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セレンディピティとは(発見13例)

の セレンディピティ それは偶然または偶然に起こる貴重な発見です。これは、最近では次のような映画のおかげでより一般の人々の口の中にあるという概念のためにRAEによって与えられた定義です。 静けさ または文学のベストセラー セレンディピティ David Sadness著.このような記事を書くとき、これらの事件や偶然の事故を通して人の人生や人類全体をどのように変えることができるのかを知って悪寒を感じるのを助けることはできません。医学や産業の発展における目覚しい進歩. この記事では、世界を変えた12のセレンディピティの事例を集めました。.前菜として、私はあなたにフレミングのペニシリンの発見がこのリストに現れることをあなたに言います。父、日雇い労働者、そして資源のない田舎の人から医学を勉強するための財産を持っていた医者は、感謝としてフレミングの研究にお金を払いたいと思った貴族の息子を死から救った.セレンディピティの12の驚くべき例1-アルキメデスの原理 シラキュースの君主であるヒエロン(? - 476 a.C.)は、王冠を作るために銀と金の銀を渡しました。この後、王は商品を配るとき職人の正直さを疑い、彼の命令が詐欺であるかどうかを調べる方法を見つけるようアルキメデスに命令しました.有名な数学者および物理学者は彼が解決できない問題を見つけた。幸いなことに、ある日の入浴中、彼は自分の体を浴槽に入れたとき、水の一部があふれていたことに気付きました。.ユーレカの有名な叫びに対して、アルキメデスは君主が詐欺されたことを証明するための解決策を見つけました。.2-アメリカの発見 おそらく歴史上のセレンディピティの最も重要なケース。 1492年10月12日と地球の叫び!船乗りのRodrigo de Trianaによって、Christopher Columbusが率いる3つのスペインのカラヴェルが新世界に到着.   当時、土地は平らであると考えられていたことを覚えておいて、乗組員は彼らの船が真空に陥ることはなく、彼らはついにインディーズに到着したことを確かに神に感謝した。. 確かに、東のインドの女性たちに。コロンブスはシルクとスパイス、ヨーロッパではエキゾチックな富を探しに出発し、そのうちマルコポーロはその証拠を持っていました。.原産地不明の海運会社は、カトリック君主たちに、伝統的な航路をたどることなく、そして海賊のような時間とお金と時間の浪費を節約することなく、土地を取り囲むことによって到達できると確信しました。コロンブスは間違っていませんでした、しかし彼はまた彼が道に沿って見つけようとしていたどんな不思議も想像しませんでした.3-ダルトニズム...

社会的感性とは何ですか?

