ゲノム編集とは?遺伝子組換えとの違いや応用の可能性を解説 | 地球の未来を宇宙から考えるメディア Beyond Our Planet
いについて』 国立医薬品食品衛生研究所『遺伝子治療とゲノム編集治療の研究開発の現状と課題』 生物工学会誌『遺伝子工学技術はDNA関連酵素に支えられている~制限酵素,PCR,そしてゲノム編集へ~』 独立行政法人 科学
https://www.rd.ntt/se/media/article/0012.html
「地球と食の未来をデザインする」を理念に、NTTグリーン&フード株式会社の事業がめざす新たな社会貢献とは?| 地球の未来を宇宙から考えるメディア Beyond Our Planet
藻類の研究を通じた日本の水産業の再興 遺伝子編集の技術を用いた高機能な魚介類の生産 環境にやさしい、サステナブルな陸上養殖システムの整備 グリーン&フード事業を通じた、NTTの食料問題、環境問題への挑戦
https://www.rd.ntt/se/media/article/0090.html
藻類と魚介類による炭素循環にゲノム編集技術を適用し海洋中のCO2を低減させる研究|NTT R&D Website
からできている単細胞生物であるため、後述するゲノム編集で扱いやすいという理由もあります。 ゲノム編集技術とはどのような技術なのでしょうか。 「ゲノム編集技術」と混同されやすい言葉として「遺伝子組み換え技術
https://www.rd.ntt/research/JN202203_17553.html
最先端の生物学と化学で地球環境をエンジニアリングするサステナブルシステムグループ | 地球の未来を宇宙から考えるメディア Beyond Our Planet
出すことができます。 いわゆる「遺伝子編集」ですよね? どのようにして自然に害のないものをつくるのでしょうか? 高谷氏 さまざまなゲノム編集を施し、データベース化して、遺伝子編集の負の要因がでないように最適化していく
https://www.rd.ntt/se/media/article/0008.html
採用情報|NTT宇宙環境エネルギー研究所|NTT R&D Website
しています。特に、これまでNTT研究所で取組まれていなかった、遺伝子工学、核融合といった分野の経験者を幅広く募集しています。また、SDGs、ESG経営といった、社会課題、環境課題、災害課題の解決の重点分野については、ネッ
https://www.rd.ntt/se/recruitment/?bnid=top_se
採用情報|NTT宇宙環境エネルギー研究所|NTT R&D Website
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https://www.rd.ntt/se/recruitment/?bnid=technology_earth_regeneration
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https://www.rd.ntt/se/recruitment/?bnid=technology_magnetic_shield
採用情報|NTT宇宙環境エネルギー研究所|NTT R&D Website
しています。特に、これまでNTT研究所で取組まれていなかった、遺伝子工学、核融合といった分野の経験者を幅広く募集しています。また、SDGs、ESG経営といった、社会課題、環境課題、災害課題の解決の重点分野については、ネッ
https://www.rd.ntt/se/recruitment/?bnid=technology_model_adaptation
採用情報|NTT宇宙環境エネルギー研究所|NTT R&D Website
しています。特に、これまでNTT研究所で取組まれていなかった、遺伝子工学、核融合といった分野の経験者を幅広く募集しています。また、SDGs、ESG経営といった、社会課題、環境課題、災害課題の解決の重点分野については、ネッ
https://www.rd.ntt/se/recruitment/?bnid=technology_coupled_simulation
採用情報|NTT宇宙環境エネルギー研究所|NTT R&D Website
しています。特に、これまでNTT研究所で取組まれていなかった、遺伝子工学、核融合といった分野の経験者を幅広く募集しています。また、SDGs、ESG経営といった、社会課題、環境課題、災害課題の解決の重点分野については、ネッ
https://www.rd.ntt/se/recruitment/?bnid=sitemap
NTT コミュニケーション科学基礎研究所 2007 オープンハウス×未来想論 プログラム
による情報検索とパーソナライゼーション 購買順序を考慮したリコメンデーションシステム 高速類似オブジェクト探索技術 好みの商品を予測する技術 知識共有サイトの投稿行動モデル 遺伝子ネットワークシミュレータ 大
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2007/program.html
OH2010.pdf
れた状況,今までの経験,あるいはその人の 性格によっていだく感情は正にも負にもなりうるので す.その人の性格は遺伝子の型からわかることがあり ます.情動反応を脳が解釈する時に現れる個人間の違 い,それを遺伝子
