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最小二乗法、解法の練習とそれが果たすもの

の方法 最小二乗 は関数の近似において最も重要なアプリケーションの1つです。アイデアは、順序付けられたペアのセットが与えられると、この関数がデータをより良く近似するような曲線を見つけることです。関数は線、二次曲線、三次曲線などです。.この方法のアイデアは、選択された関数によって生成された点とデータセットに属する点との間の、縦座標(成分Y)の差の二乗和を最小にすることです。.索引1最小二乗法2練習問題が解決しました2.1演習12.2演習23それは何のためですか??4参考文献 最小二乗法この方法を説明する前に、まず「より良いアプローチ」が何を意味するのかを明確にする必要があります。 n点の集合、すなわち(x 1、y 1)、(x 2、y 2)...、(x n、y n)を最も良く表す線y = b + m xを探すとしよう。.前の図に示されているように、変数xとyが線y = b + mxによって関連付けられている場合、x...

ミクソミセテスの特徴、分類学、栄養、生息地

の ミクソミセテス 一般的に、プラスモディオ、粘菌または粘液性の「菌類」としても知られる(粘液胃腸類)は、形態学的に認識可能な約1000種のアメボゾアフィラム内の種の最も豊富な群である。それらの生殖構造の表面的な類似性のために、それらは誤って真菌として分類されました.これらの有機体は、細胞壁のない単細胞原生生物、バクテリアの食作用によって摂食される従属栄養生物、他の原生生物および真菌です。それらはほとんどすべての陸上生態系の中でさまざまな微小生息地を占め、水生環境にさえも位置しています。彼らは木の樹皮、倒れた植物やぶら下がった植物の遺跡、そして土壌の有機物に住んでいます。. 標本は、自然条件で開発された、または実験室で栽培された子実体として得ることができる。その生活環の2つの栄養段階(アメーバ鞭毛藻類とマラリア原虫)はしばしばあまり明白ではありませんが、子実体はしばしば自然に直接観察されるのに十分な大きさです.それらは病原性ではなく、また経済的重要性もありません。実験室モデルとして興味を持っている種はごくわずかです。特に Physarum polycephalum そして Didymium iridis, 粘液細胞の細胞分裂および発生生物学の研究、あるいはいくつかの遺伝的メカニズムの研究に使用されています。.彼らは一般的に空気によって伝播される胞子からライフサイクルを全うします。それらは、鞭毛または無核細胞の一倍体相および胞子を放出する胞子を生じさせる子実体で終わる多核二倍体相を通過する。それらは、極限状態を乗り切るために、抵抗構造、小嚢胞および強膜症を形成する。.索引1スーパーグループとサブクラス2オーダー3多様性とバイオマス4一倍体相5プロトプラスト - バイナリー分裂アメーバ鞭毛藻類 - ガメティカ融合 - 二倍体相7スポロフォア一般的な特徴混合菌は、単細胞の単細胞の自由生活の陸生生物、従属栄養性のファゴトロフであり、細胞壁を欠いている。それらは、空気によって分散された胞子によって、またはより稀に動物媒介物によって拡散した。.その発見以来、粘液菌類は植物、動物、または菌類として様々な方法で分類されてきた。なぜなら、それらはある種の菌類のものに似た構造を有する気胞子を作り出し、典型的に菌類と同じ生態学的状況のいくつかで発生するからである。.175年以上にわたって使用されているMyxomicecの名前はギリシャ語の単語に由来します myxa (これはシルトを意味します)そして 菌糸 (キノコに関して)....

Mixiotesそれが何か、そしてそれがどのように準備されているのか

の mixiote またはmexioteはおいしいメキシコの美食の典型的な料理です。その名前は、パルク・マグエイ(agave salmiana)のパルプから剥がれ落ちたいくつかのシート、メキシコのいくつかの地域で育つ植物によるものです。.これらの層は、ラムエンチラーダ、羊肉、ウサギ、牛、鶏肉、豚肉などの料理を形作るさまざまな食品を包みますが、ビーガンやベジタリアン用の野菜、果物でいっぱいのお菓子もあります。. その素晴らしい香りと絶妙な味を超えて、mixiotesは彼ら自身のジュースで調理されるので彼らが低脂肪の含有量を持っているのでとても健康的です(後で見るもの).他の典型的な料理と同じように、mixiotesは調理する地域に応じて準備方法が異なります。最も一般的なのは、特にアボカド、ベイリーフ、タイム、オレガノなどの唐辛子とハーブで構成されたソースを添えて、子羊の肉または羊の肉を使用することです。.その準備は簡単に思えるかもしれませんが、パスタや米を伴うのが理想的で面倒でゆっくりです。また、とても暑くてたんぱく質なので、冬に味わうのが理想的です。.索引1その歴史1.1 mixioteはどこで入手できますか? 2 mixioteの作り方2.1材料2.2 mixiotの組み立て用2.3添え物2.4その他の調製法3参考文献あなたの話mixiotesの起源は、それがメキシコ料理の象徴となっている、アメリカにヨーロッパ人が到着する前の、先史時代のものです。その名前はNahuatl metl "maguey"とxiotl "pencaの映画か膜"から来ています.拡大はスペインの植民地化者の到着の後まで起こらなかったけれども、蒸気調理のためのmagueyクチクラの使用はよく知られていて、アステカ、マヤとオトミ文明によって支配されました. 1678年にこの伝統的な料理を試した最初のスペイン人は公爵夫人のカタリナ・デ・アラゴンとモンテアルバンと彼女の夫、カルロス・アルシラカとアルバランであったと考えられています。. 二人はワステカ・イダルゴ(メキシコの中心部に近い地域)で野外活動をしていました、そしてホストは彼らから食欲をそそる匂いが発せられる珍しいラッピングで楽しませました、そして、彼らを味わった後.mixioteはどこで入手できますか? この料理の名前はmaguey pulqueroの植物から得られたシートから来ていることをすでにお伝えしています。それは100%メキシコ人であり、それはまた通常この記事の主人公を伴うパルケアルコール飲料を生産します. この植物は、メキシコでたった136の種、26の亜種、29の品種と7つの形態のm​​agueyを持っています。 Mixiotesは、AnáhuacValleyからHuasteca Hidalgoまでの範囲で、Altiplanicie Mexicanaとして知られている地域の原産です。つまり、ケレタロ州、イダルゴ州、メキシコ州、モレロス州、トレカラ州、プエブラ州が含まれます。.実際、この料理の人気は非常に高かったので、それを得るプロセスが幻想的な葉を傷つけ、後でそれらを飲み物を得るために使用することを不可能にすることを考えると、皿を包むためのmixioteの使用を制限する必要がありましたアルコール中毒.だからこそ、今ではmixioteはビニール袋やアルミホイルに置き換えられています。.mixioteの作り方これはイダルゴの典型的な料理なので、オリジナルの方法で準備できるようにレシピを残しますが、それから他の習慣が地域によって異なるかどうかをお知らせします. 材料- 100グラム。煮グアジロチリの.- 100グラム。アンチョアンカーチリ.- 100グラム。チリパシラから. - 25グラム。森田唐辛子の量(刺すので量が少ない).-...