の 社会的感受性 それは個人が社会的相互作用における信号や文脈を識別し、認識し、そして理解する能力です。それはあなたが他人の感情や考えをどの程度理解しているか、そしてあなたが社会規範の一般的な知識にどれほど精通しているかを意味します。.社会的過敏性の概念を適用することによって、人々は他者の感情を知ることができます。社会的敏感性の基本原則は、社会規範に関する幅広い知識にあります。. たとえば、社会的に敏感な人は会話のしるしを理解し、相手の話を聞くために話をやめます。反対は、自分自身について話すだけで、他人について話すのをやめるという社会的なシグナルを無視して、他人について話すことを妨げるか、話すことです。.社会的敏感さは社会的知性の一部となり、それらはいくつかの同様の特徴を共有しています。それはグループのパフォーマンスに重要な役割を果たすため、重要な社会的スキルと見なされます.研究によると、集団内の社会的感受性は集団的知性のレベルと密接に関連しており、集団的知性のレベルは集団の単なるメンバーではなく集団の一般的な能力として定義されます。言い換えれば、人々がグループの中で社会的に敏感であるならば、彼らは仕事で集団的に良い業績を出します. 社会的に敏感な人々の特徴彼らは素晴らしい想像力を持っています(彼らは創造的です)。.彼らは他人の気持ちに気づいています.彼らは良いリスナーであり、彼らの関係で暖かくて慎重になる傾向があります.彼らは社会的関係を扱い、社会的状況にうまく適応するのが得意です。.彼らは彼らの違いで彼らが何であるかのために人々を受け入れる.彼らは社会的な規則や規範について幅広い知識を持っています.彼らは彼らの行動の妥当性と他人の行動について深い懸念を表明する.彼らはたくさんの情熱を持って働きます.彼らは気づいていて思いやりがある.彼らは直感的で、注意深くそして精神的です.深くて強い感覚を持つ.自然、芸術、音楽を尊重し、楽しむ.彼らは客観的であり、他の人が見るものを超えて見ることができます.彼らは社会問題に責任を負う.彼らは世界情勢に興味があります.彼らは他人の気分を良くしようとします.一方、ワークグループの特徴として、社会的に敏感な人々は、新しいアイデアを開き、正しく認識し、チームメンバーのニーズに応え、新しいアイデアを生み出し、仕事に質問し、責任を分担するための前向きな環境を作り出す傾向があります。.社会的敏感性のスキルを管理する方法によると 高感度者のサバイバルガイド Elaine Aronによる(非常に敏感な人のサバイバルガイド)、社会的に敏感な人々は彼らのスキルを管理する能力を開発するべきです。これが理由です.感情的には、非常に敏感な個人は、彼らが大きな痛みや大きな喜びを経験するかもしれない点に容易に刺激されます。彼らの性格特性で彼らは彼ら自身に焦点を合わせる必要があるので彼らは内向的と外向的の組み合わせを持っているかもしれませんが、彼らはまた他の人々と彼らの環境とつながるのが好きです.非常に敏感な人々は彼らが吸収するものを処理するために一人でいるために時間と空間を必要とします。それが感覚に関しては、彼らはノイズやあまりにも強いものへの低い許容度を持っているかもしれないので、彼らは自然とつながり、自然の後に落ち着かせるために彼らの自然と行く他の活動をするのに便利過剰刺激.さらに、彼らは愛を与え、受け取るためのバランスを見つけることを学ぶ必要があります。感情的な剥奪につながる自己犠牲は健康的ではないことを理解することが重要です.そして大事なことを言い忘れたが、これらの個人は彼らの生活の中で意味を見つけなければならない。すべての人類がそれを望んでいますが、これらの人々はこれが本当に必要です。彼らの最も深い願望は他人を幸せにする手助けをすることであり、彼らは彼らの創造的な面を取り、この世界を誰にとってもより良い場所にするために彼らのスキルを使うことができます。.社会的感受性に関する研究Baldwin M. Camino(2010)によると、脳の機能に影響を与える遺伝子は文化的規範の採用と形成に影響を与え、ひいては文化もまた遺伝子の発現と選択を形作ることができる.Caspi(2002)およびKim-Cohen(2006)の研究によれば、遺伝子と環境との相互作用において、幼児期の虐待または他の虐待への曝露は、反社会的行動に参加する可能性を著しく高めることが観察された。成人期.Fiske(1998)によれば、集団主義的文化では、家族、一族、または宗教間の相互の義務によって実現される社会的絆によって関係が持続している。これらの関係は非常に優れているので、自己はそれらによって定義されます。.Adams and Plaut(2003)は、彼らの研究において、個人の自律性に重点が置かれている個人主義的文化においては、個人のニーズがしばしばグループのニーズに取って代わることを保証している。したがって、人間関係はより一時的なものであり、個人がソーシャルネットワークの一部ではないという認識につながる可能性があります。.Yamaguchi(1994)の研究によると、拒絶信号に対するより高い感度とその結果に対するより大きな懸念は、集団主義の特徴である内部集団による関心の棄却につながる可能性がある。これは、社会的ネットワークを失うリスクを減らすために社会的関係の具体化を促進することができます。.参考文献カレンの櫛(2010)。社会的感受性:スマートがグループを作るものです。 CEBブログ取得元:cebglobal.com.Baldwin M. CaminoとMatthew D. Lieberman(2010)。集団主義、個人主義および社会的感受性の遺伝的マーカー。社会的認知および情動神経科学取得元:ncbi.nlm.nih.gov.Dmitry Sokolov(2016)。社会的感受性とは何ですか。 Pbの作品。取得元:confocal-manawatu.pbworks.com.Michelle Roya...

安定化選択とは何ですか? (例あり)

