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マウスES細胞の多能性と分化に関与するメカニズム | 東京大学
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iPS細胞誘導時にレトロウイルスの遺伝子発現を抑制する新しい機構の発見 - TSUKUBA JOURNAL
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幹細胞の多能性を規定する分子機構 : ライフサイエンス 領域融合レビュー
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高品質なiPS細胞作製のキーファクターZscan4の同定 - 世界の幹細胞(関連)論文紹介 - 慶應義塾大学 グローバルCOEプログラム  幹細胞医学のための教育研究拠点
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再生医療の実現化プロジェクト|個別事業紹介
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癌抑制遺伝子p53がiPS細胞の作成を阻害していることを発見 | 川村研究室へようこそ
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BioMedサーカス.com - 医学生物学研究の総合ポータルサイト
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iPS細胞をしのぐ万能性を確認 | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio
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Previous Project
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雄牛の精子形成過程におけるエピジェネティックなリプログラミング | 農研機構
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iPS細胞の作製には、ハイブリッドな細胞代謝が重要である | 京都大学
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研究内容-iPS干渉について - 升井研究室
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体細胞の分化状態の記憶を消去し初期化する原理を発⾒
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細胞の初期化における遺伝子発現調節機構の解析と実用的な分化制御方法の開発|遺伝子制御学研究室|筑波大学
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ES細胞とiPS細胞:幹細胞のあれこれ | 生物学科 | 東邦大学
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CRISPR関連文献メモ_2016/12/04(遺伝子配列の編集と多様化) : crisp_bio
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幹細胞の多能性を規定する分子機構 : ライフサイエンス 領域融合レビュー
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がん治療法確立へむけたがん幹細胞と胚性幹細胞に共通する 腫瘍性維持の分子機構解明
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iPS細胞をしのぐ万能性を確認 | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio
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プレスリリース - 多能性幹細胞について、転写因子ZIC2を中心とした、定説を覆す新しい制御機構を発見  〜iPS細胞をはじめとした多能性幹細胞の研究の新展開を期待〜
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アンチエイジングのバイオロジー 第4回 老化とiPS細胞 | M-Review
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マウスOct-4 遺伝子
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iPS細胞を高品質かつ高効率に作製することに成功 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
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ヒト生殖細胞の運命決定機序を解明―転写因子のみによる生殖細胞の誘導 | ASHBi ヒト生物学高等研究拠点
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