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原生生物の移動 - 微細運動のダイナミクスを解明 - cover

原生生物の移動 - 微細運動のダイナミクスを解明

Fouad Sabry

Traductor Kei Imano

Editorial: 10億人の知識があります [Japanese]

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Sinopsis

マイクロスイマー シリーズの主要巻であるこの包括的なガイド「原生生物の移動」で、原生生物の移動の魅力的な世界を解き明かしましょう。この本は、原生生物が採用している独自の移動メカニズムについて深い洞察を提供し、研究者、学生、および微生物学と生体力学に関心を持つすべての人にとって重要な知識を提供します。マイクロスイマーのダイナミクスの詳細な調査は、基礎を超えて、鞭毛構造、光走性、海洋原生生物などの専門的なトピックを掘り下げています。専門家、学部生、大学院生、または愛好家のいずれであっても、この本は単細胞生物の複雑な世界とその運動戦略を理解し、調査するためのツールを提供します。
 
章の概要:
 
1: 原生生物の移動: 原生生物が環境内で移動するために使用するさまざまな移動メカニズムについて説明します。
 
2: 鞭毛: 多くの原生生物の運動に不可欠な鞭毛の複雑な構造と機能について説明します。
 
3: 細菌の運動性: 細菌がどのように動くか、またその運動性が原生生物の運動性とどう違うかを理解します。
 
4: 根緑体: 特定の鞭毛原生生物の運動における根緑体の役割を調査します。
 
5: クラミドモナス: このモデル生物とその鞭毛運動について学び、原生生物の運動性を理解するのに役立ちます。
 
6: クラミドモナス モエウシ: クラミドモナス モエウシの運動の特定のメカニズムについてさらに詳しく調べます。
 
7: 繊毛虫: 繊毛虫の独自の運動メカニズムと、他の原生生物との違いを調べます。
 
8: クラミドモナス ラインハルティ: 運動性研究の重要なモデルであるクラミドモナス ラインハルティの鞭毛運動性を調べます。
 
9: 真核生物: 原生生物を含む真核生物細胞が、生存と適応のために複雑な運動システムをどのように利用しているかを学びます。
 
10: 軸糸: 多くの原生生物の運動に不可欠な鞭毛運動における軸糸の役割を理解します。
 
11: マイクロスイマー: 運動の研究において生物学とロボット工学を結びつけるマイクロスイマーの概念の包括的な概要。
 
12: 繊毛: 細胞の運動を理解するために不可欠な、繊毛の機能と原生生物の運動における繊毛の役割を学びます。
 
13: 単細胞生物: 単細胞生物が運動を利用して環境に適応するさまざまな方法を見つけます。
 
14: 走光性: 原生生物が走光性でどのように光を刺激として利用して運動を誘導するかを調べます。
 
15: 鞭毛内輸送: 鞭毛機能の維持に不可欠な鞭毛内輸送のメカニズムについて学びます。
 
16: プラチー・アヴァスティ: プラチー・アヴァスティ が原生生物の移動と運動性の研究に貢献したことを学びます。
 
17: ギラルディア: ギラルディア のユニークな移動戦略と、それが水生環境に適応する仕組みについて掘り下げます。
 
18: 眼点装置: 眼点装置と、原生生物を光走性のために光源に誘導するその重要な役割について調べます。
 
19: 鞭毛の進化: 鞭毛がさまざまな種でどのように進化し、移動能力を形成してきたかを調べます。
 
20: 海洋原生生物: 海洋原生生物が水生環境で生き残るために、運動メカニズムなど、特定の適応について学びます。
 
21: 走って転がる動き: 走って転がる動きが、細菌や原生生物が環境を移動する際にどのように役立つかを学びます。
 
この本は、単なる技術的な知識以上のものを提供します。読者に、生物の動きの複雑さを理解するための必須ツールを提供します。原生生物の魅惑的な世界とその複雑な移動システムに情熱を傾ける人にとって、この本は、理解を深め、将来の研究に貢献する貴重なリソースです。
Disponible desde: 14/03/2025.
Longitud de impresión: 302 páginas.