の 安定化選択, 浄化としても知られている、自然選択が特定の量的で継承可能な特性に作用する3つの主要な方法のうちの1つです。.一般に、このタイプの選択は特定の機能に対して行われ、世代の経過中はそのサイズを維持します。絶え間ない環境では、それはおそらく自然界で最も一般的な選択モデルです。. この種の選択は、個体群の平均的な特徴を保存し、これらの個体の繁殖を促進する責任があります。.自然選択は、母集団内の文字のパラメータ(平均と分散)を変更することができます。この連続した文字は、正規分布曲線またはベルグラフィックにプロットされます(上の図のグラフィックを参照).選択範囲がこの正規曲線を変更する方法によって、選択範囲が多様化しているか、方向性があるか、安定化しているかを判断できます。.安定化選択モデルでは、母集団の平均は世代間で変更されませんが、分散は減少します(このタイプの選択では極値が排除され、文字がより均質になり始めるため)。.集団内の平均の安定性はそれに作用する進化力が存在しないことを示す可能性があると考えるかもしれませんが、この現象は強力な安定化選択の存在によって説明することができます.索引1自然選択とは?2方向選択モデル2.1曲線上の平均的な個人はより大きな適応度を持っています2.2平均と分散はどう変わるのか?2.3変動の減少3例3.1人間集団における新生児の体重4参考文献自然選択とは?選択の種類について話す前に、自然選択とは何かを理解する必要があります。これは非常に一般的な概念ですが、誤解に囲まれています. 自然選択は、時間の経過とともに人口に変化をもたらすメカニズム、つまり進化です。この素晴らしいアイデアは、チャールズ・ダーウィンによって1859年に提案され、生物学のすべての分野に革命をもたらしました。現在、それは現代の進化生物学の柱であり続けています.自然淘汰は、繁殖の成功の差異であり、3つの条件が発生する限り、集団内で発生します。生殖において(より正確には、特定の変異はより大きな生物学的適応を有する).このように、自然淘汰は個人の繁殖に直接関係しており、「適者生存」や他のウイルスフレーズとは関係がありません。.方向選択モデル曲線の平均的な個人はより高い フィットネス安定化選択は以下のように作用する:表現型文字の頻度の分布において、曲線の中心にある個体、すなわち集団の中で最も頻度の高い個体が選択される。.この現象は平均的な個人がより高い フィットネス または生物学的効果。言い換えれば、この平均的な特性は、その特性の平均値を持っていない仲間よりも、それを生かした個人に繁殖にいくらかの利点をもたらします。.このパターンは、特に長期間にわたって条件が安定している環境では、本質的に一般的です。.平均と分散はどのように変わりますか?平均と分散の定義特定の集団が経験している選択の種類を決定するために、生物学者は世代を通して集団の中の性格を定量化し、そして集団のパラメータの変化を観察する。.中心的傾向の尺度として、文字の算術平均、通常は平均が計算されます。たとえば、私たちは人間の人口の中でそのメンバーの数の重みを評価し、平均を計算することができます。.ただし、平均を知るだけでは十分ではなく、データの均一性または不均一性を示す値を決定することも必要です。. 一方、分散によって、サンプルの値がその平均の周りにどのように分散しているかを知ることができます。.平均は一定ですが分散は減少します安定化選択のモデルでは、世代が経っても平均は一定のままであることがわかります。.私たちが人間の集団における体重の進化を評価しており、数世代の平均を計算していると想像してください。私たちの結果では、平均は一定のままであることがわかりました。この母集団では選択力が働いていないと誤って考えることができます.したがって、分散も計算することが重要です。この選択モデルでは、経時的な分散の減少が予想されます。.ばらつきを少なくするその最も単純な形では、安定化選択は集団内の変動を減らす傾向があるだろう。しかしながら、変異の減少は、特性の変異性のレベルで起こり、遺伝的変異性の減少をもたらす必要はない。. 変動性を生み出す自然なメカニズムがあることを忘れないでください。さらに、多くの場合、母集団のすべての表現型で文字の最適値が同じとは限りません。.例ヒト集団における新生児の体重選択モデルを最もよく示す例は、出生時の人間の赤ちゃんの体重です。この現象は、イギリス、アメリカ、イタリア、日本など、1930年から1940年の間にさまざまな国で報告されました。.より重いかより軽い赤ん坊はそのような高い生存率を持っていませんでした - 我々がそれらを平均的な個人と比較するならば.新生児におけるサイズ安定化の同じ現象は、他の動物の出生時およびそれらの卵の産卵時にも観察されます。.帝王切開の到着と出生前のケアが効果的になるまで、安定化選択はより大きな強度で行われてきたと思われます。.事実、1950年代半ばに実施されたいくつかの研究は、平均的な大きさの乳児の出産に至った選択的圧力は過度に緩和されていると結論した。 80年代と90年代の間、先進国ではパターンはほぼ完全に消えていました。.以前よりも大きい赤ちゃんは出産のための合併症を表しましたが、今帝王切開術のテクニックを使って生まれることができます。もう一つの極端な、最小の赤ちゃんは、大規模な医療のおかげで生き残ることができます.参考文献Frankham、R.、Briscoe、D. A.&Ballou、J. D.(2002). 保全遺伝学入門. ケンブリッジ大学出版局.Freeman、S.、&Herron、J. C.(2002). 進化的分析. プレンティスホール.Futuyma、D. J.(2005)....

破壊的な選択とは何ですか? (例あり)

