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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

生物学的プロセス

プロセシング(英: processing)という。 生物内の生物学的プロセスは、生物指標(英: bioindicator)としても機能する。科学者は、ある個体の生物学的プロセスを観察して、環境変化の影響を監視することができる。 生物学的プロセスの制御は、任意のプロセ

คำที่เกี่ยวข้อง

生物学的標的

される。この機能の変化は、内因性物質の効果を模倣することができ、この場合はその効果は受容体作動薬 (またはチャンネル活性化剤、または酵素活性化薬 (英語版) ) と呼ばれるか、あるいは受容体の場合は受容体逆作動薬と呼ばれる内因性物質の反対の効果となる。 「生物学的標的」という用語は、医薬品の研究で頻

プロセス神学

プロセス神学(プロセスしんがく、英語:process theology)は、アメリカで発生した「プロセス哲学」と結びつける形で、世俗神学に対抗するものとしての神学を再建する神学者たちのグループの神学である。 プロセス神学はホワイトヘッドのプロセス哲学という前提に深い関連がある。

プロセス (工学)

instrumentation diagram (P&ID) 概要プロセス記述 詳細プロセス記述 プロジェクトマネジメント プロセスシミュレーション CPRET - AFIS (Association Française d'Ingénierie Système) に従ったプロセス定義。SEに特化しているが全てのドメインにも開かれている。

プロセス (科学)

電気泳動 乳化 蒸発 加水分解 核分裂 核融合 酸化 燐光 熱分解 還元 反射 屈折 散乱 堆積 昇華 分娩 細胞分裂 発酵 受精 発芽 成長 重力屈性 日光屈性 交配 変態 光合成 蒸散 確率過程 認知過程 (en) 精神過程 (en) プロセス プロセスモデリング プロセスオントロジー (en) 表示

プロセス哲学

プロセス哲学(プロセスてつがく、英語:process philosophy)は、「現実の本質とは何か」という問について、時間の現れの〈プロセス〉即ち変化や発達に答を見出す。「有機体論の哲学」とも呼ばれる。これに対して、プラトンやアリストテレス以来の西洋哲学は、時間を超越して不変の〈実体〉(substance)という

生物学的半減期

生物学的半減期(曖昧さ回避) 半減期 (薬学) 物質、薬剤の血中濃度が半分になる時間。 体内に取り込まれた放射性物質が半分になる時間については生物学的半減期と実効半減期を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にし

微生物学的検査

MICから抗菌薬の感性・耐性を判定する基準(ブレイクポイント)にはCLSI(米国臨床検査標準協会)のものがよく用いられる。 また、薬剤感受性検査に関連して、感染管理上、重要な多剤耐性菌の同定も行われる。例として、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌(VRSA)、 多剤耐性

生物学

termsの定義では、生物学の研究対象には構造・機能・成長・発生・進化・分布・分類を含むとしている。 扱う対象の大きさは、一分子生物学における「細胞内の一分子の挙動」から、生態学における「生物圏レベルの現象」までのレベルにおいても、具体的な生物種の数の多さにおいても、きわめて幅広い。

プロセス

〖process〗 (1)手順。 (2)過程。 経過。 「~を重んじる」 (3)食品の保存のためなどに行う加工処理。 (4)「プロセス平版」の略。

生物的防除

生物的防除(せいぶつてきぼうじょ、biological control)とは、農業、園芸において、加害する病害虫の天敵を導入し、病害虫密度を下げる防除法のこと。 生物を利用した防除法全般を指す生物学的防除(biorational control)とは区別される。 生物的防除

生物学的作用 (地質学)

領域のうち、生物学(biology)が大きく関わっている地質作用の総称である。 例えば、三葉虫などの底生生物による地層表層の攪拌作用や、腹足類(巻貝)などの斧足類(二枚貝)への体液による溶解ならびに機械的破壊などが含まれる。 ^ 坪井誠太郎 『岩石学I』 岩波全書、1938年 岩石 変成岩 火成岩 堆積岩

物的

物に関するさま。 物の。 物質的。 「~な証拠」「~援助」

生物学的元素転換

生物学的元素転換(せいぶつがくてきげんそてんかん、Biological Transmutations)とは、生物の内部で特定の元素が別の元素に転換したと称する疑似科学の一種を示す言葉である。様々な科学者がその存在を示唆する研究を古くから行っていたが、この現象が科学的に証明がされたことは一度もない。

生物物理学

〔biophysics〕 物理学的方法によって生命現象を研究する学問分野。 生物体の分子, 特に高分子の物理的な構造や性質の究明, 生命現象の分子レベルでの解明など。

再生 (生物学)

再生が行われる場合、まず未分化の肉の塊(再生芽)が生じ、それが次第に完成した形になる。このとき、各組織の幹細胞や、すでに分化した細胞が脱分化や分化転換し、分裂することで細胞(細胞分裂)が増える。種々の幹細胞は様々な組織に分化できることから、これを用いて臨床に役立てようとする研究が再生医学の視点から行われている。

発生生物学

発生過程の研究は、顕微鏡観察が行われるようになってから発達した。発生初期の観察には、細胞レベルの観察が不可欠だからである。特に、無脊椎動物の各群の発生に関する知識の集積から、動物の発生における基本的な型があって、多くの動物の発生には共通した特徴があることがわかってきた。この分野、ないしその流れを比較発生

統計的プロセス制御

Model (CMM)に導入した。このアイデアは今もCMMIのレベル4とレベル5に存在する。しかし、SPCという考え方はソフトウェア工学のような非反復、知識集約型のプロセスに適用する妥当性について、今まだ異論がある。 Deming, W E (1975) On probability as a basis

ニンフ (生物学)

若虫(わかむし)、英語でニンフ(nymph)とは、不完全変態を行う昆虫の幼虫を指す。 完全変態昆虫の幼虫(英語ではlarvaという)とは、幼虫の時点ですでに成体とほぼ同じ形状をしている点で異なっている。ただし、翅のある種では、若虫の段階では翅が未発達である。若虫

システム生物学

システム生物学(システムせいぶつがく、システムバイオロジー、システムズバイオロジー、英語: systems biology)は、システム工学の考え方や解析手法を生物学に導入し、生命現象をシステムとして理解することを目的とする学問分野。 黎明期にある学問分野であり、システム