神話の段階とその特徴、機能、そして生物

の 有糸分裂 それは細胞分裂の過程であり、細胞は遺伝的に同一の娘細胞を産生する。各細胞について、同じ染色体電荷を有する2つの「娘」が生成される。この分裂は真核生物の体細胞で起こる.このプロセスは、真核生物の細胞周期の段階の1つであり、S(DNA合成)、M(細胞分裂)、G1およびG2(mRNAおよびタンパク質が産生される中間期)の4つのフェーズから構成されています。 。同時に、フェーズG1、G2、およびSがインタフェースと見なされます。核分裂および細胞質分裂(有糸分裂および細胞質分裂)は細胞周期の最終段階を構成する. 分子レベルでは、有糸分裂は、MPF(Maturation Promoting Factor)と呼ばれるキナーゼ(タンパク質)の活性化とそれに伴う細胞のかなりの数のタンパク質成分のリン酸化によって開始されます。後者は、細胞が分裂過程を実行するのに必要な形態学的変化を提示することを可能にする。.前駆細胞とその娘は全く同じ遺伝情報を持っているので、有糸分裂は無性の過程です。これらの細胞は完全な染色体電荷(2n)を持っているので二倍体として知られています。.一方、減数分裂は、有性生殖を引き起こす細胞分裂の過程です。このプロセスでは、二倍体幹細胞はその染色体を複製し、次に(その遺伝情報を複製することなく)2回連続して分裂する。最後に、4個の娘細胞が半分の染色体電荷で生成され、それは一倍体(n)と呼ばれる。.索引1有糸分裂の一般性2このプロセスの関連性は何ですか?3段階とその特徴3.1利益3.2前中期3.3中期3.4後期3.5終期3.6細胞質分裂3.7植物細胞における細胞質分裂4つの機能5細胞の成長と分裂の調節.6実施している組織7原核細胞における細胞分裂8有糸分裂の進化8.1有糸分裂に先行したこと?9参考文献有糸分裂の一般性単細胞生物における有糸分裂は通常、それらの前駆細胞と非常によく似た娘細胞を産生する。対照的に、多細胞生物の発達の間に、このプロセスは(遺伝的に同一であるにもかかわらず)いくつかの異なる特徴を持つ2つの細胞に由来することがあります.この細胞分化は、多細胞生物を構成するさまざまな細胞型を生み出します.生物の一生の間、細胞周期は絶えず起こり、絶えず新しい細胞を形成し、それが今度は成長しそして有糸分裂を通して分裂する準備をする.成長および細胞分裂は、バランスの維持を可能にし、組織の過剰な成長を妨げるアポトーシス(プログラム細胞死)のようなメカニズムによって調節される。このようにして、欠陥細胞が生物の要件および必要性に従って新しい細胞によって置き換えられることが確実にされる。.このプロセスの関連性は何ですか?繁殖能力は、すべての生物(単細胞から多細胞まで)およびそれを構成する細胞の最も重要な特徴の1つです。この品質はあなたがあなたの遺伝情報の継続性を確実にすることを可能にします.有糸分裂および減数分裂の過程の理解は、生物の興味をそそる細胞特性を理解することにおいて基本的な役割を果たしてきた。例えば、個体内、および同一種の個体間で、染色体の数を細胞間で一定に保つという特性.私達が私達の皮で何らかの種類の切り傷や傷を患っている時、私達は数日のうちに損傷を受けた皮が回復する方法を観察します。これは有糸分裂の過程のおかげで起こります.相とその特徴一般に、有糸分裂は全ての真核細胞において同じ一連の過程(相)に従う。これらの段階では、細胞内で多くの形態学的変化が起こります。それらの中には、染色体の凝縮、核膜の破裂、細胞外マトリックスからのおよび他の細胞からの細胞の分離、ならびに細胞質の分裂がある。.いくつかのケースでは、核分裂と細胞質分裂は別々の段階(それぞれ有糸分裂と細胞質分裂)と見なされます.プロセスのより良い研究および理解のために、前相、前中期、中期、後期および終期と呼ばれる6つのフェーズが指定されており、細胞質分裂は後期の間に発生し始める第6フェーズとして考えられている。. これらの相は19世紀以来光学顕微鏡を通して研究されてきたので、今日、それらは染色体凝縮のような細胞の形態学的特徴、および有糸分裂紡錘体の形成に従って容易に認識可能である。.Profase 前期は細胞分裂の最初の目に見える症状です。この段階では、クロマチンが次第に圧縮されていくため、染色体の外観は識別可能な形になります。染色体のこの凝縮はMPFキナーゼによるヒストンH1分子のリン酸化から始まります.凝縮過程は、収縮、したがって染色体の大きさの減少からなる。これはクロマチン繊維の曲がりが原因で起こり、より容易に置き換え可能な構造(有糸分裂染色体)を作り出す.細胞周期のS期の間に以前に複製された染色体は、姉妹染色分体と呼ばれる二重フィラメント外観を獲得し、前記フィラメントはセントロメアと呼ばれる領域を通して一緒に保持される。この段階で核小体も消えます.有糸分裂紡錘体の形成 前期の間に、一組の繊維を構成する微小管およびタンパク質からなる紡錘体が形成される.紡錘体が形成されると、細胞骨格の微小管は(それらの構造を維持するタンパク質を失活させることによって)解体され、前記有糸分裂紡錘体の形成に必要な材料を提供する。.界面で複製される中心体(細胞周期において機能的な、膜のないオルガネラ)は、紡錘体微小管の集合単位として作用する。動物細胞では、中心体は中心に一対の中心を持っています。しかし、これらはほとんどの植物細胞には存在しません.複製された中心体は互いに分離し始め、その間に紡錘体の微小管はそれらの各々に集合し、細胞の反対側の端部に向かって移動し始める。.前段階の終わりに、核膜の破裂が始まり、別々の過程で起こる:核孔、核膜および核膜の分解。この破壊は、有糸分裂紡錘体と染色体が相互作用し始めることを可能にする.前中期 この段階では、核膜は完全に断片化されているので、紡錘体微小管がこの領域に侵入し、染色体と相互作用します。 2つの中心体は分離しており、それぞれ細胞の反対側の端で有糸分裂紡錘体の極に位置している.現在、有糸分裂紡錘体は、微小管(各中心体から細胞の中心まで伸びている)、中心体、および一対のアスター(各中心体から広がる短い微小管が放射状に分布している構造)を含む。.染色分体はそれぞれ、動原体に位置する動原体と呼ばれる特殊なタンパク質構造を発達させた。これらの動原体は反対方向に位置し、動原体微小管と呼ばれるいくつかの微小管がそれらに付着する。.動原体に付着したこれらの微小管は、それらが伸びる末端から染色体へ移動し始める。ある極からのものと反対の極からのもの。これにより、「引っ張って縮める」効果が生み出され、安定すると、染色体は細胞の端の間に収まるようになります。.中期 中期では、中心体は細胞の反対側の端に位置しています。紡錘体は、中心に染色体が位置する明確な構造を示しています。前記染色体の動原体は繊維に固定されており、中期プレートと呼ばれる仮想平面内に整列している。.染色分体の動原体は依然として動原体微小管に付着している。動原体に付着せず、紡錘体の反対の極から伸びる微小管は、今や互いに相互作用する。この時点でアスターからの微小管は原形質膜と接触している.微小管のこの成長および相互作用は、有糸分裂紡錘体の構造を完成させ、そしてそれに「鳥かご」の外観を与える。.形態学的には、この段階は変化が少ないように見える段階であるため、休止段階と見なされるようになりました。しかしながら、それらは容易には目立たないが、その中で多くの重要な過程が起こり、そして有糸分裂の最も長い段階である。.後期 後期の間に、クロマチドの各対は(それらを一緒に保持するタンパク質を不活性化することによって)分離し始める。分離した染色体は細胞の反対側の端に移動します.この遊走運動は動原体微小管の短縮によるものであり、各染色体をその動原体から動かす「引き」効果を生じる。染色体上の動原体の位置に応じて、それはその置換の間にVまたはJのような特定の形態をとり得る。.動原体に付着していない微小管は、チューブリン(タンパク質)の接着およびそれらを移動するモータータンパク質の作用によって成長および伸長し、それらの間の接触を停止させる。それらが互いに離れるにつれて、紡錘体の極もまた動き、細胞を長くする。.