の 破壊的な選択 それは自然選択が有機体の量的特性に作用する3つの方法のうちの1つです。分裂的な選択は母集団の中で文字の3つ以上の値を選択する責任があり、平均形は減少します.たとえば、種を食べさせるある種の鳥を考えてみましょう。ピークサイズの頻度をグラフ化すると、正規分布が得られます。ベル形の曲線で、最大点が最も頻度の高いピークを持つ個人を表します。. 動物の生息地の気候条件は、非常に小さい、そして非常に大きい種子の生産しか許さないと仮定しよう。中小のくちばしを持つ個人は悪影響を受けますが、非常に小さいと非常に大きいくちばしを持つフィンチは給餌することができます.索引1自然選択とは?2自然破壊的選択モデル2.1曲線の両端の個体はより大きな適応度を持つ2.2平均と分散はどう変わるのか?3理論的および進化的な意味4例4.1アフリカのフィンチのPyrenestes ostrinusとその種5参考文献自然選択とは?表現型と表現型の間に存在する関係に応じて、選択は異なるモダリティのもとで自然に起こり得る。 フィットネス.選択の複数の面のうちの1つは破壊的な選択です。ただし、この種の選択を定義する前に、生物学の基本概念である自然選択を理解する必要があります。.1859年は、自然淘汰の理論の到来とともに、生物科学にとって根本的な変化の段階を表しました。これは彼の本の中で有名なイギリスの自然主義者チャールズダーウィンによって定式化されました 種の起源, 彼はどこでそのようなメカニズムを提案しますか. 自然淘汰は常に起こり、集団内で3つの条件が満たされると、変動性があり、生物はそれらを増加させる特定の特性を持ちます。 フィットネス そしてこの特徴は継承可能です.進化生物学では、この用語は フィットネス または生物学的効力とは、個体が繁殖して受精可能な子孫を有する能力を指す。それは0から1に行くパラメータです.自然選択が唯一の進化力ではなく、遺伝的ドリフトも進化の変化、特に分子レベルで重要な役割を果たすことは注目に値する。.破壊的自然選択モデル曲線の両端の個体は、 フィットネス頻度分布の両端に位置する個人の方が大きい場合、方向選択が行われます。 フィットネス 中央の個人よりも。世代が経つにつれて、優遇された個人は人口の中で彼らの頻度を高めます.破壊的選択モデルでは、3つ以上の遺伝子型が好まれる可能性があります。.遺伝的観点から見ると、ヘテロ接合体が フィットネス ホモ接合体より低い.体の大きさの仮定の例を考えてみましょう。生物の集団において、最も小さいものと最も大きいものが利点(他の理由の中でもとりわけ捕食者への逃避、食料の入手)を有すると仮定する。これとは対照的に、平均身長の有機体は、それと同等の繁殖成功率を示さないであろう。.平均と分散はどのように変わりますか?生物学者の間で一般的でかなり広範囲にわたる方法論は、平均の変化および特性の経時変化による表現型の変化に対する自然淘汰の影響の測定です。.変化の仕方に応じて、選択は3つの主な形式に分類されます:安定化、方向性と破壊的.評価された量的特性の度数分布図では、上記のパラメータのいくつかを定量化することができます。.最初のものは研究中の形質の平均または算術平均です。たとえば、げっ歯類の集団の体の大きさを測定し、その平均を計算します。これは中心的傾向の尺度です.分散は母集団平均に対するデータの分散です。分散が高い場合は、調査対象の文字にかなりのばらつきがあります。低い場合、得られたすべての値は平均に近いです。. 母集団の中の性格を研究して、世代の間に分散が増加するのを観察するならば、我々は破壊的な選択が起こっていると推論することができます。視覚的には、グラフのベルは世代ごとに拡大しています.理論的および進化的な意味破壊的選択は、2つの主な理由から生物学者にとって大きな関心事です。第一に、それは後にフィンチのくちばしで見るように、それは集団の種の中での変化を促進します.第二に、長期間にわたって行動する分裂的選択がスペシエーションイベント(新種の発生)を促進する可能性があることが提案されている。.例混乱を招く選択イベントはありそうもないように思えるかもしれませんが、それらは本質的には一般的です - 少なくとも理論上はそうです。破壊的選択の最も顕著な例は、さまざまな鳥種にあります.アフリカのフィンチ...

方向選択とは何ですか? (例あり)

