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【バイオLab#3】アビガンの仕組み なぜインフル薬がコロナ対策に?【ゆっくり解説】
アビガンの作用機構について解説します。
分子機構の解説動画は初出かな?
たぶん、知らんけど
前→【茶番多め】ワクチンとは?治療薬との違いは?【ゆっくり解説】
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次→【蛍はなぜ光る?】生物発光の仕組み【ゆっくり解説】
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◆素材提供
ニコニコモンズ様、PIXTA様、甘茶の音楽工房様、クラゲ工匠様、いらすとや様、ILLUST BOX様、矢印デザイン様
◆参考文献・出典
古田要介.2017「ファビピラビル:ウイルス RNA ポリメラーゼ阻害薬」日本化学療法会雑誌.65(5).736-744
http://www.chemotherapy.or.jp/journal/jjc/06505/065050736.pdf
http://journal.chemotherapy.or.jp/detail.php?-DB=jsc&-recid=5264&-action=browse
Furuta Y,et al. 2005."Mechanism of Action of T-705 against Influenza Virus" Antimicrob.Agents Chemother. 49. 981-986.
https://aac.asm.org/content/aac/49/3/981.full.pdf
医療用医薬品:アビガン,
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066852
東京都健康安全研究センター≫新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の電子顕微鏡写真(走査電顕写真追加),最終閲覧日2020.4.30,
http://www.tokyo-eiken.go.jp/lb_virus/kansenshou/virus_gazou/sars-cov-2/
【バイオLab#4】生物発光の仕組み 蛍はなぜ光る?【ゆっくり解説】
生物発光はどんな仕組みで起こっているのか解説します。
代表としてホタル・ホタルイカ・チョウチンアンコウ・オワンクラゲを取り扱います。
Q.発光バクテリアの発光体はルシフェラーゼヒドロキシフラビンなのに、なぜ長鎖脂肪族アルデヒドがルシフェリンなの?
A.明確な答えはわかりません。私の推測は「発光反応の担体として酵素(タンパク質)をまずルシフェラーゼと定義し、ルシフェラーゼが反応を触媒する基質(バクテリアの場合は長鎖脂肪族アルデヒド)をルシフェリンと定義したため」です。
補足
発光バクテリアの一部は蛍光タンパク質を使って発光してるみたいです。
チョウチンアンコウがそれに該当するかは調べた限りわかりませんでした。
(動画内では蛍光タンパクを使わない反応経路で説明しています)
前→ アビガンの仕組み sm36776040
次→全身麻酔の仕組み sm37054722
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本動画 → https://youtu.be/iWfW5eDrXpI
◆参考文献
YouTube概要欄まで
【バイオLab#2】ワクチンとは?治療薬との違いは?【ゆっくり解説】
①ワクチンとは何なのか ②治療薬と何が違うのか ③話題のアビガンはワクチンor治療薬どちらなのか を解説します。
当初の想定より内容薄かったので今回は茶番が多かった希ガス
前→尿検査はお茶でもバレない? sm36690891
次→インフル薬のアビガンが何故コロナ対策に? sm36776040
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◆参考文献・出典
togetter,
https://togetter.com/li/1301103
クリニックブログ|くわはら子どもクリニック≫Blog Archive≫集団免疫について,
https://yuiku-clinic.com/clinic-blog/2016/04/03/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E5%85%8D%E7%96%AB%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
【バイオLab#11】デンキウナギはどうやって発電している?【ゆっくり解説】
前→ 生体電気とは何か
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次→ 準備中
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◆参考文献
他の電気魚は電気をどう使っているか(日本語字幕あり)
TED,How do fish make electricity? - Eleanor Nelsen
https://www.youtube.com/watch?v=z0M7_HPSi14
デンキウナギ新種発見
de Santana, C.D., Crampton, W.G.R., Dillman, C.B. et al. Unexpected species diversity in electric eels with a description of the strongest living bioelectricity generator. Nat Commun 10, 4000 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-11690-z
デンキウナギの攻撃・索敵方法
Kenneth Catania, The shocking predatory strike of the electric eel, Science 05 Dec 2014: Vol. 346, Issue 6214, pp. 1231-1234, https://doi.org/10.1126/science.1260807
菅原美子, 電気感覚系の比較生物学I 電気器官と発電機構の多様性, 比較生理生化学/13 巻 (1996) 1 号, https://doi.org/10.3330/hikakuseiriseika.13.34
理研のシビレエイ発電機(論文)
Tanaka, Y., Funano, Si., Nishizawa, Y. et al. An electric generator using living Torpedo electric organs controlled by fluid pressure-based alternative nervous systems. Sci Rep 6, 25899 (2016). https://doi.org/10.1038/srep25899
理研のシビレエイ発電機(プレスリリース)
https://www.riken.jp/press/2016/20160531_3/
◆素材提供
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【バイオLab#7】合法的に人肉を食べる方法【ゆっくり解説】
合法的に人肉を食べる2つの方法について解説します。
タイトルは胡散臭いですが、ちゃんと科学的な内容になってます。
コメント欄ネタバレ注意!
