質 ( α サブユニットは FSH LH TSH で共通 )
8 ゴナドトロピンの受容体 標的細胞の細胞膜に存在する受容体細 との結合により情報伝達がなされる! G タンパク質共役型の受容体で G タンパク質を介して アデニル酸シクラーゼ活性を促進する
9 激ホルモン分泌のFSH>LH 割男性および女性の生涯における性腺刺激ホルモン分泌性腺刺胎生 10~12 週で始まる思春期では低いまま 分泌量増加律動的に! LH>FSH FSH>LH 合胎児期小児期思春期性成熟期老年期 コスタンゾ p456
10 パルス分泌 FSH と LH のパルス状分泌の周期と振動は月経周期の時期によって変化している! GnRHの律動的分泌 FSHとLHの律動的分泌を引き起こす 性腺のステロイドホルモンであるテストステロンやエストラジオールの分泌を刺激これらの血中濃度が増加 第二次性徴の出現 思春期 LH の 夜間での大きな律動の出現下垂体前葉における GnRH 受容体の感受性の増大 同じ濃度の GnRH でも FSH や LH の分泌に対してより大きな刺激となる!
11 女性の生殖機能
12 女性生殖器の構造 永山追加スライド
13 ゴナドトロピンの受容体 作用 分泌 一次卵胞 二次卵胞 生殖上皮 原始卵胞 間質細胞塊 胞状卵胞 外莢膜 内莢膜 顆粒膜 卵巣実質 卵胞液 減数分裂第1期 減数分裂第 期 (meiosis, prophase 1) 第一次卵母細胞primary oocyte 出生時 万 思春期で数10万個 月経開始 第二次卵母細胞secondary oocyte 極体polar body 血管 減数分裂第1期終了 減数分裂第 期終了 受精 減数分裂第2期再開 成熟卵胞 洞 出血体 白体 排卵された卵子 退化しつつある黄体 成熟黄体 若い黄体 閉鎖卵胞 ギャノングp484
14 FSH 卵胞刺激ホルモン 作用 初期の卵胞発育に関与 アロマターゼ活性増大 (T E) エストラジオール産生促進 インヒビン分泌促進ン分泌促進 アクチビン分泌促進 排卵作用 受容体 顆粒膜細胞
15 インヒビン 産出部位化学構造生理作用 卵巣 精巣 二量体のタンパク質 (α βa βbサブユニット ) インヒビンA(αβA) インヒビン B(αβB) 下垂体前葉でアクチビンアンタゴニストとしてFSH 分泌抑制
16 LH 黄体形成ホルモン 作用 卵胞の最終的な成熟 卵胞からのエストロゲン分泌 排卵を誘起し 黄体を形成させ プロゲステロンを分泌させる エストラジオール産生の刺激 アンドロゲン産生促進 排卵作用 受容体 顆粒膜細胞と莢膜細胞
17 卵巣ホルモンの生合成
18 エストロゲン ( 卵胞ホルモン ) 産出部位 化学構造 卵巣 胎盤 炭素数 18 個のステロイド 受容体エストロゲン受容体 (ER) 核内に存在遺伝子転写作用
19 エストロゲンの作用 子宮内膜の増殖 卵胞の成長促進 子宮筋の肥大 乳管の成長促進 視床下部 下垂体に作用し GnRH 分泌調節 (=negative & positive feedbacks)
20 プロゲステロン ( 黄体ホルモン ) 産出部位 化学構造 卵巣 胎盤 炭素数 21 個のステロイド 受容体プロゲステロン受容体 (PR) 細胞質に存在 核へ遺伝子転写作用
21 プロゲステロンの作用 子宮内膜の分泌促進 着床の容易化 妊娠維持 乳腺の成長促進 下垂体に作用し LH 分泌調節
22
23 卵巣のホルモン調節 下垂体前葉 下垂体前葉 LH FSH LH FSH 卵胞 黄体 毛細血管 莢膜細胞 顆粒膜細胞 基底膜 インヒビン 莢膜黄体細胞顆粒膜黄体細胞 コレステロール エストロゲン 人体の正常構造と機能分冊 p26 プロゲステロン
24 性周期に対する卵巣ホルモンの作用 エストロゲン プロゲステロン 子宮内膜 内膜を増殖させる 分泌促進 浮腫状にする 頚管粘膜 粘液分泌促進 粘液の粘度を増す 子宮筋 収縮しやすくする 収縮しにくくする 膣粘膜 角化 肥厚させる 薄くする 乳腺 乳管を増殖させる 腺房を増殖させる 基礎体温 下げる 上げる
25 密海綿層ラセン動脈 能層子宮内基底層静脈静脈吻合 筋層弓状動脈 子宮内膜の構造 粘膜皮緻層粘膜上皮機子宮内膜腺 動静脈吻合 毛細血管網膜毛細血管網 静脈洞 静脈静脈吻合 基底動脈
26 男性の生殖機能
27 男性生殖器の構造 陰茎 陰嚢 永山追加スライド
28 精巣の構造 永山追加スライド
29 ゴナドトロピンの受容体 作用 分泌 リンパ管 毛細血管 Leydig 細胞 基底膜 線維芽細胞 Tight junction 精祖細胞 精細管 Sertoli 細胞 細胞間橋 一次精母細胞 二次精母細胞 精子細胞 精子 精細管腔 人体の正常と構造分冊 p11
30 FSH 卵胞刺激ホルモン 作用 精子形成上皮の維持 Sertoli 細胞刺激 精子細胞成熟の最終段階を促進する アンドロゲンとともに精巣の配偶子形成機能の維持 ABP( アンドロゲン結合タンパク質 ) の生成を高める 受容体 Sertoli 細胞
31 LH 黄体形成ホルモン 作用 Leydig 細胞に作用 テストステロン分泌テストステロン産生 受容体 Leydig 細胞
32 のフィードッ基底膜バクのフィーバックLeudig 細胞 精巣のホルモン調節 LH 下垂体前葉負下垂体前葉 FSH 負下垂体前葉から FSH 精巣のセルトリ細胞活性化 アンドロゲン結合タンパク (ABP) 放出 テストステロン分泌促進 Sertoli 細胞 インヒビン ド精細管 下垂体前葉からLH 精巣のライディッヒ細胞 テストステロン分泌 テストステロン ABP 体型の変化 発毛 精通がおこる 人体の正常構造と機能分冊 p13
33 テストステロン 産出部位 化学構造 精巣 炭素数 19 個のステロイド 受容体アンドロゲン受容体 (AR) 核内に存在遺伝子転写作用
34 テストステロンの生合成 合成
35 テストステロンの作用 男性生殖器発達 ( 胎生期 ) 男子の二次性徴発達 精子形成 成熟促進 蛋白同化促進作用 ( 身長の増加 ) 視床下部からのGnRH 分泌抑制 (=negative feedback)
36 精子形成 1 日 3000 万個 FSHがセルトリ細胞の細胞膜上にある受容体に結合し ABP 分泌 テストステロンと結合し精細管内で高濃度を保つことで精子を作るのに適した環境を作る 精祖細胞から精巣精子ができるまで約 74 日