の 方向選択, 多様化とも呼ばれ、自然選択が特定の量的特性に作用する3つの主要な方法の1つです。一般に、このタイプの選択は特定の機能に対して行われ、そのサイズを増減します。.自然選択は、母集団の量的特性のパラメータを変更します。この連続文字は通常正規分布曲線でプロットされます(ベルグラフィックとも呼ばれます。画像を参照)。. 人口の高さを評価しているとします。曲線の両側には最大と最小の人々がいて、曲線の中心には平均の高さの人々がいます。.文字分布図の変更方法に応じて、選択のタイプがそれに起因します。より小さなまたはより大きな個体が好まれる個体である場合には、方向性選択の場合があるだろう。.索引1自然選択とは?2方向選択モデル2.1曲線の片端にいる人はより大きな適応度を持ちます2.2平均と分散はどう変わるのか?3例3.1 Jadera haematoloma昆虫のくちばしの大きさの変化3.2ピンクサーモン(Onchorhynchus gorbuscha)の大きさの変化3.3ホモ属の脳の大きさ4参考文献自然選択とは?自然選択はイギリスの自然主義者チャールズ・ダーウィンによって提案された進化的メカニズムです。一般的な信念に反して、それは最強の生存ではありません。対照的に、自然淘汰は個人の繁殖に直接関係しています.自然淘汰は差別的な繁殖成功です。言い換えれば、ある人は他の人よりも繁殖する 特定の有利で遺伝可能な形質を保有する個体はそれらをそれらの子孫に伝達し、そしてこれらの個体(特にこの遺伝子型)の頻度は集団において増加する。したがって、対立遺伝子頻度の変化は生物学者が進化論を考えるものです.定量的特性では、選択は3つの異なる方法で機能します。方向性、安定化、破壊的です。それぞれは、文字分布曲線の平均と分散を修正する方法によって定義されます。.方向選択モデル曲線の一方の端にある個体は、 フィットネス方向選択は次のように作用する:表現型文字の頻度の分布において、曲線の左右いずれかの側にある個体が選択される。.分布曲線の両端が選択されている場合、選択は破壊的で無指向性のタイプになります。.この現象は、曲線の一方の端にいる人の フィットネス または生物学的効果。これは、問題となっている特性を持つ個人が繁殖する可能性が高く、研究した形質を持たない個人と比べてその子孫が繁殖力があることを意味します。.生物は絶えず変化し得る環境(生物的および非生物的要素の両方)に住んでいます。何らかの変化が長期間持続する場合、それは特定の遺伝性形質を好むことにつながるかもしれません.例えば、与えられた環境で小さいことが好ましい場合、小さいサイズの個人は頻度が増加します。.平均と分散はどのように変わりますか?平均値は中心的な傾向値であり、それによって文字の算術平均を知ることができます。たとえば、ある国の人口の女性の平均身長は1.65 mです(仮定値)。.一方、分散は、値の分散の値です。つまり、平均の各値がどれだけ離れているかです。.この種の選択は、(世代が経過するにつれて)平均値を置き換え、分散の値を比較的一定に保つことを特徴としています。.たとえば、リスの母集団の尾の大きさを測定したところ、世代の間に平均母集団が曲線の左側に移動することがわかりました。尾は減少しています.例方向選択は、自然界では一般的な出来事であり、また人間による人工選択の出来事でもあります。ただし、最もよく説明されている例は、この最後のケースに対応しています。. 歴史の過程で、人間は非常に正確に彼らのコンパニオンアニマルを変更しようとしてきました:より大きい卵、大きい牛、小さい犬などを持つニワトリ人工選択はダーウィンにとって大きな価値があり、実際には自然選択理論のインスピレーションとして役立った似たようなことが自然の中で起こりますが、それは個人間の繁殖の成功の違いが自然の原因によることだけです.昆虫のくちばしの大きさの変化 Jadera血腫これらの昆虫は、それらの長いくちばしである特定の植物の実を横断することによって特徴付けられます。彼らはフロリダの先住民種であり、そこで彼らは彼らの本来のフルーツフードを得ました。.1925年中頃には、原産のものと似た(しかしアジアからの)小さな果物のある植物がアメリカで導入されました。.J.血腫 彼は食料源として最も小さい果物を使い始めました。新しい食物源はより短いピークの昆虫個体数の増加を支持した. この進化の事実は、アジアの果樹の導入前後のコレクションの昆虫のピークを分析した後、研究者スコットキャロルとクリスチャンボイドによって確認されました。この事実は生物学者にとって動物コレクションの大きな価値を裏付けるものです。.ピンクサーモンの大きさの変化(ヒョウチョウ)ピンクサーモンでは、過去数十年で動物の大きさが減少することが確認されています。 1945年に、漁師は動物の大量捕獲のためにネットワークの使用を実行し始めました.漁法の長期使用に伴い、サケの個体数はますます少なくなってきました.なんで?漁網は集団からより大きな魚を奪う選択的な力として働き(これらは死んで子孫を残さない)、一方より小さなものは逃げて繁殖する可能性が高い.網で徹底的に漁業をしてきた20年間で、サケの個体数の平均は3分の1以上減少しました。.性別脳の大きさ ホモ私たち人間は、それを私たちの親類であるアフリカの偉大な類人猿と比較すると、大きな脳サイズを持つことを特徴としています(確かに私たちの祖先は同じような脳サイズを持ち、進化の過程で増加していました).より大きな脳の大きさは、とりわけ情報処理、意思決定の観点から、かなりの数の選択的利点に関連しています。.参考文献Curtis、H.、&Schnek、A.(2006). 生物学への招待. 編集Panamericana...

精巧な樹液とは何ですか?