この段階の終わりに、染色体のグループは有糸分裂紡錘体の反対側の端に位置するので、細胞の各端は完全で同等の染色体のセットを維持する。.終期 終期は、核分裂の最後の段階です。動原体微小管は分解し、一方極性微小管はさらに長くなる. 核膜は、細胞質の小胞のような前駆細胞の核膜を使用して、染色体の各セットの周囲に形成し始めます。.この段階では、細胞極にある染色体は、ヒストン(H1)分子の脱リン酸化のために完全に分離されます。核膜の要素の形成はいくつかのメカニズムによって指示されています.後期中に、前期中のリン酸化タンパク質の多くは脱リン酸化された。これは、終期の始めに、核小胞が染色体の表面と会合しながら再集合し始めることを可能にする。.一方、核孔は再構築されて核タンパク質のポンピングを可能にする。核膜のタンパク質は脱リン酸化され、それらが再び会合することを可能にし、前記核板の形成を完了する。.最後に、染色体が完全に凝縮解除された後、RNA合成が再開され、再び核小体が形成され、そして娘細胞の新しい間期核の形成が完了する。.細胞質分裂 細胞質分裂は核分裂とは別の事象としてとらえられており、一般的に典型的な細胞では、細胞質分裂の過程は分裂後期から始まり、各有糸分裂を伴う。いくつかの研究では、いくつかの胚では、細胞質分裂の前に複数の核分裂が起こることが示されています。.プロセスは、分裂が染色体のグループ間で起こることを確実にする、中期板の平面に印を付けられた溝または溝の出現から始まる。割れ目の場所は、特に紡錘体、アスターの微小管によって示されます。. マークされたスリットには、細胞膜の細胞質側に向けられたリングを形成する一連のマイクロフィラメントがあり、主にアクチンとミオシンからなる。これらのタンパク質は互いに相互作用して溝の周りの環の収縮を可能にする.この収縮は、筋肉組織の場合と同じように、相互作用時にこれらのタンパク質のフィラメントが滑ることによって発生します。.環の収縮は、最終的に前駆細胞を分裂させる「クランプ」効果を発揮することによって深まり、娘細胞とそれらの発達中の細胞質内容物との分離が可能になる。.植物細胞における細胞質分裂植物細胞は細胞壁を持っているので、それらの細胞質分裂の過程は以前に記述されたものとは異なり、終期に始まります。.新しい細胞壁の形成は、残りの紡錘体の微小管が組み立てられてフラグモプラストを構成するときに始まる。この円筒形の構造は、両端がつながっている2組の微小管によって形成され、その正極は赤道面の電子プレートに埋め込まれています。.細胞壁の前駆体で満たされたゴルジ体からの小胞は、フラモプラストの微小管を通って赤道領域まで移動し、結合して細胞板を形成する。それが成長するにつれて、小胞の内容はこのプレートで隔離されます.前記プレートは成長し、細胞周囲に沿って原形質膜と融合する。これは、プレートの周辺部でのフラグモプラストの微小管の絶え間ない再配列のために起こり、より多くの小胞がこの平面に向かって移動し、それらの内容物を空にすることを可能にする。.このようにして、娘細胞の細胞質分離が起こる。最後に、細胞板の中身とその中のセルロースマイクロファイバーにより、新しい細胞壁の形成を完了することができます。.機能有糸分裂は細胞における分裂のメカニズムであり、そして真核生物における細胞周期のフェーズのうちの1つの一部である。簡単に言うと、このプロセスの主な機能は、2つの娘細胞における細胞の再生であると言えます。.単細胞生物の場合、細胞分裂は新しい個体の生成を意味しますが、多細胞生物の場合、このプロセスは生物全体の成長と適切な機能の一部です(細胞分裂は組織の発達と構造の維持をもたらします)。.有糸分裂の過程は生物の要求に従って活性化される。哺乳動物では、例えば、赤血球(赤血球)は、体がより良い酸素摂取を必要とするときに、より多くの細胞を形成しながら分裂し始めます。同様に、白血球(白血球)は感染と戦う必要があるときに繁殖します.対照的に、いくつかの特殊な動物細胞は、有糸分裂の過程を実質的に欠いているか、または非常に遅い。この例は神経細胞および筋肉細胞です).一般に、それらは、生物の結合組織および構造組織の一部であり、そしてある細胞がいくらかの欠陥または劣化を有しそして置き換えられる必要があるときにのみ必要とされる細胞である。.細胞増殖と分裂の調節.成長および細胞分裂の制御システムは、単細胞生物よりも多細胞生物の方がはるかに複雑です。後者では、繁殖は基本的に資源の利用可能性によって制限されます.動物細胞では、分裂はこの過程を活性化する陽性シグナルがあるまで停止します。この活性化は、隣接する細胞からの化学シグナルの形で起こります。これは、生物の生命に深刻なダメージを与える可能性がある、組織の無限成長、および欠陥細胞の再生を防ぐことを可能にします。.細胞増殖を制御するメカニズムの1つはアポトーシスです。細胞がかなりの損傷を示すかウイルスに感染すると、細胞は死にます(自己破壊を活性化する特定のタンパク質の産生により).成長因子(タンパク質など)の阻害による細胞発生の調節もあります。したがって、細胞周期のM期に進むことなく、細胞は界面に留まる。.それを実行する生物有糸分裂の過程は、無性生殖プロセスとしてそれを使用する酵母のような単細胞生物から、動植物のような複雑な多細胞生物まで、真核細胞の大部分において行われている。.一般に、細胞周期はすべての真核細胞で同じですが、単細胞生物と多細胞生物の間には大きな違いがあります。前者では、細胞の増殖および分裂は自然淘汰によって支持されている。多細胞生物では、増殖は厳密な制御メカニズムによって制限されている.単細胞生物では、細胞周期が絶えず動作し、娘細胞が有糸分裂に向かって急速に開始してこの周期を続けるので、増殖は加速的に起こる。多細胞生物の細胞は成長し分裂するのにかなり長い時間がかかりますが.植物細胞と動物細胞の有糸分裂過程の間にもいくつかの違いがあります、しかし、この過程のいくつかの段階のように、しかし、原則として、メカニズムはこれらの有機体で同じように機能します.原核細胞における細胞分裂 一般に、原核細胞は真核細胞よりも速い速度で増殖および分裂する。.原核細胞(通常は単細胞または場合によっては多細胞)を有する生物は、核内の遺伝物質を単離する核膜を欠いているため、核内と呼ばれる領域で細胞内に分散している。これらの細胞は環状の主染色体を有する. これらの生物における細胞分裂は真核細胞におけるよりもはるかに直接的であり、記載されたメカニズム(有糸分裂)を欠いている。それらの中では、DNA複製が環状染色体の特定の部位(複製起点またはOriC)で始まる二分裂と呼ばれるプロセスによって繁殖が行われる。.複製が起こると細胞の反対側に移動する2つの起源が形成され、細胞はそのサイズの2倍に伸びる。複製の終わりに、細胞膜は細胞質に成長し、前駆細胞を同じ遺伝物質を持つ2人の娘に分けます。.有糸分裂の進化真核細胞の進化はそれと共にゲノムの複雑さを増した。これはより精巧な分裂メカニズムの開発を含みました.有糸分裂に先行したもの?細菌の分裂が有糸分裂の前のメカニズムであると述べる仮説があります。二核分裂に関連するタンパク質(染色体を娘の原形質膜の特定の部位に固定するものであり得る)とチューブリンおよび真核細胞のアクチンとの間に関係が見出された。.いくつかの研究は現代の単細胞原生生物の分裂におけるある種の特殊性を指摘している。それらにおいて、核膜は有糸分裂の間無傷のままである。複製された染色体はこの膜の特定の部位に固定されたままで、細胞分裂中に核が伸び始めたときに分離します。.これは、複製された染色体が細胞膜の特定の場所に付着する二分裂の過程といくらか一致することを示しています。仮説はそれから彼らの細胞分裂の間にこの品質を提示する原生生物が原核生物型の祖先の細胞のこの特徴を維持したかもしれないと述べます.現在のところ、多細胞生物の真核細胞において細胞分裂の過程で核膜が崩壊することがなぜ必要であるかについての説明は未だ開発されていない。.参考文献Albarracín、A.、&Telulón、A....