00:50あたりのグロ?画像のリンク(閲覧注意かも)
https://www.google.com/search?q=%E8%83%8E%E7%9B%A4&sxsrf=ALeKk00qqy1sFhkMB0xSWxhCY6Wy6fv9sg:1597628852248&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiWiOKhj6HrAhXV62EKHZ8lAZEQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1154&bih=717
モサミートのHP
https://www.mosameat.com/
前→ 生物の定義とは ウイルスは生物?
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次→準備中
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古明地さとり 立ち絵素材(桧野拓海様)
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【バイオLab#1】尿検査はお茶でもバレない?!【ゆっくり解説】
ネットで調べた限りでは、科学的根拠なしでバレると主張するものがほとんどでした。
(余談ですが「尿検査 お茶」で検索するとASKAの薬物検査ばかりヒットします。)
【目次】
①尿とは何か、なぜ調べるのか 01:13
①まとめ 01:49
②尿検査では尿のどんな成分をどう調べるのか 01:59
②まとめ 03:07
③お茶の成分と結論 03:19
③まとめ 04:21
次→ワクチンと治療薬の違い sm36745711
◆素材提供
ニコニコモンズ様、PIXTA様、甘茶の音楽工房様、クラゲ工匠様、効果音ラボ様
◆参考文献・出典
多項目試験紙キット メディテープ10M,
https://www.info.pmda.go.jp/tgo/pack/21300AMY00063000_A_01_01/21300AMY00063000_A_01_01?view=body
文部科学省健康診断マニュアル 【事務連絡】児童、生徒、学生、幼児及び職員の健康診断の方法及び技術的基準の補足的事項及び健康診断票の様式例の取扱いについて,https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2017/05/01/1383847_02.pdf
ウリエースKc|尿検査薬|テルモ 一般のお客様向け情報,https://www.terumo.co.jp/consumer/products/healthcare/store/kc.html
原材料・栄養成分一覧 | 商品情報 | 伊藤園,https://www.itoen.jp/products/materials/
綾鷹 - コカ・コーラ ジャーニー,https://www.cocacola.co.jp/brands/ayataka_/ayataka01
日本コカ・コーラ | 製品情報 | 爽健美茶: The Coca-Cola Company,https://www.cocacola.co.jp/brands/sokenbicha_/sokenbicha01
【バイオLab#10】生物は電気信号を使っている?! 神経伝達の仕組み 【ゆっくり解説】
生物の体で使われている電気信号、生体電気(生体電位)について解説します。
電気というと電流を想像する人が多いと思いますが、生体電気こと膜電位は電流と少し違います。
また生体電位を利用した技術についても解説します。
◆目次
00:00 導入
01:04 神経伝達の全体像
02:24 細胞レベルの神経伝達
10:21 生体電気を利用した技術
12:00 締め(神経科学と脳科学の違い)
前→ iPS細胞・幹細胞に関する小話五選【iPS回後編】
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次→デンキウナギの発電の仕組み
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◆Twitter
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◆参考文献
openbionics
https://openbionics.com/hero-arm-press-images/
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https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im10211997
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【バイオLab#6】生物の定義とは ウイルスは生物?【ゆっくり解説】