の 精巧な樹液 植物の内部を貫流する水性物質であり、その組成は光合成のプロセスによって改質された原液から由来. 樹脂やラテックスなど、植物によって生産される他の物質と混同しないでください。それらの機能は完全に異なるからです。. 樹液は、木を含む植物の中にある小さな空洞やダクトの内部を通って移動する物質です。樹液が光合成の過程を経ていないとき、それは生樹液と呼ばれます。これは木部として知られている毛細血管を通って流れる.植物が光合成をすると、粗製樹液の組成が変わり、それが「精巧な樹液」と呼ばれるときになり、その転置はphloemと呼ばれるさまざまな種類の管状ダクトを通して起こります(Britannica、2017)。.したがって、加工された樹液は師部を通過する物質であることが知られており、その主な目的はそこに存在する砂糖、栄養素および水を植物の体全体に分布させることです。葉と根).加工された樹液は、主に大量の糖、ミネラル、アミノ酸、有機酸、ビタミン、植物調節剤、および無機イオンで構成されています。. 一方、植物の葉に存在する水が蒸発すると、それは植物の葉を水和させる責任がある。樹液が植物の内部に運ばれることをどうにかする方法は歴史的に議論の主題でした. 現在のところ、樹液の垂直方向および上方への移動のこのプロセスは、それが移動する細胞およびダクト内の圧力の変動のおかげで可能であると考えられている。.精巧な樹液の組成精巧に作られた樹液は栄養分が豊富で、大量の糖、ミネラル、アミノ酸、有機酸、ビタミン、植物調節剤と無機イオンを含みます。. その豊富な栄養分とその純度(毒素を含まない)のおかげで、それは食事と栄養がそれに依存する昆虫によって一般的に消費されます(Escuelapedia、2017).時には、それが消費する昆虫が植物の構造に穴を開ける瞬間に伝染性の病原体を運ぶことができるので、精巧な樹液の組成はそれと一緒に持っている相互作用のために変更されることができます(Scientists、2016 ).一方、精巧な樹液は有機物と無機物の完全な混合物と考えられています。いくつかの研究は、砂糖とアミノ酸が加工樹液中に存在する主な物質であることを示しました. スクロースは加工樹液中に見られる主な糖であるが、グルコース、フルクトース、マンニトールおよびソルビトールなどの他の糖もその組成中に存在し得る。.アミノ酸は加工された樹液に含まれる主な還元型窒素です。その総濃度は植物種によって異なります. リンゴ酸、コハク酸、アスコルビン酸、クエン酸などの有機酸もいくつかの植物種に含まれています(Hijaz&Killiny、2014)。.変換処理された樹液の生産工程は、植物がその根を通して土壌から栄養分を吸収するときに始まります。このように、それは地球に存在する塩、水とミネラルをとります. これはどのようにして生樹液が最初に形成されるかであり、それは木部または木質の血管の助けを借りて茎によって運ばれて葉に達する。. 葉に位置する小さな空洞に入ると、光合成のプロセスのおかげで粗い樹液は精巧な樹液に変わります. 光合成は、クロロフィルを持つすべての生き物(植物、藻類、そしていくつかのバクテリア)が太陽光からエネルギーを取り出して化学エネルギーに変換することができるプロセスです。.精巧な樹液は、粗樹液が光合成の過程から生じる物質と混合されたときに起こる。いったん変換されると、樹液は植物の体全体に栄養分、糖、アミノ酸および水を分配する目的で植物を通って植物またはリベリアの血管を通って移動します。それはまた澱粉のような物質を貯蔵する能力も有する(Luengo、s.f.)。.交通機関作り出された樹液は、リベリアの師部または船によって植物の内部に運ばれます。このようにして、それは植物の体のすべての部分、より具体的にはそれが消費される組織(分裂組織など)または種子、果物または根に貯蔵される組織に到達することを管理する。. どのようにして精巧な樹液が重力に抗して上昇する植物の内部に移動するかについてはいくつかの理論があるが、最も受け入れられている理論は凝集仮説として知られている(Shah、2016)。.結束仮説植物学における凝集の仮説は、分子間の魅力の助けを借りて植物の樹液がどのようにあなたの体を通って上昇するかについての一般的に受け入れられている説明である。. 様々な計算および実験は、水分子間の凝集力および分子と細胞容器の壁との間の付着力が、水を植物の内部に移動させるのに十分な応力を水に与えるのに十分であることを示している。.樹液中に存在する水が植物の内部で得る張力の力は、それを木の最も高い部分に連続的に運ぶのに十分であり、すなわち、ダクト内の樹液の流れに破裂があることはない。植物. 樹液のこれらの一定した流れはコラムとして知られていて、そして植物の水の垂直方向と上方への動きに責任があります.樹液の上昇のメカニズムは、それが葉の水の蒸発を含むので、汗のものであり、精巧な樹液がそれらを水和するために戻るために垂直な形態の動きをすることが必要になる理由. 凝集の理論は、何人かの研究者が植物の内部で作られた樹液の動きを説明することを提案したという仮説である(Britannica、Encyclopaedia Britannica、2017)。.参考文献ブリタニカ、T。E.(2017). ブリタニカ百科事典....

原油とは何ですか?