士気の神話起源、特徴および例

の 道徳的神話 彼らは悪に対する善の戦いや悪魔に対する神の戦いが表されているのです。彼らは道徳的なレッスンや人々の日常生活の側面についてのレッスンを提供しようとします。すべての神話と同様に、それらは人々の伝統の一部であり、世代間で伝わる単純な物語です. 道徳的神話の主な特徴の1つは、内容の多様性または二元性です。それは、善と悪、善と悪、善と悪、神聖と冒涜などです。さらに、それらは文字通りのあるいは歪められた宗教的教えに基づいているので、それらは神聖に訴える劇的な物語です. 道徳的神話は魔法を使い、その象徴を使ってそれが語る自然のあるいは超自然的な出来事を説明します。神話一般は、口頭で語られるか、または幻想的な性格と信じられない事実について書かれる架空の物語です. これらの物語では、通常、神、悪魔、モンスター、そしてあらゆる種類の超自然的な性格が介入します。しかし、現代の神話では他の一般的なキャラクターもイベントや日常の問題に干渉して対処します.索引1起源2つの特徴3道徳的神話からの教訓4例4.1プラトンの洞窟 4.2 10の戒め4.3天国と地獄4.4オーストラリアのビアメ神話5参考文献 起源神話は古代ギリシャで、自然現象や日常生活の諸側面を説明することができる物語として生まれ、答えはありませんでした。これらのエピソードは祖先や神々に起こったとされています.道徳的神話の起源はギリシャでも起こりました、そして歴史を通して至る所ですべての社会、文化と宗教に現れます. これは、その教育的または形成的特徴、ならびに善と悪についての説明的な内容によるものです。.道徳的神話は存在する最も重要なものの一つと考えられています。それらは現在、変形した歴史的説明というよりは、人間の心の創造や文化的あるいは社会的な表象として見られている。. 特徴神話は通常、実在の要素や真理に基づいて発達します。伝説との違いは、これにはそれに信頼性を与え、それを信頼できるものにする、ある種の歴史的側面があるということです。それは現実とフィクションの間で繰り広げられます。一方で、神話は「道徳的真実」に貢献しますが、不思議で非現実的な物語です。.以下はその基本的特徴のいくつかであり、他の神話と共通しています。- 彼らは普遍的な性格を持っています。道徳的神話はすべての人々と文化に存在し、人生と世界を説明するための手段として使われています.- それは通常、口頭で、または書かれた伝統的なナレーションであり、人気のある民間伝承の一部です。.- それは自然界の真の説明になろうとした、あるいは試みようとした物語です.- 象徴や類推を使って、暴風雨、風、山、海、火や水、木や石など、さまざまな現象や物を表現する.- 本物の発明されたキャラクターも介入することができるので、彼らのキャラクターはしばしば非現実的です(神々、モンスター、超自然的存在)。.- プロットは2つの世界(前の、または超自然的な世界とこの世界)の間で発展することができます.- 彼が説明している出来事は自然の法則に沿って展開し破り、それは先の世界と語り合う事実のつながりを反映している。.- 世界と宇宙についての形而上学的/宇宙論的説明をほとんど常に提供します.- それは実践的または機能的な歴史です。すなわち、それは生き方、何をするべきか、そしてしないことについての行動を示し、そして促します。道徳的価値観、世界観、人生観を伝えます.-...

