phagolysosomal fusion
ファゴリソソームの融合
phagolysosomal pathway
ファゴリソソーム経路
phagolysosomal degradation
ファゴリソソーム分解
phagolysosomal membrane
ファゴリソソーム膜
induced phagolysosomal
誘導性ファゴリソソーム
phagolysosomal compartment
ファゴリソソーム小器官
phagolysosomal process
ファゴリソソーム過程
altered phagolysosomal
変化したファゴリソソーム
the study investigated the role of phagolysosomal fusion in bacterial clearance.
この研究では、ファゴリソソームの融合が細菌の除去に果たす役割を調査しました。
defective phagolysosomal trafficking contributes to impaired pathogen degradation.
ファゴリソソームの輸送異常は、病原体の分解能力の低下に寄与します。
formation of phagolysosomal structures is crucial for effective autophagy.
ファゴリソソーム構造の形成は、効果的なオートファジーにとって重要です。
we analyzed the dynamics of phagolysosomal membrane remodeling during infection.
感染中のファゴリソソーム膜の再構成のダイナミクスを分析しました。
the phagolysosomal pathway is essential for clearing cellular debris after apoptosis.
アポトーシス後の細胞の残骸の除去にはファゴリソソーム経路が不可欠です。
mutations in genes affecting phagolysosomal function can lead to severe immunodeficiency.
ファゴリソソーム機能に関与する遺伝子の変異は、重度の免疫不全を引き起こす可能性があります。
microbes often evade destruction by disrupting phagolysosomal maturation.
微生物は、ファゴリソソームの成熟を妨げることで破壊を回避する傾向があります。
the phagolysosomal environment is highly acidic, facilitating enzymatic digestion.
ファゴリソソームの環境は非常に酸性であり、酵素的消化を促進します。
we observed increased phagolysosomal biogenesis in response to inflammatory stimuli.
炎症刺激に対する反応として、ファゴリソソームの生合成が増加していることを観察しました。
the efficiency of phagolysosomal degradation is influenced by lipid composition.
ファゴリソソームの分解効率は脂質の組成によって影響を受けます。
targeting phagolysosomal processes represents a potential therapeutic strategy.
ファゴリソソームのプロセスを標的とする治療戦略は、潜在的な治療法です。
phagolysosomal fusion
ファゴリソソームの融合
phagolysosomal pathway
ファゴリソソーム経路
phagolysosomal degradation
ファゴリソソーム分解
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ファゴリソソーム膜
induced phagolysosomal
誘導性ファゴリソソーム
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ファゴリソソーム小器官
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ファゴリソソーム過程
altered phagolysosomal
変化したファゴリソソーム
the study investigated the role of phagolysosomal fusion in bacterial clearance.
この研究では、ファゴリソソームの融合が細菌の除去に果たす役割を調査しました。
defective phagolysosomal trafficking contributes to impaired pathogen degradation.
ファゴリソソームの輸送異常は、病原体の分解能力の低下に寄与します。
formation of phagolysosomal structures is crucial for effective autophagy.
ファゴリソソーム構造の形成は、効果的なオートファジーにとって重要です。
we analyzed the dynamics of phagolysosomal membrane remodeling during infection.
感染中のファゴリソソーム膜の再構成のダイナミクスを分析しました。
the phagolysosomal pathway is essential for clearing cellular debris after apoptosis.
アポトーシス後の細胞の残骸の除去にはファゴリソソーム経路が不可欠です。
mutations in genes affecting phagolysosomal function can lead to severe immunodeficiency.
ファゴリソソーム機能に関与する遺伝子の変異は、重度の免疫不全を引き起こす可能性があります。
microbes often evade destruction by disrupting phagolysosomal maturation.
微生物は、ファゴリソソームの成熟を妨げることで破壊を回避する傾向があります。
the phagolysosomal environment is highly acidic, facilitating enzymatic digestion.
ファゴリソソームの環境は非常に酸性であり、酵素的消化を促進します。
we observed increased phagolysosomal biogenesis in response to inflammatory stimuli.
炎症刺激に対する反応として、ファゴリソソームの生合成が増加していることを観察しました。
the efficiency of phagolysosomal degradation is influenced by lipid composition.
ファゴリソソームの分解効率は脂質の組成によって影響を受けます。
targeting phagolysosomal processes represents a potential therapeutic strategy.
ファゴリソソームのプロセスを標的とする治療戦略は、潜在的な治療法です。
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