の 総当たり樹液 それは植物の血管系を通って循環する濃い粘稠度の水溶液です。それはあらゆる種類の植物のジュース、特に植物の栄養に必須の昇順および降順のジュースまたは循環液についてです。. 上行樹液は、それが植物の成長に適した精巧な樹液になるとき、その同化が葉の中で起こる粗樹液です。. 粗製樹液は、植物調節剤(植物の成長を調節する植物型ホルモン)、ミネラル、および土壌から得られる水から構成され、それらは葉で加工され、精巧な樹液の形で植物全体に分布しています。.セージには、糖分、ビタミン、ミネラル、タンパク質、そして脂肪酸が含まれているので、成長と結実のプロセスをすべて開発できます。. 植物は他の液体も分泌します。ラテックス、樹脂または粘液.植物は樹液を輸送するために2種類の組織を持っています。 Xilemaは生の樹液または上行の樹液を根から葉に運搬する組織であり、師部は葉から作られた樹液を植物の他の部分に運搬する。.ジレマとフォレマ 木部は維管束植物における複合組織であり、それは支持を提供するのを助けそして根から生樹液を押し上げる。それは気管、血管、実質細胞および木質繊維で構成されています. 木部は、ミネラルの伝導に対処することに加えて、栄養素の支援と確保に参加しています。その構造は水の連続的なコラムを可能にし、容器内のより速い輸送を容易にする交差壁のない管状の形をしています. それは一方向性(植物の茎を動かす)であり、発汗と光合成によって失われた水を置き換える責任があります。.一方、師部は葉から作られたセージを運び、緑の茎は根に運ばれます。この手の込んだセージは、ミネラル、砂糖、植物調節剤、水で構成されています。.賢者の循環:凝集 - 緊張の理論植物を通る原液の循環はこの理論に基づいています。凝集 - 張力理論は、植物の木部を通って上に(重力に抗して)上に流れる水のプロセスを説明する分子間引力の理論です。. この理論は1939年に植物学者ヘンリー・ディクソンによって提案されました。それは木部の総樹液が空気の乾燥力によって上方に引きずられていると述べています。. 緊張は葉から根まで伸びています。植物が吸収する水の大部分は、蒸発によって失われます。通常、植物の葉の気孔から、蒸散と呼ばれます。. 汗は木部の細い導電性チューブを満たす連続した水柱に負圧をかけます(引っ張ります)。水柱は木部管のような細い導管を通って移動するときに小滴に分解することに抵抗する(水分子は水素結合によって接続されている)。. したがって、発汗(張力)によって生じる負圧は、木部管を満たす水の列全体を引っ張る。それは、浸透のために、原液が植物の根の木部に到達することです. 水分子は水素結合によって互いに結合しているので、水は木部に向かって移動する間に分子鎖を形成する。水分子は張りと呼ばれる力でくっついて止まります。この力は葉の表面での蒸発により発揮されます.根圧理論と呼ばれる原液の輸送を説明する別の理論があります。. 根圧は基本的に植物の根がその環境に基づいてより高いまたはより低い圧力を維持することができるという考えです。それは栄養素の吸収を促進または阻止するためにそうします....

クロマチックローズとは何ですか?主な特徴

の クロマチックローズ それは色の間の関係を示す円の周りの色調を示す抽象的な組織です。カラーホイール、カラーホイール、または カラーホイール (英語).この場合、3原色と2次色との関係は、すべての色の間の遷移によって表されます。.この表現は、劣化したものでも千鳥配列でも、加法的および減法的色モデルと互換性があります。. スタガ表示では、色のバラは、塗料および染料における色の実際の利用可能性に基づいて、さらに6、12、24または48段階の変動を有することができる。. 加法モデルと減法モデルの違いに注目する価値があります。両方とも有彩色ローズと互換性がありますが、色が適用される方法が完全に異なるので、それらは互いに完全に互換性がありません。.添加剤モデル加法混色系またはライトシステムとも呼ばれ、ライトの色の一部. その結果、それは照明にのみ適用されます:プロジェクター、写真撮影、テレビまたはLCDスクリーン、とりわけ。減算方式とは完全に互換性がありません.黒で表示される暗さの加法モデル部分では、光が変化を生み出すものです。. プリズムを使用して白色光を分離した後の最も基本的な結果は、光の3原色:赤、緑、青です。. これらの「光の色」から、多かれ少なかれ異なる強度のこれらの色のうちの2つまたは3つを組み合わせて、他の色相を生成することができます。. RGBシステムとしても知られています(赤 - 緑 - 青, これは、コンピュータ、モバイルデバイス、またはテレビの画面上のピクセルをよく見ることで確認できます。.減法モデルまるでそれが白であるかのように基材(キャンバス、紙またはその上にペイントするための任意のベース)の色部分の減法合成において。 3つの完璧な基本色の組み合わせは黒になるはずです.既知の黄 - 青 -...

直接呼吸とは何ですか?