Mitomaníaの徴候、原因と治療(子供と大人)

の 神話 それは、その人が彼自身の嘘を信じることができる程度に強迫的に嘘をついているという心理的な障害です。.それはアントンDelbrueckによって1891年に医学文献に最初に記述されました。神話的な個人は、彼が嘘をついていることに気づいているかもしれません、あるいは、彼らは真実を語っていると信じるかもしれません. 神話の主な特徴は次のとおりです。言われる物語は通常まばゆいか幻想的です、しかし、病理学的うそつきの戦術への鍵であるもっともらしさの限界を決して破りません.うそをつく傾向は慢性です。それは差し迫った状況や社会的圧力によって引き起こされるのではなく、人格の先天的形質によって引き起こされる.伝えられた物語は嘘つきを好意的に提示する傾向がある。嘘つきは彼を英雄または犠牲者として提示する物語を言うことによって「彼自身の人を支持する」.原因現在、神話を説明しようとするいくつかの理論があります.心理生物学から、特に前頭葉における神経学的不均衡の結果であることを示す研究が行われてきた。で発表された研究 英国精神医学ジャーナル 病理学的嘘つきは脳内の白質の量の増加を持っていることがわかった. 神経精神医学臨床臨床神経科学ジャーナル(Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences)は、この障害を持つ人々が右半身機能不全を患っていることを発見しました.多くの精神科医や心理学者は、神話マニアは、意識、無意識のうちに、注意を引くこと、人気、愛、または失敗を隠そうとしている自尊心の低い人々であると考えています。. 多くの専門家は、強迫性のある嘘は、境界性人格障害および反社会的人格障害を含む、より大きな人格障害の症状であると考えています.診断DSM-IVに含まれていないことの結果として、真の精神異常に対する実際の診断基準はありません。. しかし、多くの精神科医や心理学者は、彼らの愛する人によって報告され、そして個人の観察を通して、行動のパターンに基づいて診断を確立するでしょう. 神話病の症状私たちが神話またはミトマナスの人々について話すとき、私たちは基本的に彼らの行動と彼らの日常生活の態度に横たわる能力を統合する人々を指します。.したがって、これらの人々の生活の中でうそをつく主な症状は次のとおりです。高い不安のエピソード. mitómanosは彼ら自身の現実に惑わされている人々であり、そのため彼らは彼らの嘘をつくる動機付けとなり、彼らの環境と他者に対する生活を歪めさせるような動機付けとなる様々な不安のエピソードを被っています.自尊心が低い. 彼らが自分自身を受け入れることができないと、彼らは現実から完全に取り除かれた自分自身のプロフィールを描くことになります。彼らは口頭でいくつかの面白いと面白い経験、アイデアや経験を示す傾向があります.ストレス. 発見されないように、嘘をついている人々は、彼らの嘘を守るという日々のストレスと共存しています。彼らは脱出することができ、彼らの非現実を継続することができる状況や文脈を作成しなければなりません。彼らは発見されることへの悪化した恐れを持っています、発見されるまで、うそをつくるための精神的な仕事は倍増します.彼らは彼らの嘘を信じる. 神話学は彼自身の経験として、あるいは他者に対して発明された経験として内在化する能力を持っているので、それらは関連する事実に対して自然な態度を維持し、時々古い記憶として扱われる.現実を拡大する. このカテゴリーの嘘つきは現実を語ることができますが、他人より先に人として支持しようと試みるために、発明された装飾品で全く特大です。コミュニケーションを身振りで示すことは、神話学者の間では非常に一般的です。.これらの症状は、現実、状況、そして生活全般を発明し、歪めることに専念する個性を形成します。.既知の人物が嘘をついているかどうかを知る方法を知る必要がある場合は、この記事に興味があります。.神話とうそつきの違い うそつきと神話的なうそつきを区別することは重要です、両方ともうそをつきますが、重要な違いがあります:うそつきは目的を持っている、自分自身を保護するか自分自身を何かまたは誰かから守るかどうか、常に真実を言わない理由があります. その一方で、神話マニアは、時にはやる気がなくても、強迫的に嘘をつきますが、何度も嘘は不条理で説得力がなく、ばかげた状況を作り出します。 mitómanoは彼が彼の人生の取り返しのつかない嘘をつくことを導く障害に苦しんでいます.治療あなたは、神話の深刻な影響を最小限に抑え、修正するのに役立つ2種類の行動を区別することができます。認知療法それらはすべて、神話学者が彼の低い自尊心の源を見つけるのを助けるそれらの行動、演習または活動です。私たちが以前に言ったように、それが毎日の病理学的出来事になるまで、不安と低い自尊心は最初の嘘の創造における主な原因です。この時点からあなたが健康で透明な人格の強い基礎を築くように、あなたの人格とあなた自身の知識に働きかけてください。自尊心に取り組む方法を学ぶためにこの記事をご覧ください.コミュニケーションコミュニケーションはすべての心理的問題を解決するための基本的な道具です。人生に立ち向かうための効果的な社会的およびコミュニケーションツールを提供することは不可欠です。神話学者は他人に対する主張を発展させるためにこれらの社会的な「武器」を集めるでしょう.強迫嘘つきの現実の認識を再教育する必要があるので、その重症度に応じて、神話病と戦うことは中長期的には仕事です。忍耐力、愛情、そして粘り強さは、神話を助け、生きることを望む人々のための基本的な要素です。....