37 精子成熟 先体 精子核 原形質膜 中片部 精路精細管 曲精細管 直精細管 精細網 精巣輸出管 精巣上体 精管 精管膨大部 前立腺部 射精管 尿道 尾部 精子は精巣上体を通過する間に運動能を獲得し 射精まで精管内に蓄えられる
38 受精 ~ 着床 永山追加スライド
39 妊娠中の血中ホルモン量 hcg PRL P PRL E hcs 受胎産物 hcg 産生 黄体機能維持 女性ホルモン産生永山追加スライド hcs 母体から胎児への栄養供給 Human chorionic gonadotropin human chorionic somatomammotropin
40 性分化
41 遺伝的性の決定 ヒト 46 本 ( 常染色体 22 対 性染色体 1 対 ) をもつ二倍体 雄性 XY 雌性 XX (Y が性の決定因子 ) 精巣決定遺伝子 :SRY(sex-determining region Y) Y 染色体上の短腕に位置する単一遺伝子抗ミュラー管ホルモンの転写因子
42 2. 性の決定と分化 性遺伝子型 : 性腺型性別 遺伝子で決定 genotype 性腺機能型 : 表現型性別 ホルモンで決定 phenotype 胎生 5 週 :SRY 遺伝子 精巣決定因子 (TDF) hcg 胎生 7-8 週 SRY: sex determining i region of the Y TDF: testis-determining factor MIF: mullerian inhibiting factor (MIF)
43 内生殖器の性分化 胎生 7 週 ミューラー管 卵管 子宮ウォルフ管 精嚢 輸精管 胎生 11 週
44 中枢神経系の性の分化 : 元来 雌性 LHRH の周期性発現 Tによる非周期性機能出現 永山追加スライド
45 ジヒドロテストステロン (DHT) 産出方法 化学構造 5α 還元酵素によりテストステロンが変化炭素数 19 個のステロイド 受容体アンドロゲン受容体 (AR) 核内に存在遺伝子転写作用 受容体親和性 テストステロンの約 100 倍
46 外生殖腺の性分化
47 性の分化異常 性腺無形成 : 表現型? 卵巣 精巣発育不全 : 表現型? 真性半陰陽 : 卵巣と精巣が共存 いずれの遺伝子型でもありうる 表現型も両性の特徴を備えている 仮性半陰陽 : 性腺と生殖器の性別が異なる男性半陰陽 精巣あり 生殖器は女性副腎ステロイド女性半陰陽 卵巣あり 生殖器は男性合成酵素欠損症 ( 女性 ) 性腺 : 卵巣内性器 : 混在型外性器 : 男性型 5 reductase 欠損症 ( 男性 ) 性腺 : 精巣内性器 : 男性型外性器 : 女性型永山追加スライド テストステロン X 受容体 睾丸女性化症候群 ( 男性 ) X 性腺 : 精巣内性器 : なし外性器 : 女性型
48 3. 性の発育 思春期 puberty 青年期成長急進 adolescent growth spurt 骨 ( 長軸 ) 成長二次性徴 : 精子形成 外生殖器成熟 声変わり ( 甲状 輪状軟骨発達 喉頭拡大 ) ひげ 恥毛出現 など : 月経開始 外生殖器成熟 乳房発達 恥毛出現 など 思春期発来の機序 1. 下垂体 性腺は出生時性腺は出生時 既に完全に機能できる状態にある よって 最も重要な事象は 視床下部機構の活性化 成熟 (LHRHの分泌) 2. 性ホルモンnegative feedbackの閾値上昇 ( 感受性の低下 ) 3.LHRH に対する下垂体の感受性の上昇 4. エストロゲンの positive feedback 作用の発現 この機序の機序は 機序は? ( 例 ) 過去 100~200 年間に初潮年齢が4 歳ほど早くなっている 生活条件 ( 栄養 照明 ) 医学 医療の進歩などが関与か? 二次性徴発現と体重 : 女性約 47 kg 男性 55 kg
解剖・栄養生理学
栄養生理学 生殖器系の解剖と生理 参考書 : 山本ら第 23~25 章 Mader 第 16 章 第 18 章 この講義で身に付けること 生殖器系の性別による解剖の違いについて理解する ホルモンが生殖器系に与える影響を理解する 外胚葉 中胚葉 内胚葉から作られる臓器を理解する 胎児の循環器系を理解する 発育 発達のメカニズムを学ぶ 生物の存在の意義 生物の存在意義は種を存続させること 生殖器系 =
52 レニン 腎臓から分泌 細胞外液量の減少, 血圧低下, 交感神経興奮, 立位などにより分泌促進 レニン アンジオテンシン アルドステロン系の活性化 Na + と水の再吸収促進 体液の保持 血管収縮による血圧上昇 糸球体傍装置の主なもの 糸球体傍細胞 レニンを分泌 緻密斑 NaCl( 特に Cl
尿細管における再吸収 * 近位でおおまかな調整 それ以降で細かい調整 1. 近位尿細管での再吸収 : 等張液 栄養素 ( グルコース, アミノ酸など ): 二次性能動輸送 Na +,Cl - : 主に二次性能動輸送 水 : 浸透 51 2. ヘンレのループでの再吸収 : 高張から低張へ a) 下行脚 水の再吸収 * 下へ行くほど濃度が高いから ( 間質が高張 ) 浸透していく b) 上行脚 Na +,Cl
1 卵胞期ホルモン検査 ホルモン分泌に関して卵巣や脳が正常に機能しているかを知る目的で測定します FSH; 卵胞刺激ホルモン脳の下垂体から分泌されて 卵子を含む卵胞を成長させる作用を持ちます 低いと卵胞の成長がおきませんが 卵巣の予備能力が低下している時には反応性に高くなります LH; 黄体化ホルモ
亀田総合病院 ART センター 1 卵胞期ホルモン検査 FSH LH PRL E2 (AMH 空腹時血糖 インスリン値) 2 胞状卵胞数の計測 ( 超音波検査 ) 3 子宮卵管造影 4 卵胞計測 ( 超音波検査 ) 8 黄体期ホルモン検査 P4 E2 (5 尿中 LH 検査 ) 7 排卵確認 月経 6 性交後検査 初診時検査 9 内診 10 経膣超音波検査 11クラミジア抗原検査 12 子宮頚部細胞診
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栄養生理学 内分泌系の解剖と生理 教科書 : 第 20 章 参考書 : 藤田 pp215~225 Mader 第 15 章 この講義で身に付けること 内分泌腺の定義と役割について理解する 主な内分泌腺と分泌されるホルモンを理解する ホルモンの違いによる細胞に対する作用を学ぶ 血糖値の調節メカニズムと糖尿病における問題を理解する 内分泌と外分泌 外分泌 (Exocrine) 体外に分泌 ( 汗 唾液