一般的な「生物の定義」3つと少しマイナーな「4つ目の定義」について、またウイルスはなぜ生物ではないのか、どういう存在なのか解説します
生物の定義を高校の授業などで習った人も多いと思いますが、実は教科書に載ってない4つ目の定義があることをご存知でしょうか
もちろん定義に絶対の正解はないのですが、こういう考え方もあるということを知ってもらえたら嬉しいです
◆目次
00:00 生物の定義①~③
02:30 教科書に載ってない定義④
03:55 生物○×クイズ(ウイルスは生物か)
前→全身麻酔の仕組み
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次→準備中
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◆参考文献
https://astrobiology.nasa.gov/research/life-detection/about/
【バイオLab#9】iPS細胞・幹細胞 小話五選【iPS回後編】【ゆっくり解説】
今回は幹細胞(特にiPS細胞)に関する小話集です。
・再生医療で有名なiPS細胞、ES細胞の意外と知られていないノーベル賞授賞理由とは
・iPS細胞とクローンの意外な接点
・iPS細胞の技術は同性間で出産を可能にする(生殖細胞)
・iPS細胞で人間の臓器を動物に作らせる(キメラ動物、胚盤胞補完法)
・プラナリアは切っても死なない理由とは
・「万能細胞」という言葉、実は正式な名称ではない
また、今回の動画は【iPS回後編】です。
前編のみ、後編のみの視聴でも理解できる内容になっていますが、前後編合わせてご視聴いただけるとより理解が深まると思います。
前編→ iPS細胞、ES細胞とは 現在の再生医療【iPS回前編】
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◆目次
00:00 導入・前回のまとめ
01:31 ノーベル賞授賞理由 再生医療ではない
06:49 同性間で出産が可能に?!
11:37 人間の臓器を持つキメラ動物
13:36 プラナリアが切っても死なない理由
16:06 万能細胞は正式な名称ではない?!
次→生体電気とは何か
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◆参考文献
Nobel Prizes & Laureates
https://www.nobelprize.org/prizes/
https://www.bioscience.org/2008/v13/af/3160/fulltext.htm
◆素材提供
古明地さとり 立ち絵素材(桧野拓海様)
https://seiga.nicovideo.jp/seiga/im10211997
チャンネルロゴ素材(Freepik様)
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【バイオLab#8】iPS細胞、ES細胞とは 現在の再生医療【iPS回前編】【ゆっくり解説】
今回の動画は【iPS回前編】で、後編も後日投稿予定です。
前編のみ、後編のみの視聴でも理解できる内容になっていますが、前後編合わせてご視聴いただけるとより理解が深まると思います。
後編→準備中
前→ 合法的に人肉を食べる方法 ※科学的な解説です【カニバリズム?!】
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次→準備中
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◆参考文献
加齢黄斑変性に対する自己iPS細胞由来網膜色素上皮シート移植|理化学研究所
https://www.riken.jp/press/2017/20170316_1/
「滲出型加齢黄斑変性に対する他家iPS細胞由来網膜色素上皮細胞懸濁液移植に関する臨床研究」の移植後1年の経過観察終了の報告について|理化学研究所
https://www.riken.jp/pr/news/2019/20190418_1/
「iPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞を用いたパーキンソン病治療に関する医師主導治験」における第一症例目の移植実施について|CiRA(サイラ)|京都大学 iPS細胞研究所 CiRA(サイラ)
https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/181109-120000.html
他人のiPS移植「実用化へ7合目」 理研、術後良好 :日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43877640Y9A410C1MM0000/
◆素材提供
チャンネルロゴ素材(Freepik様)
https://jp.freepik.com/free-photos-vectors/abstract