北欧神話20の主要な神と女神

の 北欧神話とその神々 主な情報源は、フィクション、漫画、小説、そして映画の長いレパートリーのインスピレーションです。.北欧神話は、オーディン、トール、フレヤ、ロキなどの魅惑的で非常に複雑な神を中心に展開した一連の宗教的な物語とヴァイキングの神話です。. Norse(Vikings)および他のゲルマン人が中世にキリスト教に改宗する前は、彼らは彼ら自身の非常に洗練された複雑な宗教を持っていました.北欧人や他のドイツ人の宗教には名前がありませんでした。それを実践した人々はそれを「伝統」と呼んだ。彼らは現代の科学やほとんどの現代の宗教の世界観とは全く異なる世界観を提示しました。キリスト教以前のドイツ人の宗教は、アニミズム的、多神教的、汎神論的であり、周期的な時間観を持っていました。.ここでは、北東神話の22の最も優れた神々と女神、ヨーロッパの北東部の町の文化と習慣に影響を与えたバイキングの神々について説明します。.北欧神話の22の主な神のリスト  1-オーディン  彼の名前はフロールを意味し、北欧神話の最も重要な神であり、神々の王である。神Borと息子ViliとVéの兄弟の息子、彼は戦争、死、知恵、詩と魔法を支配します。伝説によれば、オーディンは父親である最初の2人の人間である:AskとEmbla. さらに、彼は3人の女性と結婚しています。フリッグは、耕作地を象徴していました。そして、彼らとは、Balder、HoderおよびHermodを持ちました。無人の土地を象徴し、一緒に彼にThorとMeiliを持っていたJörd。そしてリングとは、冬と凍った土地を象徴するもので、ヴァリの父です。彼には、Idunのような他の子供たちがいました. 彼のすべての力の中で、オーディンは神と見なされるために克服しなければならなかった大きな挑戦のために自己改善の精神として認識されています. 彼が知恵が発見されたミミールの春から酒を飲むように励まされたときに彼が右の目を犠牲にしたように、それは彼をすべての普遍的な知識のマスターである最も賢い神であるために高めた. 複雑で予測不可能な性質のために、彼は寛大で勇敢な戦士に報いるか、または裏切り者となる可能性があり、それが彼を創造の最も恐れられた生き物の1人にしました。. オーディンは帽子と棒で表されます。彼はいつもHuginとMunninと呼ばれる、それぞれ記憶と思考の化身を表す2つのカラスを伴っていました。. 彼の最も神聖な所有物の1つは、それによって触れられた人々に対してスリリングな力を持っていたエイリアンによって製造されたGungner(その意味は激しく震えているか震えている)として知られている槍でした。. 彼の伝説は漫画に反映されていました オーディン のようにテレビシリーズにも登場 銀河系の守護者たち, ハルク, アベンジャーズ そして スパイダーマン. 彼はまた映画と一緒に映画を見に来た トール, オーディンの役割が有名なアンソニーホプキンスによって演じられたところ.  2〜Tホル 北欧神話に大きな影響力を持つThorは、雷の神であり(彼の名前は彼の名前となっています)、気候を支配し、収穫、正義、戦い、旅行を支配しました。 、投影と奉献. 彼はSifの夫であり、名前が力と強さを表すValkyrieであるFruder(Trude)の父です。さらに、彼女には2人の子供がいます:Magni、gigantaのJárnsaxa、およびMóði、その母親は知られていません. 非常に危険な怒りの持ち主、かつてアスガルドで、彼は偉大な法廷の12のアームチェアのうちの1つを占領しました. 彼の武器はハンマーだった、そしてそれは誇りに見えて、そして彼は彼の敵、氷の巨人を粉砕した。ハンマーは常にその所有者の手に戻る素晴らしい能力を持っていました. このキャラクターは、2011年にリリースされた映画を基にしたMarvelのコミックに影響を与えました。主な役割はChris Hemsworthにありました。彼は最初のインスタンスでキャスティングに合格しませんでしたが、監督(Kenneth Branagh)とプロデューサー機会. ...