妊娠・分娩.pptx
生理学 Ⅰ 講義 妊娠 分娩の生理 熊本大学大学院生命科学研究部分子生理学富澤一仁 受精着床胎盤の生理妊娠に伴う母胎の変化分娩乳腺の発達 ヒトの発生 発生学的には, 受精齢を使用 1. 胚子前期 受精後 2 週まで 受精卵が着床し, 細胞分裂を繰り返す 2. 胚子期 受精後 3 8 週 胚葉が分化し, 器官形成がほぼ完了 3. 胎児期 受精後 9 週 出生まで 各器官が発育 成長する時期 ヒトの発生
専攻医教育プログラム6 2)性分化異常/生殖器形態異常
2017 年 4 月 13 日 ( 木 ) 第 69 回日本産科婦人科学会学術講演会専攻医教育プログラム 6 専攻医教育プログラム 6 女性医学 2) 性分化異常 / 生殖器形態異常 北里大学 金井雄二 第 69 回日本産科婦人科学会学術講演会利益相反状態の開示 筆頭演者氏名 : 金井雄二所属 : 北里大学産婦人科 私の今回の演題に関連して 開示すべき利益相反状態はありません 染色体の性決定 SRY(-)
児に対する母体の甲状腺機能低下症の影響を小さくするためにも 甲状腺機能低下症を甲状腺ホル モン薬の補充でしっかりとコントロールしておくのが無難と考えられます 3) 胎児 新生児の甲状腺機能低下症 胎児の甲状腺が生まれながらに ( 先天的に ) 欠損してしまう病気があります 通常 妊娠 8-10 週頃
甲状腺機能低下症の妊娠に対する影響 1) 甲状腺機能低下症が母体に与える影響 甲状腺機能低下症があると流産 早産 胎盤早期剥離 産後甲状腺炎の頻度が増えると考えられています ただし流産や早産に関しては甲状腺機能低下症とはほとんど関連がなく甲状腺抗体陽性 ( 橋本病 ) と関連が深いとの考え方もあります 子癇前症や妊娠性高血圧 ( 妊娠中毒症 ) 児の出生時体重の異常 周産期死亡率は甲状腺機能低下症で頻度が上がるという報告とそうでない報告があり
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ニコチン受容体を介するステロイド産生幹細胞の分化制御 矢澤隆志 ( 旭川医科大学生化学講座細胞制御科学分野 ) コレステロール StAR コレステロール CYP11A1 プレグネノロン CYP17A1 17α-OH pregnenolone CYP17A1 DHEA 生殖腺 3β-HSD CYP19A1 プロゲステロン 17α-OH progesterone Androstenedione Estrone
系統看護学講座 クイックリファレンス 2012年 母性看護学
母性看護学 母性看護学 目標 Ⅰ. 母性看護の対象となる人々 関連する保健医療の仕組み 倫理的問題 人間の性と生殖のしくみについての理解を問う 1 母性看護の概念 母性看護の主な概念 a 母性の概念 母性の発達 母性看護学 [1]( 母性看護学概論 ): 第 1 章 母性とは (p.2 12) 公衆衛生 : 第 5 章 C リプロダクティヴ ヘルス / ライツ (p.115 130) 家族論 家族関係論
Microsoft PowerPoint - ACOG TB PDF17
Hyperandrogenic Chronic Anovulation 高アンドロゲン性無排卵 はじめに 排卵は 視床下部 下垂体 卵巣視床下部 下垂体 卵巣で調節されている これらの臓器の機能障害により 希発排卵または無排卵となる 無排卵の患者は 子宮の機能は正常でも 無月経から異常子宮出血まで 様々な月経不順がある Petterson らの研究 3ヵ月持続する無月経 1.8% 12 ヵ月持続する無月経
平成18年度 3年次生コア・カリキュラム(生殖医学)
平成 18 年度 3 年次生コア カリキュラム ( 生殖医学 ) 試験問題問 1. 妊娠 7 週 出血を訴えて来院した 下記のどの病態が最も頻度が高いと考えられるか 正しい組み合わせを下記の1~5より選べ A. 流産 B. 子宮がん C. 子宮膣部びらん D. 絨毛膜下血腫 E. 胞状奇胎 1.A,B 2.A,C 3.A,D 4.A,E 5.C,D 問 2.24 歳の女性 急激な下腹痛を訴え来院 どの情報収集が優先されるか
女性生殖器 (Female reproductive organ) 概略 : A) 内生殖器 1) 卵巣 (ovary) 2) 卵管 (uterine tube) 3) 子宮 (uterus) 4) 膣 (vagina) 妊娠時のみ形成されるもの 5) 胎盤 (placenta) 6) 臍帯 (um
復習 女性生殖器 (Female reproductive organ) 概略 : A) 内生殖器 1) 卵巣 (ovary) 2) 卵管 (uterine tube) 3) 子宮 (uterus) 4) 膣 (vagina) 妊娠時のみ形成されるもの 5) 胎盤 (placenta) 6) 臍帯 (umbrical cord) 2) 卵管 1) 卵巣 3) 子宮 4) 膣 B) 外生殖器 ( 外陰部
生理学 1章 生理学の基礎 1-1. 細胞の主要な構成成分はどれか 1 タンパク質 2 ビタミン 3 無機塩類 4 ATP 第5回 按マ指 (1279) 1-2. 細胞膜の構成成分はどれか 1 無機りん酸 2 リボ核酸 3 りん脂質 4 乳酸 第6回 鍼灸 (1734) E L 1-3. 細胞膜につ
の基礎 1-1. 細胞の主要な構成成分はどれか 1 タンパク質 2 ビタミン 3 無機塩類 4 ATP 第5回 (1279) 1-2. 細胞膜の構成成分はどれか 1 無機りん酸 2 リボ核酸 3 りん脂質 4 乳酸 第6回 (1734) 1-3. 細胞膜について正しい記述はどれか 1 糖脂質分子が規則正しく配列している 2 イオンに対して選択的な透過性をもつ 3 タンパク質分子の二重層膜からなる 4
図 B 細胞受容体を介した NF-κB 活性化モデル
60 秒でわかるプレスリリース 2007 年 12 月 17 日 独立行政法人理化学研究所 免疫の要 NF-κB の活性化シグナルを増幅する機構を発見 - リン酸化酵素 IKK が正のフィーッドバックを担当 - 身体に病原菌などの異物 ( 抗原 ) が侵入すると 誰にでも備わっている免疫システムが働いて 異物を認識し 排除するために さまざまな反応を起こします その一つに 免疫細胞である B 細胞が
