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考えれる10県の原因 gsc

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  • 呼吸筋麻痺

    GSCが3 から5Tに改善したため緊急手術の適応と判断し同日緊急手術(CABG3 枝)施行した。術後はPCPS サポートと大量のカテコラミンを使用し、AKI に対してCHDFを施行した。術後心機能の改善を期待して、術後7日目にPCPS の回路交換を施行した。心機能の改善無いものの意識は清明となり腎機能も改善した。[jsicm.org]

  • バレット食道

    図2: 12症例のバレット食道幹細胞の遺伝子発現プロファイル マイクロアレイ法によって、幹細胞培養法によって得られたバレット食道幹細胞(BESC)と正常胃上皮幹細胞(GSC)の遺伝子発現解析を行った。両幹細胞は形態的には非常に似ているが、有意に異なった遺伝子発現パターンが認められた。[ncc.go.jp]

  • チロシン血症1型

    20 セピアプテリン還元酵素欠損症 E708 Q4TE 21 トリプトファン代謝障害 E708 R2QP 22 ビオプテリン代謝異常症 E708 PC3T 23 ヒスチジン血症 E708 VSE7 24 ヒスチジン尿症 E708 AA9F 25 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 E708 DT44 26 芳香族アミノ酸代謝障害 E709 GSC5[dis.h.u-tokyo.ac.jp]

  • 眼皮膚白皮症 6型

    20 セピアプテリン還元酵素欠損症 E708 Q4TE 21 トリプトファン代謝障害 E708 R2QP 22 ビオプテリン代謝異常症 E708 PC3T 23 ヒスチジン血症 E708 VSE7 24 ヒスチジン尿症 E708 AA9F 25 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 E708 DT44 26 芳香族アミノ酸代謝障害 E709 GSC5[dis.h.u-tokyo.ac.jp]

  • 限局性白皮症

    20 セピアプテリン還元酵素欠損症 E708 Q4TE 21 トリプトファン代謝障害 E708 R2QP 22 ビオプテリン代謝異常症 E708 PC3T 23 ヒスチジン血症 E708 VSE7 24 ヒスチジン尿症 E708 AA9F 25 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 E708 DT44 26 芳香族アミノ酸代謝障害 E709 GSC5[dis.h.u-tokyo.ac.jp]

  • 胸腺無形成

    そして、内中胚葉のマーカー遺伝子であるGSCの発現は培養4日目(D4)で一番強くなる一方でその後は発現がなくなり(結果を図示せず)、併せて外胚葉系のマーカー遺伝子であるSox1の発現がまったく確認されなかったことから(結果を図示せず)、外胚葉系への分化は起こっていないことが確認できた。[patents.google.com] Fw(ctcggaggagtcagaaaacg:配列番号45), GSC Rv(tcgactgtctgtgcaagtcc:配列番号46) Brachyury(T) Fw(ctcctcatagcctcgtggac:配列番号47), Brachyury(T) Rv(ggcaacaagggaggacatta:配列番号48), Cad11 Fw([patents.google.com] Fgfr2-IIIb:Fgf receptor 2 isoform IIIb、Fgfs:fibroblast growth factors、FoxN1:forkhead box N1、FTOC:fetal thymic organ culture(胎児胸腺器官培養)、Gcm2:glial cells missing homologue 2、GSC[patents.google.com]

  • ヒスチジン血症

    20 セピアプテリン還元酵素欠損症 E708 Q4TE 21 トリプトファン代謝障害 E708 R2QP 22 ビオプテリン代謝異常症 E708 PC3T 23 ヒスチジン血症 E708 VSE7 24 ヒスチジン尿症 E708 AA9F 25 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 E708 DT44 26 芳香族アミノ酸代謝障害 E709 GSC5[dis.h.u-tokyo.ac.jp]

  • ヘルマンスキー・パドラック症候群 7型

    20 セピアプテリン還元酵素欠損症 E708 Q4TE 21 トリプトファン代謝障害 E708 R2QP 22 ビオプテリン代謝異常症 E708 PC3T 23 ヒスチジン血症 E708 VSE7 24 ヒスチジン尿症 E708 AA9F 25 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 E708 DT44 26 芳香族アミノ酸代謝障害 E709 GSC5[dis.h.u-tokyo.ac.jp]

  • 46,XY完全な性腺形成不全

    哺乳類をのぞく多くの動物において、雌雄の性腺は、GSC(配偶子幹細胞) ニッチ(微小環境)を形成し、精巣同様に、卵巣においても出生後に卵子形成を行う。 一方、ヒト、マウスでは、雄にのみGSCが存在し、セルトリ細胞(雌では、卵胞上皮細胞に相当)のみが、ニッチ細胞として機能する。[vm.a.u-tokyo.ac.jp] 1) 哺乳類の精細管(ニッチの場の基本構造)の時空間的な形成機序の解明 ヒトを含めた哺乳類では、オスのみに配偶子幹細胞GSCが存在し、オスのみでみられるセルトリ細胞がニッチの場を提供します。そのため、性腺のGSCを維持するニッチ形成能は、Y染色体上の精巣決定遺伝子Sryの下流のプログラムで制御されています。[vm.a.u-tokyo.ac.jp] 我々は、XX/Sry性転換マウス精巣への雄(XY)GSCの移植により、核型がXXの支持細胞であってもニッチ形成は正常に誘導され、半数体形成まで支持できることを見出している ( Ishii et al., Development, 2007 )。[vm.a.u-tokyo.ac.jp]

  • 意識レベルの変動

    2 GCS 公開中 GSC(Glasgow Coma Scale)は、全世界で使用されている、最も一般的な意識障害の評価スケールです。「開眼」「言語反応」「運動反応」の3つの要素からなります。組み合わせがJCSより多いため、様々な状態を表現しやすくなります。 3 瞳孔所見の見方 公開中 瞳孔からは様々な所見が得られます。[s-que.net]

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