日本の神話日本の20の主な神々

の 日本の神話 それは神道(神の声)または神道の基礎を築く、絶えず増加している80万以上の神々で構成されているので、それは信念の最も複雑なシステムの1つです。. 私達は東の国で2番目に影響力のある宗教について話します、それは日本の仏教だけによって凌駕されて、およそ1億8000万の忠実を持っています. 神道は朝鮮とモンゴルからの移民から日本に到着します。そして、彼らは中国の文明と密接に関連していますが、日本の先住民族と混ざります。彼らの信念の大部分は原住民の、仏教の伝統と農業の人気の信念です。.神道はその神々の数が多いため、これらのどれもが独特で優位であるとは考えていない多神教ですが、世界の起源と人類を説明する神話的な物語を持っています. ギリシャやエジプトのような他の神話とは異なり、日本人が神話と見なすものとそうでないものを定義することは困難です。.日本の代表的な20の神々1-イザナギ 彼の妻イザナミと共に「最初の男」としても知られていて、彼は最初の土地を創造するという使命を受けました。コンセンサスとして、もう片方のカミスは、彼らが住むことを決心したところで海でかき混ぜられて、そして塩水と接触して形成されたAmenonuhokoとして知られる宝石で飾られた槍を彼らに与えました.彼らが出会ったとき、イザナミは夫の前で最初に話しました、それは彼女の最初の2人の子供、HirukoとAwashimaが変形して生まれた原因となりました、それで彼らの両親はボート漂流で海にそれらを残しました。放棄されたとき、これらの最初の子供たちはカミスと見なされません.イザナギと彼の妻は上司に助言を求める。彼らは最初のミーティングでイザナギが彼の妻の前で最初に話されたべきであると説明する。. 後に、物事を正しく行うことによって、彼らの連合から、今日の日本を形成する大きな島のそれぞれに対応する、Ohoyashimaとして知られるより多くの島を作成しました。.2-イザナミ「最初の女性」として知られ、夫と共に、彼らは数多くの神々を生み出し始めます。しかし、彼女はかがつち、火かみの生れの間に死ぬ. イザナギは苦痛の中、死者の地ヨミへの旅に乗り出し、闇の真っ只中に彼の死んだ妻を見つけ、彼と一緒に戻ってくるよう頼みます。イザナミは、それは遅すぎると彼に言います、なぜなら今、彼は死者の世界の一部であり、生命に戻ることは不可能だからです。.辞任して、その人は受け入れます、しかし、地球に戻る前に、そしてIzanamiが眠っている間、彼はYomiの暗闇の真ん中にトーチをつけます。光を持って、彼は彼の妻がもはや彼があった美しい女性ではなくなったことに気づきました、今彼は分解する体です。彼の怒った妻が彼を追いかけている間、怖がって、イザナギは逃げます. 男は何とか逃げ出して中から大きな石で読売の入り口を覆い、イザナミは彼が彼女を連れて行かなければ、彼女は毎日1,000人を破壊するだろうと叫ぶ。彼はそれから彼が1,500に生命を与え、こうして死を引き起こすと答えた.3-かがつち出生時のイザナギとイザナミの火と息子の神は、イザナミの性器に火傷を負わせ、彼の死を引き起こしました。怒って、彼の父親は彼を剣で殺します、そして彼の息子の血と切断された体はもっと神に生まれます. 彼の体は8つの火山に住む8つの部分に分けられました。かがつちの死は、世界の創造の終わりと死の始まりを表します。.日本の信仰の中で、彼は火の神と鍛冶屋の守護者として崇拝されています。現在、彼らは静岡、京都、島根のさまざまな聖域に敬意を表しています.4-アマテラス 読まれた後、イザナギは清められ、自分自身を洗うために水の中に身を浸すことによって、3つの最も重要な日本の神、それらの中で天皇の王家の祖先の監督と考えられた.それは彼がイザナギの右の目から生まれたと言われ、そして彼の誕生後、彼の父親はその土地を分割し、天照大神と彼の兄弟スサノオに海と稲妻を与えることを決心しました。しかし、このキャストは兄弟の対立をもたらしました.怒りの瞬間に、スサノオは彼の妹の田んぼを破壊します、それはアマテラスが洞窟に閉じ込められる原因となります。太陽がなければ、世界は寒さと暗闇の時代に入ります、そして、フィールドが死ぬ間、他の神はアマテラスの注意を引くために洞窟の入り口でパーティーを組織することにします。. 外の騒音は、アマテラスの好奇心を引きつけました。神々はそれが新しい神であると答え、彼の鏡への映り込みを見せた。アマテラスは、一度も彼女の反射を見たことがなかったので、光と暖かさに満ちた女性を見ました。その時彼は天国に戻り、世界に光を与えると確信しています.5-スサノオ海と嵐の神は、イザナギの顔、特に彼の鼻から生まれた3人目の息子です。彼の姉妹に直面し、彼の投獄を引き起こすとき、彼は他のカミによって判断され、そして天から追放されます.追放され、別の地域に送られた場所を恐ろしい8頭と8尾を持つ恐ろしいヘビに直面しています。それを克服するために、ヘビが飲むために大量の日本酒を隠した8つの巨大なドアが作られました。罠だった.無力化されたとき、スサノオは頭と尾を切り、そして四番目の尾の中で、彼は彼が彼の姉妹への贈り物として与えた空の彼の場所を取り戻した美しい刀を見つけました.6-月読み彼は月の神であり、イザナギの顔から生まれた子供たちのうちの2番目、特に彼の右目です。彼女の父親が世界を彼らの間で分けることにしたとき、築美は天に登り夜を支配します、その一方で彼女の姉妹のアマテラスは日を支配します。.伝説によると、彼の存在を尊重するために、彼の姉がかつて女神ウケモチの前に代表として彼を送ったということです。女神は彼女の口と鼻から作られた美味しい食事を彼女に提供しました、しかし、ツクヨミは彼女がウケ餅を殺害したようにとても怒ったようになりました.アマテラスは勉強したとき、兄弟に二度と会いたくないと憤慨し、その瞬間から兄弟たちはバラバラに暮らしています。.7-餅つきそれは動植物と食物の創造的な神です。彼の死から5つの穀物が生まれたので、彼の死は、築美の手に渡って、人に食べ物を与えました。. 彼の目から、彼の耳から、彼の生殖麦から、彼の鼻から、彼の鼻から、そして彼の生の大豆から、彼の穂から、彼のキビから、イネの種子が生まれ、人間の食物を与えていました。.8-イナリ生殖能力の神、米、農業、産業、そして一般的な成功は、時には男性として表され、他の女性では女性として表されます。彼は彼のメッセンジャーとしてよく白いキツネを使用しています、そのため彼はこの動物の形でも表されることがある理由. イナリは日本で最も人気のある神々のうちの1つであり、彼女のために献身的に全国の32,000の聖域に達しています.9-おおたたつみその名前は「潮の老人」を意味し、大多数の海洋神の中で際立っています。彼は親切な神と見なされ、水と潮を自由に制御しますが、人間は自分の動きを予測することができます.その特徴の間で、それは浄化された時にイザナギから生まれたことを強調し、それは海のすべての生き物を支配し、老人の外観を持っているにもかかわらず、その真の形は緑のドラゴンの一つです。海の深さ.10〜八幡 神道によると、彼は武士の戦士の神でもあり、農業、幸福、そして平和の神でもあります。彼は人間の生命の保護者の称号を与えられ、そして白い鳩によって象徴されています. その起源は不明ですが、それはコジキや日本の書の写本には載っていないので、時間とともに最も重要な神の一つとなりました.11-竹みかず彼が彼が殺されたときにKagatsuchiが流した血から生まれたと言われています、それは彼に彼に雷と刀の神であるという贈り物を与えました。竹南形と呼ばれる別の神との戦いから、最初の相撲の決闘、東の国の有名なスポーツが生まれました. タケミカズチはナマズまたは地震の創作者であるナマズを対象とします。.12-なまず 地震の神は、地球の動きと津波の発生に責任があります。それは地球に生息すると言われている巨大なナマズの形で表されます. たけみかずちはこの生物の保護者であり、地球の移動を防ぐために動かせないようにしています。しかし、地震が無視されるとき、彼らは日本の島々を旅します.13-しなとべ 風の神として知られるコジキの本は、彼がイザナギとイザナミの直接の息子であると述べているのに対し、日本書紀は彼がイザナミによる朝の霧の吹くことから生まれたと述べている.14-犬上...