甲状腺機能が亢進して体内に甲状腺ホルモンが増えた状態になります TSH レセプター抗体は胎盤を通過して胎児の甲状腺にも影響します 母体の TSH レセプター抗体の量が多いと胎児に甲状腺機能亢進症を引き起こす可能性が高まります その場合 胎児の心拍数が上昇しひどい時には胎児が心不全となったり 胎児の成
甲状腺機能亢進症が女性に与える影響 1) バセドウ病と生理 ( 月経 ) バセドウ病になると生理の周期が短くなったり 生理の量が少なくなったりします バセドウ病では 甲状腺機能亢進症の状態となります 甲状腺ホルモンは卵胞の成長にも影響しますので 甲状腺機能亢進症の状態では 卵胞の成長が早くなり生理の周期が短くなることがあります そのため生理が頻回に生じる頻発月経になったりしますが 逆に全身状態が悪くなったり
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4 月経について 1 月経 ( 生理 ) とは 月経とは 約 1ヶ月の間隔で起こり 限られた日数で自然に止まる子宮内膜からの周期的出血 であり 周期的に腟を通って出血し 数日で止まるという現象と定義されています そのしくみは大変複雑にコントロールされています 女性は生まれたときから おなかの中にある左右の卵巣に無数の原始卵胞を持っています 思春期になると 脳内にある視床下部から卵胞刺激ホルモンを出すよう脳下垂体に命令が出され
生殖を操るリズムを生み出す脳内メカニズムを解明 - 動物の繁殖性向上と人の不妊治療に向けた大きな第一歩 -
参考資料 研究の背景哺乳類の生殖は 視床下部 脳下垂体 性腺で構成される内分泌系で調節されています 最上位にある視床下部で性腺刺激ホルモン放出ホルモン (GnRH) が産生され 脳下垂体に作用して性腺刺激ホルモンの分泌を調節しています GnRH の分泌パターンはパルス状で 数十分から数時間間隔の規則正しいリズムを持っています 心臓の活動がペースメーカー細胞の支配下にあり 休息や行動 緊張の状況に応じてその拍動が調節されるように
第 20 講遺伝 3 伴性遺伝遺伝子がX 染色体上にあるときの遺伝のこと 次代 ( 子供 ) の雄 雌の表現型の比が異なるとき その遺伝子はX 染色体上にあると判断できる (Y 染色体上にあるとき その形質は雄にしか現れないため これを限性遺伝という ) このとき X 染色体に存在する遺伝子を右肩に
基礎から分かる生物基礎 第 20 講遺伝 3 いろいろな遺伝 性決定と伴性遺伝 染色体の種類 (XY 型 ) 動物の染色体は常染色体と1 組の性染色体からなる 常染色体は それぞれ相同染色体の対になっており 雌雄共通である 性染色体はX 染色体とY 染色体の2 種類があり X 染色体を2 本持つのが雌 X 染色体とY 染色体を1 本ずつ持つのが雄となる 性決定様式の種類動物の性決定様式はXY 型のほか
核内受容体遺伝子の分子生物学
核内受容体遺伝子の分子生物学 佐賀大学農学部 助教授和田康彦 本講義のねらい 核内受容体を例として脊椎動物における分子生物学的な思考方法を体得する 核内受容体遺伝子を例として脊椎動物における遺伝子解析手法を概観する 脊椎動物における核内受容体遺伝子の役割について理解する ヒトや家畜における核内受容体遺伝子研究の応用について理解する セントラルドグマ ゲノム DNA から相補的な m RNA( メッセンシ
系統看護学講座 クイックリファレンス 2013年7月作成
母性看護学 母性看護学 目標 Ⅰ. 母性看護の概念および人間の性と生殖について基本的な理解を問う 大項目中項目小項目系統看護学講座の該当箇所 1 母性看護の概念 A 母性看護の主な概念 a 母性 父性 母性看護の概念 母性看護学 [1]( 母性看護学概論 ): 第 1 章 A 母性とは (p.2 12) 公衆衛生 : 第 5 章 C リプロダクティヴ ヘルス / ライツ (p.115 130) 家族論
前立腺癌は男性特有の癌で 米国においては癌死亡者数の第 2 位 ( 約 20%) を占めてい ます 日本でも前立腺癌の罹患率 死亡者数は急激に上昇しており 現在は重篤な男性悪性腫瘍疾患の1つとなって図 1 います 図 1 初期段階の前立腺癌は男性ホルモン ( アンドロゲン ) に反応し増殖します そ
再発した前立腺癌の増殖を制御する新たな分子メカニズムの発見乳癌治療薬が効果的 発表者筑波大学先端領域学際研究センター教授柳澤純 ([email protected] TEL: 029-853-7320) ポイント 女性ホルモンが制御する新たな前立腺癌の増殖 細胞死メカニズムを発見 女性ホルモン及び女性ホルモン抑制剤は ERβ 及び KLF5 を通じ FOXO1 の発現量を変化することで前立腺癌の増殖
最近の当科における ARTの成績
専攻医教育プログラム 生殖 内分泌 生殖補助医療 岩手医科大学産婦人科熊谷仁 第 70 回日本産科婦人科学会 2018 年 5 月 10 日仙台国際センター はじめに 日本で 2015 年に体外受精を用いた総治療数は 424,151 周期にのぼり その治療による出生児数は 51,001 人であった これは全ての出生数 1,005,677 人の 5.1% を占める 産婦人科医であれば不妊治療による妊娠
( 図 ) IP3 と IRBIT( アービット ) が IP3 受容体に競合して結合する様子
60 秒でわかるプレスリリース 2006 年 6 月 23 日 独立行政法人理化学研究所 独立行政法人科学技術振興機構 細胞内のカルシウムチャネルに情報伝達を邪魔する 偽結合体 を発見 - IP3 受容体に IP3 と競合して結合するタンパク質 アービット の機能を解明 - 細胞分裂 細胞死 受精 発生など 私たちの生の営みそのものに関わる情報伝達は 細胞内のカルシウムイオンの放出によって行われています
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性分化疾患初期対応の手引き 日本小児内分泌学会性分化委員会 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業性分化疾患に関する研究班 性分化疾患とは卵巣 精巣や性器の発育が非典型的である状態 性分化疾患を疑う所見外性器所見が典型的男児 / 女児とは以下の点で異なる 1. 性腺を触知するか?: 停留精巣など 2. 陰茎あるいは陰核の状態 : 矮小陰茎あるいは陰核肥大か? * 亀頭が露出していれば陰核肥大を疑うが
