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横分体形成

頸状部形成: 体上部付近に横断方向のくびれが表れる。横分体形成を行うポリプは横分体(ストロビラ、strobila)と呼ばれる。これに対し、行わないポリプはスキフィストマ (scyphistoma) もしくは鉢ポリプ(スキフォポリプ、scyphopolyp)と呼ばれる。 分裂:

Related Words

隔膜形成体

隔膜形成体(かくまくけいせいたい)またはフラグモプラスト(英: phragmoplast)は、細胞質分裂の終盤に現れる、植物細胞特異的構造である。細胞板の組み立てや、2つの娘細胞を分離する新たな細胞壁の形成の足場となる。隔膜形成体は、コレオケーテ藻綱、ホシミドロ藻綱、Mesotaeniaceae、陸

黄体形成ホルモン

黄体形成ホルモンまたは黄体化ホルモン(英語: Luteinizing hormone, LH)は脳下垂体前葉の性腺刺激ホルモン産生細胞から分泌される性腺刺激ホルモンである。その他の性腺刺激ホルモンには卵胞刺激ホルモン(Follicle stimulating hormone, FSH)がある。

横分

ることができ、関節を極めながら投げた場合は反則ではない大会でも関節技と見なされるため、投技のスコアは入らない。関節を極めながら投げた場合、腕ひしぎ袖返しとも呼ばれる。 講道館ルールでは関節を極めずに投げた場合は投技としてスコアが認められる。講道館の決技には腕返という技名は存在しないため、このスコアの技名は横分となる。

成分

(1)ある物を構成している要素・物質。 (2)〔化〕 化合物を構成するそれぞれの元素, 混合物を構成するそれぞれの純物質。 また, 二相以上からなる不均一系において, 各相の組成を表すのに最小限必要な, しかも, 互いに独立にそれぞれの量を変えることのできる物質。 (3)〔文法〕 文を組み立てている各要素。 主語・述語・修飾語や名詞句・動詞句など。 (4)〔数〕 一つのベクトルを, 平面または空間の各座標軸方向のベクトルに分解した時の各ベクトル。 〔明治期に constituent の訳語としてできた語〕

成体

成熟して生殖作用を営めるようになった生物体。

補体第1成分

補体第1成分(英: complement component 1、C1)またはC1複合体(英: C1 complex)は、補体系に関与するタンパク質複合体である。古典的補体経路(英語版)における1番目の構成要素であり、C1q(英語版)、C1r(英語版)、C1s(英語版)と呼ばれるサブコンポーネントから構成される。

成形

(1)形を作ること。 また, ある形に作ること。 (2)型や轆轤(ロクロ)などを用いて, 素材を一定の形に作ること。 (3)耕地に畔(アゼ)や作条などを作って播種などができるようにする作業。

形成

整ったものにつくり上げること。 形づくること。 「一家を~する」「人格の~」「~力」

核小体形成域

核小体形成領域(かくしょうたいけいせいいき、英語:Nucleolus organizer region, 略称NOR)は、 核小体の形成に重要な染色体領域である。 ヒトでは、NORはアクロセントリック染色体である13、14、15、21、22番染色体の短腕、それぞれRNR1、RNR2、RNR3、RNR4、RNR5遺伝子の部位に位置する。

形体

物のかたち。 また, 身体。

体形

(1)かた。 かたち。 (2)からだつき。 体格の型。 肥満型・やせ型など。

形態形成

に関する機構の完全なる理解をするにはDNAの発見と分子生物学と生化学の発展が必要であった。 形態形成期においてとりわけ重要な分子がいくつかある。モルフォゲンは可溶性の分子であり、拡散して、細胞分化を濃度に応じて決定する信号を伝達する。通常は特定のタンパク質受容体への結合を通じて働くものである。形態形

正成分と負成分

0 を値とする。 負成分も同様に、元の函数が負の値を取る場合、その負成分は元の函数の値と大きさが等しく符号だけ異なる正の値を取り、元の函数がそれ以外の値を取る場合、負成分は 0 を値とする。 より一般に、全順序群に値をとる任意の函数に対して正成分と負成分の概念は定義できるということに注意せよ。

主成分

(1)物質や製品の全体の中で占める割合が高い成分。 (2)多変量解析で, 個体の特徴を総合的に表す少数の指標。

端成分

端成分(英語:end member)とは、鉱物学の分野で鉱物を構成する主要成分を表す表示法の事である。 結晶内で複数の成分が均一かつ無秩序に分布した単相の固体を固溶体と呼ぶ。固溶体を構成する元素は、分子のような判りやすい形態ではなく、無秩序な結晶構造を取っている。それらを理解しやすいよう、鉱物学的

円分体

1)} を添加した代数体である。円分体およびその部分体のことを円体ともいう。 以下において、特に断らない限り、 ζ n = e 2 π i / n {\displaystyle \zeta _{n}=e^{2\pi i/n}} とする。 3 以上の整数 m に対して、円分体 Q ( ζ m ) {\displaystyle

分解体

抽象代数学において、与えられた多項式の分解体(ぶんかいたい、英: splitting field)とは、その多項式を一次式の積に因数分解 (splitting) できるような係数体の拡大体を言う。特にそのような拡大体のうち拡大次数(英語版)が最小となる最小分解体 (smallest splitting

主成分分析

component analysis; PCA)は、相関のある多数の変数から相関のない少数で全体のばらつきを最もよく表す主成分と呼ばれる変数を合成する多変量解析の一手法。データの次元を削減するために用いられる。 主成分を与える変換は、第一主成分の分散を最大化し、続く主成分はそれまでに決定した主成分と直交する

形成期

と位置づけ、アンデスでは紀元前300年から紀元前後くらいに位置づけているようである。 形成期が、 石期→古期→形成期(土器を使用して、定住生活がはじまりギリシャ・ローマ的な古典文明へむけて形成される時代) →古典期(ギリシャ・ローマ的な文明が完成し、繁栄した時代)