ミトコンドリアの関係者、機能および関連疾患

の ミトコンドリア それらは、細胞によって後で使用されるATP(AdenosínTrifosfato、アデノシントリフォスファート)の形で栄養素を分解し、エネルギーでいっぱいの分子を作り出す原因となる小さな細胞小器官(特定の機能を持つ細胞の一部)です。.このため、ミトコンドリアは細胞の消化器系として機能し、ショッピングセンターや街に電気エネルギーを供給する電気システム、つまり電源と比較することができると言われています. 発電システムは燃料を使用して電気を「作り出す」。都市が大きくなればなるほど、それだけ多くのエネルギーが必要になります. 同様に、細胞がより活性であるならば、それらはより多量のミトコンドリアを必要とする。.ATPを産生するために、ミトコンドリアは細胞呼吸と呼ばれるプロセスを実行します。ミトコンドリアは炭水化物の形で食物分子を取り、ATPの最終結果を出すためにそれらを酸素と結合します。それらは起こるべき正しい化学反応のための酵素と呼ばれる蛋白質を使用する.細胞呼吸は受け取った物質をより単純な化合物(二酸化炭素と水)に分解します、そしてこれは有機体を提供するエネルギーの放出が起こるところです。.ミトコンドリアと呼ばれるこれらの細胞小器官は、動物と植物の両方のすべての真核細胞に自由に浮かんでいます。. 赤血球(赤血球)などの一部の細胞にはミトコンドリアが含まれていません。それらの数は細胞の種類に応じて、1から10,000までさまざまです。. 多くのエネルギーを必要とする筋肉細胞の場合、それらはより豊富です。一方、ニューロンはそれほど多くのエネルギーを必要としないため、ミトコンドリアの量は少なくなります。.ミトコンドリアは、必要に応じて細胞内を移動するだけでなく、急速に形状を変化させることができます(楕円形または楕円形)。. 細胞が十分なエネルギーを得ていなくても、それらは二分裂と呼ばれる過程で、より大きくなり、後で分裂することによって自分自身を再生することができます。. 反対に、細胞がより少量のエネルギーを必要とする場合、いくつかのミトコンドリアは不活性になるか死ぬ.締約国ミトコンドリアの構造ミトコンドリアは動的で、絶えず鎖を形成してから分離するために融合します。それらは、個々に見たときに典型的にはカプセル様の形状を有する。. 電子顕微鏡の助けを借りて、ミトコンドリアの以下の部分を定義することが可能である。外膜それは小分子を完全に透過します。滑らかな表面で、それはより大きな分子を輸送する特別なチャンネルを含みます。それはまた保護として役立ち、その形状は丸いものから細長いものまでさまざまです.それはポーリンであり、他の分子が順番に通過することができるポアの機能(したがってその名前)を満たす特別なタンパク質です。.内膜 「ミトコンドリア間膜」とも呼ばれます。それは外部のものよりも浸透性が低い、すなわち、それはずっと小さい分子がマトリックスに通過することを可能にするだけである。.その中に「紋章」と呼ばれる折り目があります。ミトコンドリアで起こる化学反応の多くは、内膜で特異的に起こります.この膜は電子伝達系を含み、それによってそれらは一つのタンパク質成分から次のものへ運ばれ、鎖を形成する。.膜間スペースそれは外膜と内膜の間に存在する空間についてです。 「キャビティ」とも呼ばれます. 内膜に電子輸送系が存在するため、高濃度のプロトンを有することを特徴とする。.このスペースは約70オングストローム、つまり7 x 10-9メートル(0.000000007 m)です.紋章それらは内膜のひだでありそして表面積を増大させるのを助け、その結果電子輸送および細胞呼吸のようなより多くの化学反応が起こり得る。.これらの折り目がないと、内膜は単に化学反応がより少ない球形の表面になり、それ故にはるかに効率の悪い構造になるだろう。.マトリックスミトコンドリア内に含まれているのは、ゲルのような液体です。それは高濃度の酵素の混合物を含み、その中で栄養素が代謝されるいわゆるクレブスサイクルが起こり、ミトコンドリアがエネルギーを生産するのに使用できる副産物にそれらを変換します.ミトコンドリアのマトリックスには、タンパク質を合成するように機能する独自のリボソームが観察されます。.マトリックスのもう一つの特徴は、ミトコンドリアDNA、すなわちそれ自身の遺伝物質の存在です。さらに、それはそれ自身のリボ核酸(RNA)およびタンパク質を生産することができる。ミトコンドリアDNAは多くのタンパク質の合成に必要です.また、マトリックスには顆粒と呼ばれる構造があり、それはまだ細胞生物学者による研究の主題です。それらはイオン濃度を制御できると考えられている.機能ミトコンドリアは複数の機能を果たしています。一部は本人とみなされ、他の人は二次的な.エネルギー生産それはミトコンドリアの最も重要な機能です。エネルギーを「生み出す」または「生み出す」という話がありますが、実際に起こるのはミトコンドリアで起こる化学反応のおかげで蓄えられたエネルギーの解放であるため、多くの著者は「解放する」という用語を使用することを好みます。.前述したように、放出されるエネルギーはATP分子によって表されます。. これは酸素の存在に依存するため、好気呼吸とも呼ばれる細胞呼吸の過程を通して起こります。このプロセスには3つの段階があります。解糖、または糖分子の分離クレブスサイクル、タンパク質と脂肪が体にとって生産的かそうでないかの選択に応じて同化されるプロセス.電子輸送熱生産熱発生または熱産生の過程は、生物体、特に哺乳動物に存在します。熱の発生が始まる方法によると、それはに分類されます。運動、すなわち運動による熱発生(例:震え).震えのない熱発生が含まれる運動(運動)に関連しない熱発生.食事による熱産生.この意味で、震えのない熱発生がミトコンドリアのマトリックスで起こる。それはある条件下で時々起こる陽子の「漏れ」のためであり、そしてそれが起こるとき、結果は熱の形で陽子エネルギーの放出です。.のどが渇いて熱産生は、最も寒い時期に冬眠する寒い気候で生活するクマなどの褐色脂肪組織を持つ生物でより頻繁に発生します.アポトーシスの過程への貢献アポトーシスはプログラムされた細胞死のプロセスに過ぎず、それはそれが細胞の成長の制御を可能にし、必要でないものを破壊するので生物にとって有益である。.例えば、ヒト胚の形成中に、指の分化はアポトーシスによって起こり、指の間にある細胞を排除し、その結果、それが分離する。. 同様に、このプロセスは臓器の正常な形成、ウイルスや癌細胞に感染した細胞の破壊に非常に役立ちます.ミトコンドリアは、正しい細胞が生き残り、アポトーシスを促進することによって必要でない細胞を確実に排除するのを助けます。.カルシウム貯蔵ミトコンドリアはカルシウムイオンが貯蔵される重要な「血管」であり、このミネラルの濃度は細胞機能において重要な役割を果たします。. 細胞の機能に影響を与える可能性のある過負荷を避けるために、これらの量は正確に制御されなければなりません。.ミトコンドリアはカルシウム量の調節剤としても働き、これらの過負荷を回避します。.特定のホルモン合成への貢献ミトコンドリアはエストロゲンやテストステロンなどのホルモンの生産に関与しています.関連疾患前述のように、ミトコンドリアの主な機能は、身体がそれ自身を維持するのに必要なエネルギーを放出することであり、成長過程が起こります。. ミトコンドリアが十分なエネルギーを放出しないために、傷害や細胞死さえも引き起こす可能性があります.これが有機体全体で起こると、身体の各システムが機能しなくなり、その人の生命が危険にさらされる理由.ミトコンドリア病の影響を受ける可能性がある臓器やシステムには、次のものがあります。膵臓(糖尿病)肝臓(肝疾患)腎臓筋肉(脱力感、痛み)心目(失明、白内障)脳(振戦、運動障害),耳(難聴)内分泌系呼吸器系これは彼らがきちんと機能するのにより多くのエネルギーを必要とするからです.このタイプの影響は、ミトコンドリアで生成され、代謝にも関連しているタンパク質がほとんどまたはまったく生成されないことによるものです。. これらの変化の起源は、ミトコンドリアに存在するDNAのある種の突然変異です。ヒトゲノムへの貢献度が低いにもかかわらず、それらは前述のシステムのそれぞれに非常に幅広い効果をもたらします。.他の研究は、パーキンソン病のようないくつかの神経学的疾患を、ミトコンドリア機能に関連する遺伝子の変化と関連させている。なぜなら、疾患に冒された組織はミトコンドリアが提供するエネルギー寄与を必要とするからである。.参考文献「その他の」ミトコンドリア機能取得元:ruf.rice.edu.ミトコンドリアとは何ですか?またその機能は何ですか?取得元:comofuncionaque.com.細胞ミトコンドリア。取得元:ducksters.com.細胞...