Microsoft PowerPoint - 栃木男女参画センター1月28日スライド最終版
栃木県男女共同参画センター事業 平成 30 年 1 月 28 日 男性不妊診療の一般的な認識 -1 不妊の原因は男性側にもある 診断 治療方法もある 学ぼう不妊症を! 男性諸君 愛するパートナーのために進んで受診を!! 山王病院リプロダクションセンター男性不妊部門岩本晃明 これまで不妊は女性の問題とされ 現在に至ってもいまだ一般通念として世に憚るものと思われる 一方男性不妊は不妊カップルの約半数に認められることは男性不妊医療従事者の間では常識である
各論(3)視床下部-下垂体副腎総論、副腎糖質ステロイド
視床下部 ( 間脳 ) ー下垂体ー末梢内分泌系 視床下部 視床下部ホルモン産生細胞 ( 視床下部の特定のニューロンで合成されて下垂体ホルモンの合成分泌を調節するホルモン ) 後葉ホルモン産生神経細胞 # 放出ホルモン : 抑制ホルモン : CRH TRH GnRH GHRH (=LHRH) GHIH (Somatostatin) (PRF) PIH 下垂体 ACTH 産生細胞 TSH 産生細胞 LH/FSH
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平成 23 年 2 月 12 日筑波大学 不要な mrna を選択的に分解するしくみを解明 医療応用への新規基盤をめざす < 概要 > 真核生物の遺伝子の発現は DNA のもつ遺伝情報をメッセンジャー RNA(mRNA) に写し取る転写の段階だけでなく 転写の結果つくられた mrna 自体に対しても様々な制御がなされています 例えば mrna を細胞内の特定の場所に引き留めておくことや 正確につくられなかった
スライド 1
1. 血液の中に存在する脂質 脂質異常症で重要となる物質トリグリセリド ( 中性脂肪 :TG) 動脈硬化に深く関与する 脂質の種類 トリグリセリド :TG ( 中性脂肪 ) リン脂質 遊離脂肪酸 特徴 細胞の構成成分 ホルモンやビタミン 胆汁酸の原料 動脈硬化の原因となる 体や心臓を動かすエネルギーとして利用 皮下脂肪として貯蔵 動脈硬化の原因となる 細胞膜の構成成分 トリグリセリド ( 中性脂肪
各種卵巣刺激法
2017 年 9 月 30 日於ニッショーホール ( 東京都 ) 第 41 回不妊カウンセラー 体外受精コーディネーター養成講座 ART における自然周期と刺激周期ーその比較と選択 絹谷産婦人科院長絹谷正之 沿革 ( 絹谷産婦人科 ) 1981.1 広島市中区大手町に絹谷一雄 ( 現理事長 ) が不妊診療専門クリニックとして 絹谷産婦人科 を開設 2000.4 絹谷正之 ( 現院長 ) が副院長に就任し
副腎皮質・性腺におけるステロイドホルモン合成経路
2012 年 2 月 3 日生理学 ( システム ) 佐久間康夫 http://www.nms.ac.jp/nms/seiri1/ 性分化異常の病態生理学 Disorder of Sexual Differentiation (DSD) 正常の性分化性腺性管系外部生殖器生殖内分泌と行動性分化の階層性 性分化の異常性染色体性決定遺伝子 Acute Steroidogenic Protein (StAR)
Microsoft PowerPoint - H23内分泌総論final、講義スライド
Ⅰ 内分泌総論 A. 内分泌系の機能 ( 中尾 ) B. ホルモンの定義と分類 ( 中尾 ) C. ホルモンの合成 ( 橋本 ) D. ホルモンの分泌 ( 橋本 ) E. ホルモンの生物効果 ( 福田 ) F. 内分泌系の調節機構 ( 福田 ) 20110112 中尾匠 20110120 橋本祐一郎 20110131 福田龍一 その前にちょっと復習 外分泌 内分泌 ホルモンの種類 A. 内分泌系の機能
Microsoft Word - 間脳下垂体機能障害Q&A
講演会 療養相談会を開催しました 間脳下垂体機能障害 対象疾患 下垂体機能低下症先端巨大症 PRL 分泌異常症ゴナドトロピン分泌異常症 ADH 分泌異常症クッシング病 下垂体性 TSH 分泌異泌異常症日時平成 25 年 7 月 27 日 ( 土 )13:30~16:00 場所サンシップとやま 704 号室参加者患者及び家族 34 名講師富山大学第一内科診療准教授岩田実氏 間脳とは : 視床と視床下部を指す視床下部
アクセス ) 3 セクシュアリティ男と女 : 性のグラデーションセックスとジェンダーに問題 セックス セクシュアリティ ジェンダーの分類
第 5 回ジェンダー論 性 ジェンダー セクシュアリティ 担当 : ライフマネジメント藤掛洋子 1. 進め方 時間 時間計 内容 備考 10:40-10:50 10 分 10 前回の復習 : ピルについて 10:50-12:00 70 分 80 性 ジェンダー セクシュアリティドメスティックバイオレンス 12:00-12:10 10 分 90 感想 2. 復習 + 補足 < 女性ホルモン> 卵胞ホルモン
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診断フローチャートと診断に必要な検査 性分化疾患は 通常 新生児 乳児期に外陰部異常所見により発見される. この時期では 社会的性 ( 養育上の性 ) を適切に決定する必要がある. 染色体検査と内分泌検査を含む必要な検査を行い 診断を確定することになる 代表的な疾患の診断手順を下図に示す T: テストステロン E2: エストラジオ ル 重要なポイント : 上記は一般病院で施行可能な検査に基づく しかし
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睾丸内精子が見つからない または不動 奇形精子のみと診断された無精子症の治療法 - 精子細胞を用いた治療法 :ROSI- セントマザー産婦人科医院 田中温 ROSI とは? 円形精子細胞卵子内注入 Round Spermatid Injection 精子 円形精子細胞 円形精子細胞には鞭毛 ( 尻尾 ) が生えていないため 卵子内に注入するには ICSI( 顕微授精 ) が必要です 精子細胞 手順