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2010/OH2010.pdf
27億年前から存在する!藻類の魅力と驚くべき環境適応能力とは? | 地球の未来を宇宙から考えるメディア Beyond Our Planet
ると、細胞が増えたほうがより多くのオイルを得られますので、この二律背反の関係を解決しなければなりません。 この問題の解決は藻類を用いたオイル生産の研究分野で長年の課題でしたが、あるひとつの遺伝子の機能を強化
https://www.rd.ntt/se/media/article/0002.html
2007oh_ms_pamphlet.pdf
による情報検索とパーソナライゼーション ・購買順序を考慮したリコメンデーションシステム ・高速類似オブジェクト探索技術 ・好みの商品を予測する技術 ・知識共有サイトの投稿行動モデル ・遺伝子ネットワークシミ
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2008/doc/2007oh_ms_pamphlet.pdf
今村 壮輔 | NTT R&D Website
ム情報を基盤にした微生物の普遍性と多様性に関する基礎的研究」 2011年3月 東工大 挑戦的研究賞 「遺伝子工学的手法による藻類バイオマス生産性の向上に関する研究」 2016年7月 長瀬研究振興賞 「微細
https://www.rd.ntt/organization/researcher/superior/s_036.html
「人工光合成」とは?半導体を活用して化学物質を造る、未来を変える技術 | 地球の未来を宇宙から考えるメディア Beyond Our Planet
にあり、光合成を行う植物や微生物を遺伝子工学で改変するアプローチや、植物に倣って色素分子を利用したアプローチなど、さまざまな研究が進んでいます。 ここでは、「半導体を使った人工光合成」を例に、人工光合成の基本的
https://www.rd.ntt/se/media/article/0005.html
核融合(フュージョンエネルギー)の実現に向けて──AIとデータサイエンスによる知の融合 | NTT R&D Website
れていて、効果があることが実際に確かめられています。社会に存在する膨大なデータである自然界の観測データや遺伝子データ、マーケティング市場におけるユーザ情報などと同様に、時間や空間によって複雑に変化するプラ
https://www.rd.ntt/research/JN202510_36715.html
オンチップ生体モデルの構築に向けたハイドロゲル運動素子の創製 | NTT R&D Website
セイプラットフォーム:創薬研究において、化合物の評価を多面的に行うことが可能な原理・手法のこと。 *2 iPS細胞:人の体細胞に、特定の遺伝子を導入することでつくられる、あらゆる種類の細胞に変化する潜在的な能力とほぼ無限
https://www.rd.ntt/research/JN202403_25267.html
oh2016_booklet.pdf
Machines」(CFM)は、 データを表す特徴から予測に有用な 組合せを見付けて高精度なモデルを 作ります。提案法は、価格推定、推 薦システム、遺伝子解析などの様々 な応用例に適用できます。 提案法は、膨大な数
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2016/download/oh2016_booklet.pdf
ntt冊子2012.indd
-AF 守谷特別研究室 原田 登 原田 登 (はらだ のぼる) NTT コミュニケーション科学基礎研究所 守谷特別研究室 主任研究員。 1997年、九州工業大学大学院情報工学研究科情報システム専攻終了
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2012/oh2012_booklet.pdf
NTT物性科学基礎研究所の研究活動
するアデノシン三リン酸 (ATP) 受容体の表面構造および刺激に伴う構造変化の観察を行った[1]。 株化細胞にATP受容体の遺伝子を多量に発現させ、その細胞の細胞膜からタンパク質を取 り出した。取り
https://www.rd.ntt/brl/result/activities/file/report08/BRLreport_2008J.pdf
OH2020冊子
ものであり、遺伝子 の “働き方”を変化させる。 この問題に実証的に迫ろうと、5年前に「多様な<個性> を創発する脳システムの統合的理解」という研究グループ を立ち上げた。私たちのグループはとくに、天才や自閉スペ
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2020/download/2020_booklet.pdf
2019_booklet.pdf
に、その間の原因と結果の関係(因果関係)を自動的に発見 する研究です。例えば「研究費は売上に影響を与える」という因果関係は、企業が意思決定をする際 に有用な知見です。このほか、遺伝子制御ネットワークの推定
https://www.rd.ntt/cs/event/openhouse/2019/download/2019_booklet.pdf
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