の 直接呼吸 それは、血液拡散による呼吸、気管呼吸、鰓による呼吸および肺呼吸と一緒の呼吸の異なるタイプの1つです。. これらは、環境から酸素を抽出するためのさまざまなメカニズムに従って、単純呼吸または複雑呼吸に分類されます。.  呼吸は不本意なプロセスです。その主な機能は、体細胞に酸素を供給し、二酸化炭素を除去することです。すべての生き物はこのプロセスを実行するためのメカニズムを持っています.すべての場合において、生物とその環境の間で起こるこのガスの交換は、拡散を通して行われます。これは、この交換を可能にする物理的プロセスです。. ヒトの場合、肺内で拡散が起こり、スポンジやクラゲなどのより単純な有機体の場合は、体の表面全体に拡散します。.単細胞生物などの最も単純な生物は、完全にガスの置換と交換のための拡散に依存しています. これらの有機体の複雑さが増すにつれて、細胞は周囲とのガスの交換が起こる細胞層から遠ざかる。このようにして、拡散によってガスを得そして除去することがより困難になっている. 直接呼吸するか、拡散により呼吸する特殊化した生物は機能の異なる多種多様な細胞を持っていますが、構造はすべての細胞に共通です:細胞膜または原形質膜. この膜は細胞の周りに一種の障壁を形成し、細胞に出入りするものすべてを調節します。. 細胞膜の構造は非常に重要です。それはそれを介して起こることを制御させるリン脂質とタンパク質の2枚のシートから主に構成されています. リン脂質は、脂肪酸、アルコール(グリセロール)およびリン酸基からなる分子です。これらの分子は常にランダムな動きをしています.細胞膜は半透性であるため、特定の小分子が通過できます。膜の分子は常に動いているので、それは一時的な開口部が形成されることを可能にし、それは小分子が膜の一方の側から他方の側へ交差することを可能にする。.この一定の動き、および細胞内外の分子の不均衡な濃度は、それらが膜を通って移動することをより容易にする。. 細胞内の物質も、細胞とそれを取り巻くものとの間の濃度レベルを決定するのに役立ちます.内部には、主に水からなるサイトゾルがあります。オルガネラや炭水化物、タンパク質、塩などの様々な化合物. 分子は濃度レベル以下に移動します。つまり、その動きは集中度の高いエリアから集中度の低いエリアへと移動します。このプロセスはブロードキャストと呼ばれます.酸素分子は、細胞の原形質膜を通過することができます。なぜなら、酸素分子は十分に小さいので、正しい条件で.ほとんどの生物は、細胞内で起こる化学反応に常に酸素を使用しています。細胞呼吸およびエネルギー生産はこれらの化学プロセスの間にあります.したがって、細胞内の酸素濃度は、細胞外の酸素濃度よりはるかに低くなります。それから分子は細胞の外側から内側に移動します.また、細胞はその環境よりも多くの二酸化炭素を生産するので、細胞の内側は外側よりも高濃度です。. その後、この二酸化炭素はセルの内側から外側に移動します。このガス交換は生き残るために不可欠です.人間のような特殊な呼吸器を持っていない生物もあります。したがって、彼らは自分の肌を通して酸素を摂取し、二酸化炭素を排出する必要があります.この単純な気体交換が起こるためには、いくつかの条件が必要です。 Fickの法則は、膜を通る拡散の割合が表面積、濃度の違い、距離によって異なることを証明しています. したがって、彼らの体は薄くて長くなければなりません(小さい容積の、しかしたくさんの表面を持っている)。また、それらは交換を容易にする湿った粘性のある物質を分泌するはずです(肺の粘液で起こるように).拡散を介して呼吸し、呼吸器系を持たず、細くて広い形態を有する傾向があり、そして常に粘性の液体または粘液を分泌する、線虫(線虫)、サナダムシ(平虫)、クラゲ(コエレンテラート)およびスポンジ(多孔性)のような生物. これらの有機体の形そして単純さのために、あなたの体の各細胞は外部環境に非常に近い。あなたの細胞は湿気があるのでガスの拡散は直接起こります. サナダムシは小さくて平らです。あなたの体の形状は表面と拡散領域を増加させて、体内のすべての細胞が酸素にアクセスするために外膜の表面に近いことを確実にします. これらの寄生虫が円柱形をしていたら、あなたの体の中心細胞は酸素を得ることができないでしょう.最後に、酸素と二酸化炭素の排出を可能にする拡散プロセスは、他の呼吸器系のメカニズムと同様に受動的プロセスであることを言及する価値があります。意識的な方法でそれを行う生物も、それを制御することもできません。.血液拡散による呼吸より複雑な形態の拡散は、より大きな置換を可能にする循環系を組み込んでいる。それは表面の湿った層を通して血流に酸素を輸送することを含みます. 酸素が血中に入ると、それは体全体に広がり、すべての細胞や組織に到達します。このシステムは、例えば両生類、ミミズ、ヒルなどによって使用されています。....