報道発表資料 2006 年 8 月 7 日 独立行政法人理化学研究所 国立大学法人大阪大学 栄養素 亜鉛 は免疫のシグナル - 免疫系の活性化に細胞内亜鉛濃度が関与 - ポイント 亜鉛が免疫応答を制御 亜鉛がシグナル伝達分子として作用する 免疫の新領域を開拓独立行政法人理化学研究所 ( 野依良治理事
60 秒でわかるプレスリリース 2006 年 8 月 7 日 独立行政法人理化学研究所 国立大学法人大阪大学 栄養素 亜鉛 は免疫のシグナル - 免疫系の活性化に細胞内亜鉛濃度が関与 - 私たちの生命維持を行うのに重要な役割を担う微量金属元素の一つとして知られていた 亜鉛 この亜鉛が欠乏すると 味覚障害や成長障害 免疫不全 神経系の異常などをきたします 理研免疫アレルギー科学総合研究センターサイトカイン制御研究グループと大阪大学の研究グループは
教育ユニット:
実習内容 : 女性生殖器系 (1) 卵巣 黄体 SBO 1. 卵巣の組織構築 機能を説明できる. 2. 性周期と卵胞の成熟過程について説明できる. 3. 組織標本で発達段階の異なる卵胞 黄体を鑑別同定できる. キーワード 卵巣 卵胞 卵胞上皮 顆粒層 透明帯 卵胞膜 グラーフ卵胞 卵丘 卵胞腔 卵胞液 放線冠 エストロゲン インヒビン プロゲステロン 黄体 顆粒層黄体細胞 卵胞膜黄体細胞 卵管 線毛細胞
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細胞の情報伝達 (1) 何を学習するか細胞が環境からシグナル ( 刺激 ) を受けて 細胞の状態が変化するときに 細胞内でどのような現象が起きているか を知る分子の大変複雑な連続反応であるので 反応の最初の段階を中心に見ていく ( 共通の現象が多いから ; 疾患の治療の標的となる分子が多い ) これを知るために (2) リガンドの拡散様式 ( 図 16-3) リガンドを発現する細胞とこれを受け取る細胞との
スライド タイトルなし
第 70 回日本産科婦人科学会専攻医教育プログラム 5 1) 続発性無月経の診断と治療 続発性無月経の診断と治療 金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科金沢大学附属病院周産母子センター 小野政徳 第 70 回日本産科婦人科学会学術講演会利益相反状態の開示 演者氏名 : 小野政徳所属 : 金沢大学産科婦人科 私の今回の演題に関連して, 開示すべき利益相反状態はありません. 緒言 日常診療において, 月経周期異常を訴える患者は多い.
解剖・栄養生理学
解剖 栄養生理学 内分泌系の解剖と生理 参考書 : 山本ら第 22 章藤田 pp215~225 Mader 第 15 章 この講義で身に付けること 内分泌腺の定義と役割について理解する 主な内分泌腺と分泌されるホルモンを理解する ホルモンの違いによる細胞に対する作用を学ぶ 血糖値の調節メカニズムと糖尿病における問題を理解する 恒常性維持の方法 生体の恒常性を維持するためには細胞間や臓期間で連絡を取り合うメカニズムが必要
遺 伝 の は な し 1
. 子宮の解剖 子宮底 間質部 峡部 膨大部 子宮は膀胱と直腸の間にあり ます 上方は左右の卵管につな 子宮腔 内子宮口 外子宮口 卵巣 がり腹腔に開き 下方は膣から 外界につながります 卵管は子宮を通る間質部 や 膣 子宮背面図 や狭い峡部 広くなる膨大部を 経て 腹腔に開きます 子宮は上部約 2/3 を子宮体部 下部約 1/3 を子宮頚部 膣に飛びだした部分を子宮膣部といいます 子宮体部の内腔は逆二等辺三角形をし
解禁日時 :2019 年 2 月 4 日 ( 月 ) 午後 7 時 ( 日本時間 ) プレス通知資料 ( 研究成果 ) 報道関係各位 2019 年 2 月 1 日 国立大学法人東京医科歯科大学 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 IL13Rα2 が血管新生を介して悪性黒色腫 ( メラノーマ ) を
解禁日時 :2019 年 2 月 4 日 ( 月 ) 午後 7 時 ( 日本時間 ) プレス通知資料 ( 研究成果 ) 報道関係各位 2019 年 2 月 1 日 国立大学法人東京医科歯科大学 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 IL13Rα2 が血管新生を介して悪性黒色腫 ( メラノーマ ) を進展させるしくみを解明 難治がんである悪性黒色腫の新規分子標的治療法の開発に期待 ポイント 難治がんの一つである悪性黒色腫
( 様式甲 5) 学位論文内容の要旨 論文提出者氏名 論文審査担当者 主査 教授 大道正英 髙橋優子 副査副査 教授教授 岡 田 仁 克 辻 求 副査 教授 瀧内比呂也 主論文題名 Versican G1 and G3 domains are upregulated and latent trans
( 様式甲 5) 学位論文内容の要旨 論文提出者氏名 論文審査担当者 主査 大道正英 髙橋優子 副査副査 岡 田 仁 克 辻 求 副査 瀧内比呂也 主論文題名 Versican G1 and G3 domains are upregulated and latent transforming growth factor- binding protein-4 is downregulated in breast
平成 25 年度山口大学大学院医学系研究科産婦人科学高年次臨床重点コース臨床系特別専門講義 2013 年 10 月 3 日 不妊症 ( 生殖医療の最前線 ) 医療法人蔵本ウイメンズクリニック蔵本武志 2010 年 10 月 5 日 ( 火 ) 朝日新聞 1 面より ロバート エドワーズ博士 2010 年ノーベル医学 生理学賞受賞 受賞理由 : 体外受精技術の開発 体外受精の技術が確立され 安全性が認められた
教育ユニット:
実習内容 : 男性生殖器 SBO 1. 精巣の組織構築と精子形成機構を説明できる. 2. 精路および付属腺の組織構築 機能を説明できる. 3. 前立腺の構造と尿路系との関係を説明できる. 4. 組織標本で鑑別同定できる. キーワード 精巣 精細管 精子発生 ライディッヒ細胞 精巣網 精巣輸出管 精巣上体管 精管 男性生殖器系 male reproductive (genital) system 1.