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    11: 鞭毛の進化: 鞭毛の進化と、細菌の適応を理解する鍵となる運動性を高める役割をたどります。
     
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    13: 海洋原核生物: 海洋原核生物が海洋環境に運動性を適応させる方法を探り、生態学的多様性を紹介します。
     
    14: 線毛: 感染と環境相互作用の重要な要因である細菌の移動における線毛とその役割について詳しく説明します。
     
    15: ミクソコッカス・ザンサス: このモデル生物の独自の運動戦略を調べます。これは微生物の行動を理解する上で重要です。
     
    16: 古細菌: 古細菌の独特な運動システムの研究。古代の微生物の移動メカニズムに関する洞察を提供します。
     
    17: 走光性: 細菌が光に反応してどのように動き、多様な環境での生存と成長に影響を与えるかに焦点を当てます。
     
    18: 走化性: 化学物質に反応した細菌の動きの分析。細菌の環境に対する反応を理解するために重要です。
     
    19: 鞭毛: 運動の重要な構成要素である細菌の鞭毛の構造と機能を詳しく調べます。
     
    20: けいれん運動: 病原細菌の感染能力に重要な、線毛によって駆動される運動の種類を調査します。
     
    21: 微小水泳: 最後に、微小水泳の原理の包括的な概要を示し、議論されたすべての運動形態を結び付けます。
     
    この重要なリソースでは、細菌と原生生物の移動が単なる生物学的な好奇心を超え、より広範な生態系とアプリケーションを理解するための鍵であることがわかります。微生物学を学ぼうとしている学生でも、包括的なレビューを求めている専門家でも、この本はあなたのニーズを満たすように設計されています。わかりやすい言葉、詳細な説明、そして前向きな視点により、そのメリットはコストをはるかに上回ります。運動性についての理解を深め、それが地球上の生命をどのように形作っているかを発見してください。
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  • 全ゲノムシーケンシング - かつてないほど正確に生物を区別する - cover

    全ゲノムシーケンシング - かつてないほど正確に生物を区別する

    Fouad Sabry

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    全ゲノム配列決定とは
     
    生物のゲノムの dna 配列の全体またはほぼ全体を一度に決定するプロセスは、全ゲノム配列決定 (wgs)、全ゲノム配列決定、完全ゲノム配列決定、または全ゲノム配列決定と呼ばれます。 .このプロセスの他の名前には、全ゲノム配列決定、完全ゲノム配列決定、全ゲノム配列決定などがあります。これを行うには、生物の染色体 dna と、ミトコンドリア、植物の場合は葉緑体にある dna の配列を決定する必要があります。
     
    メリット
     
    (i) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: 全ゲノム配列決定
     
    第 2 章: ゲノム
     
    第 3 章: ヒトゲノム
     
    第 4 章: ゲノミクス
     
    第 5 章: 分子遺伝学
     
    第 6 章: bgi グループ
     
    第 7 章: 遺伝子複製
     
    第 8 章: dna 配列決定
     
    第 9 章: 遺伝子
     
    第 10 章: パーソナル ゲノミクス
     
    第 11 章: 1000 ゲノム プロジェクト
     
    第 12 章: エクソーム
     
    第 13 章: 完全なゲノミクス
     
    第 14 章: がんゲノム配列決定
     
    第 15 章: エクソーム配列決定
     
    第 16 章: 1,000 ドルのゲノム
     
    第 17 章: 単一細胞シーケンス
     
    第 18 章: 重要性が不明なバリアント
     
    第 19 章: 全ゲノム重亜硫酸塩シーケンス
     
    第 20 章: 植物ゲノムの組み立て
     
    第 21 章: パーソナライズされたオンコゲノミクス
     
    (ii) 全ゲノムシーケンシングに関するよくある質問に答える
     
    (iii) 多くの分野での全ゲノム配列決定の使用の実例。
     
    (iv) 全ゲノム配列決定技術を 360 度完全に理解するために、各業界の 266 の新しい技術を簡潔に説明する 17 の付録。
     
    この本の対象読者
     
    専門家、学部生および大学院生、愛好家、愛好家、およびあらゆる種類の全ゲノム配列決定に関する基本的な知識や情報を超えたい人。
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