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細菌 - 微生物の動きと感知における革新的なアプローチ - cover

細菌 - 微生物の動きと感知における革新的なアプローチ

Fouad Sabry

Translator Kei Imano

Publisher: 10億人の知識があります [Japanese]

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Summary

細菌は多くの生物学的現象の中心であり、その行動と相互作用を理解することで、特にバイオハイブリッドとマイクロスイマーの分野で革命的な可能性を引き出すことができます。「バイオハイブリッド マイクロスイマー」シリーズの一部であるこの洞察に満ちた本「細菌」で、フアード・サブリー は細菌の複雑な世界とバイオハイブリッド技術との関係を詳しく調べています。この本は、微生物学と最先端のバイオエンジニアリングのギャップを埋め、エコシステムにおける細菌の多様な役割、適応性、マイクロスイマー技術への応用について読者に包括的な見解を提供します。専門家、学生、または愛好家のいずれであっても、この本は現代科学における細菌生物の基本概念と革新的な使用法を探求するための入り口となります。
 
章の概要:
 
1: 細菌: この章では、細菌の基礎生物学とバイオハイブリッド システムでの役割に焦点を当てて細菌を紹介します。
 
2: 細菌の形態的可塑性: バイオハイブリッドスイマーの設計において重要な要素である、細菌の形状変化能力について詳しく調べます。
 
3: 表皮ブドウ球菌: この一般的な細菌のヒトの健康における重要性と、マイクロスイマーへの応用の可能性を探ります。
 
4: フラボバクテリア: この章では、環境と技術の文脈におけるフラボバクテリアの多様性と機能的重要性に焦点を当てます。
 
5: 口腔生態学: ヒトの口内の細菌群を理解し、それがバイオハイブリッドと医学研究にどのように役立つかを学びます。
 
6: 緑膿菌: この病原体の行動を調べ、細菌の適応とマイクロスイマーの革新に関する洞察を提供します。
 
7: ロベルト・コルター: バイオハイブリッド研究の方向性を形作った、コルターの微生物学への貢献について学びます。
 
8: 微生物叢: 微生物叢が健康に及ぼす影響と、細菌がバイオハイブリッド システムに活力を与える可能性について探ります。
 
9: 線毛: バイオハイブリッド マイクロスイマーの設計における重要な側面である、細菌の運動性における線毛の役割について学びます。
 
10: バイオフィルム: バイオハイブリッドにおける細菌の行動を理解する上で重要なバイオフィルムの形成と特性について詳しく学びます。
 
11: グラム陽性細菌: この章では、グラム陽性細菌の明確な特性と、バイオエンジニアリングにおけるその役割について説明します。
 
12: 持続細胞: 持続細胞の生存戦略について学び、バイオハイブリッドにおける細菌の回復力に関する洞察を提供します。
 
13: 微生物培養: バイオハイブリッド研究で細菌システムを維持するために不可欠な培養技術について詳しく説明します。
 
14: 微生物インテリジェンス: この章では、微生物インテリジェンスをバイオハイブリッドに適用して機能性を高める方法について説明します。
 
15: フィラメンテーション: フィラメンテーションが細菌の構造にどのように寄与し、バイオハイブリッド設計にどのように影響するかを理解し、理解します。
 
16: 微生物学: 微生物学の幅広い概要、バイオハイブリッド技術との関連に焦点を当てます。
 
17: 古細菌: 微生物の独特なグループである古細菌と、バイオハイブリッド研究の発展におけるその役割を探ります。
 
18: 微生物遺伝学: 微生物遺伝学と、遺伝子操作がバイオハイブリッド システムをどのように改善できるかについて詳しく学びます。
 
19: 原核生物: この章では、細菌バイオハイブリッドを理解するために不可欠な原核生物の基本原理を考察します。
 
20: クオラムセンシング: 細菌がどのようにコミュニケーションし、行動を調整するかを学びます。これはバイオハイブリッドの設計と機能にとって重要です。
 
21: 海洋原核生物: 海洋原核生物に焦点を当て、バイオハイブリッドと微小水泳生物への潜在的な応用について洞察を提供します。
 
各章を通じて、読者は細菌が生物系で果たす多様な役割と、革新的な技術への応用について深く理解することができます。「細菌」は、バイオハイブリッド、微生物学、またはバイオエンジニアリングの未来に関心のある人にとって不可欠なリソースです。科学と技術が融合し、その価値を超える比類のない知識を提供する世界を探索する機会をお見逃しなく。
Available since: 03/09/2025.
Print length: 384 pages.

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    1: ナノロボティクス: 医療とテクノロジーの革命的な進歩を可能にする極小ロボットの研究。
     
    2: 分子ナノテクノロジー: さまざまな分野に応用できる分子マシンの設計に焦点を当てています。
     
    3: ナノテクノロジー: ナノスケールでの物質の操作が科学の新たな境地を開く方法を探ります。
     
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    14: ロボット精子: 標的薬物送達への応用のための精子型ロボットの作成について探ります。
     
    15: dna ウォーカー: 正確な分子タスクのために dna トラックに沿って移動する分子「ウォーカー」を紹介します。
     
    16: アンバリッシュ ゴーシュ: ナノロボティクスとバイオエンジニアリングの分野におけるアンバリッシュ ゴーシュの貢献について説明します。
     
    17: バイオハイブリッド マイクロスイマー: 医療用途向けの生物学に着想を得たマイクロスイマーの開発について調査します。
     
    18: マイクロスイマー: さまざまな科学分野におけるマイクロスイマーの技術と使用に焦点を当てます。
     
    19: デバヤン ダスグプタ: 特に分子ロボティクスの分野におけるデバヤン ダスグプタの業績をレビューします。
     
    20: け. エリック ドレクスラー: ナノテクノロジーと分子工学における け. エリック ドレクスラーの先駆的な研究について探ります。
     
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    累積分布関数 - ロボット工学における確率モデル化への数学的アプローチ

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    2: コーシー分布 – この重要な確率分布とその応用について説明します。
     
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    4: ランダム変数 – 確率モデルにおけるランダム変数の役割について説明します。
     
    5: 独立性 (確率論) – 独立したイベントとその重要性を分析します。
     
    6: 中心極限定理 – この基本定理がデータ近似に与える影響について詳しく説明します。
     
    7: 確率密度関数 – PDF の概要と、連続分布との関連について説明します。
     
    8: ランダム変数の収束 – 収束の種類とロボット工学におけるその重要性について説明します。
     
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