8 内分泌系のしくみと働き
7 内分泌系のしくみと働き 1. 神経系と内分泌系生体の恒常性は神経系と 内分泌系 ( ホルモン ) によって調節される 1 神経系による調節神経線維の電気信号による素早い伝導とシナプスでの伝達 2 内分泌による調節化学伝達物質によるゆっくりした伝達 ( ホルモン ) 1) 分泌様式 早い伝達 ( 電話 ) 遅い伝達 ( 郵便 ) 2. 内分泌とホルモン 1) ホルモンとは 1 化学的情報伝達物質として微量で効果を発揮する
の活性化が背景となるヒト悪性腫瘍の治療薬開発につながる 図4 研究である 研究内容 私たちは図3に示すようなyeast two hybrid 法を用いて AKT分子に結合する細胞内分子のスクリーニングを行った この結果 これまで機能の分からなかったプロトオンコジン TCL1がAKTと結合し多量体を形
AKT活性を抑制するペプチ ド阻害剤の開発 野口 昌幸 北海道大学遺伝子病制御研究所 教授 広村 信 北海道大学遺伝子病制御研究所 ポスドク 岡田 太 北海道大学遺伝子病制御研究所 助手 柳舘 拓也 株式会社ラボ 研究員 ナーゼAKTに結合するタンパク分子を検索し これまで機能の 分からなかったプロトオンコジンTCL1がAKTと結合し AKT の活性化を促す AKT活性補助因子 であることを見い出し
妊娠のしくみ 妊娠は以下のようなステップで成立します Step1 卵胞発育脳にある下垂体から分泌される 卵胞刺激ホルモン (FSH) が卵巣内の卵胞を発育させます Step2 射精 精子の子宮内侵入性交により精液が腟内に入ります 腟に入った精子は 子宮を通過して 卵管を登っていきます Step3 排
生殖補助医療の際の黄体補充療法ハンドブック ~ ルテウム 腟用坐剤を使用される方へ ~ 監修 : セント ルカ産婦人科院長 宇津宮隆史先生 妊娠のしくみ 妊娠は以下のようなステップで成立します Step1 卵胞発育脳にある下垂体から分泌される 卵胞刺激ホルモン (FSH) が卵巣内の卵胞を発育させます Step2 射精 精子の子宮内侵入性交により精液が腟内に入ります 腟に入った精子は 子宮を通過して
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Follicular Size Follicular Size Follicular Size 2010/3/25 Ovary 卵巣 OVAIO Key Concepts on Ovarian Physiology 卵巣の生理学の基本概念 Folliculum 卵胞 Corpus Luteum 黄体 1. The last 7-10 days of follicular growth in cattle
生物時計の安定性の秘密を解明
平成 25 年 12 月 13 日 生物時計の安定性の秘密を解明 概要 名古屋大学理学研究科の北山陽子助教 近藤孝男特任教授らの研究グループは 光合 成をおこなうシアノバクテリアの生物時計機構を解析し 時計タンパク質 KaiC が 安定な 24 時 間周期のリズムを形成する分子機構を明らかにしました 生物は, 生物時計 ( 概日時計 ) を利用して様々な生理現象を 時間的に コントロールし 効 率的に生活しています
ヒト胎盤における
論文の内容の要旨 論文題目 : ヒト胎盤における MHC 様免疫誘導分子 CD1d の発現様式に関する研究指導教員 : 武谷雄二教授東京大学大学院医学系研究科平成 17 年 4 月進学医学博士課程生殖発達加齢医学専攻柗本順子 産科領域において 習慣流産 子宮内胎児発育不全 妊娠高血圧症候群などが大きな問題となっている それらの原因として 胎盤を構成している trohpblast のうち EVT (
糖鎖の新しい機能を発見:補体系をコントロールして健康な脳神経を維持する
糖鎖の新しい機能を発見 : 補体系をコントロールして健康な脳神経を維持する ポイント 神経細胞上の糖脂質の糖鎖構造が正常パターンになっていないと 細胞膜の構造や機能が障害されて 外界からのシグナルに対する反応や攻撃に対する防御反応が異常になることが示された 細胞膜のタンパク質や脂質に結合している糖鎖の役割として 補体の活性のコントロールという新規の重要な機能が明らかになった 糖脂質の糖鎖が欠損すると
報道関係者各位 平成 26 年 1 月 20 日 国立大学法人筑波大学 動脈硬化の進行を促進するたんぱく質を発見 研究成果のポイント 1. 日本人の死因の第 2 位と第 4 位である心疾患 脳血管疾患のほとんどの原因は動脈硬化である 2. 酸化されたコレステロールを取り込んだマクロファージが大量に血
報道関係者各位 平成 26 年 1 月 20 日 国立大学法人筑波大学 動脈硬化の進行を促進するたんぱく質を発見 研究成果のポイント 1. 日本人の死因の第 2 位と第 4 位である心疾患 脳血管疾患のほとんどの原因は動脈硬化である 2. 酸化されたコレステロールを取り込んだマクロファージが大量に血管に溜まっていくことが動脈硬化の原因となる 3. マクロファージ内に存在するたんぱく質 MafB は
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再生医療等製品の非臨床安全性評価の考え方 ex vivo 遺伝子治療を中心に 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) 再生医療製品等審査部 真木一茂 様式 1-B 第 24 回日本遺伝子細胞治療学会学術集会 CO I 開示 発表者名 : 真木一茂 演題発表に関連し 開示すべき CO I 関係にある企業などはありません 2 1 本日の話 1.Ex vivo 遺伝子治療について 2. 治験開始に必要な非臨床試験
婦人科63巻6号/FUJ07‐01(報告) M
図 1 調査前年 1 年間の ART 実施周期数別施設数 図 4 ART 治療周期数別自己注射の導入施設数と導入率 図 2 自己注射の導入施設数と導入率 図 5 施設の自己注射の使用目的 図 3 導入していない理由 図 6 製剤種類別自己注射の導入施設数と施設率 図 7 リコンビナント FSH を自己注射された症例の治療成績は, 通院による注射症例と比較し, 差があるか 図 10 リコンビナント FSH
4) ホルモンの化学構造からみた種類にはホルモンの種類分泌器官とホルモン名視床下部放出ホルモン 下垂体前葉ホルモン 1 ペプチドホルモン上皮小体ホルモン インスリン グルカゴンなど卵巣ホルモン 精巣ホルモン 副腎皮質コルチコイド 2 ステロイドホルモン活性型ビタミン D 1) カテコ ルアミン 3
G 内分泌系のしくみと働き 1. 神経系と内分泌系生体の恒常性は神経系と 内分泌系 ( ホルモン ) によって調節される 1 神経系による調節神経線維の電気信号による素早い伝導とシナプスでの伝達 2 内分泌による調節化学伝達物質によるゆっくりした伝達 ( ホルモン ) 1) 分泌様式 早い伝達 ( 電話 ) 遅い伝達 ( 郵便 ) 2. 内分泌とホルモン 1) ホルモンとは 1 化学的情報伝達物質として微量で効果を発揮する
論文題目 腸管分化に関わるmiRNAの探索とその発現制御解析
論文題目 腸管分化に関わる microrna の探索とその発現制御解析 氏名日野公洋 1. 序論 microrna(mirna) とは細胞内在性の 21 塩基程度の機能性 RNA のことであり 部分的相補的な塩基認識を介して標的 RNA の翻訳抑制や不安定化を引き起こすことが知られている mirna は細胞分化や増殖 ガン化やアポトーシスなどに関与していることが報告されており これら以外にも様々な細胞諸現象に関与していると考えられている
不妊治療は女性のもの 一昔前まで そう思われていましたが最近では男性に原因があることも多いという事が知られるようになってきました 不妊は 実に4-5 割の確率で男性にも原因があるという事が分かってきています 夫婦がお互いをいたわりながら よりよい不妊治療ができるように 男性も男性不妊症についての基礎
はなぶさ英ウィメンズクリニック男性不妊治療テキスト 不妊治療は女性のもの 一昔前まで そう思われていましたが最近では男性に原因があることも多いという事が知られるようになってきました 不妊は 実に4-5 割の確率で男性にも原因があるという事が分かってきています 夫婦がお互いをいたわりながら よりよい不妊治療ができるように 男性も男性不妊症についての基礎知識を身につけましょう この教室では 男性不妊症の実際について
共同研究チーム 個人情報につき 削除しております 1
2016 年 12 月 19 日 17 時 ~ 記者レクチャー @ 文部科学省 細胞死を司る カルシウム動態の制御機構を解明 - アービット (IRBIT) が小胞体ーミトコンドリア間の Ca 2+ の移動を制御 - 共同研究チーム 個人情報につき 削除しております 1 アポトーシス : プログラムされた細胞死多細胞生物にみられる細胞の死に方の一つ 不要になった細胞や損傷を受けた細胞が積極的に自滅して個体を健全な状態に保つメカニズム
2017 年 12 月 15 日 報道機関各位 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科国立大学法人九州大学生体防御医学研究所国立研究開発法人日本医療研究開発機構 ヒト胎盤幹細胞の樹立に世界で初めて成功 - 生殖医療 再生医療への貢献が期待 - 研究のポイント 注 胎盤幹細胞 (TS 細胞 ) 1 は
2017 年 12 月 15 日 報道機関各位 国立大学法人東北大学大学院医学系研究科国立大学法人九州大学生体防御医学研究所国立研究開発法人日本医療研究開発機構 ヒト胎盤幹細胞の樹立に世界で初めて成功 - 生殖医療 再生医療への貢献が期待 - 研究のポイント 注 胎盤幹細胞 (TS 細胞 ) 1 は 自己複製能と胎盤の細胞に分化する能力を持った胎盤由来の特殊な細胞である 本研究において ヒト胎盤の細胞
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多能性幹細胞を利用した毒性の判定方法 教授 森田隆 准教授 吉田佳世 ( 大阪市立大学大学院医学研究科遺伝子制御学 ) これまでの問題点 化学物質の人体および環境に及ぼす影響については 迅速にその評価を行うことが社会的に要請されている 一方 マウスやラットなど動物を用いた実験は必要ではあるが 動物愛護や費用 時間的な問題がある そこで 哺乳動物細胞を用いたリスク評価系の開発が望まれる 我々は DNA
卵管の自然免疫による感染防御機能 Toll 様受容体 (TLR) は微生物成分を認識して サイトカインを発現させて自然免疫応答を誘導し また適応免疫応答にも寄与すると考えられています ニワトリでは TLR-1(type1 と 2) -2(type1 と 2) -3~ の 10
健康な家畜から安全な生産物を 安全な家畜生産物を生産するためには家畜を衛生的に飼育し健康を保つことが必要です そのためには 病原体が侵入してきても感染 発症しないような強靭な免疫機能を有していることが大事です このような家畜を生産するためには動物の免疫機能の詳細なメカニズムを理解することが重要となります 我々の研究室では ニワトリが生産する卵およびウシ ヤギが生産する乳を安全に生産するために 家禽
