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自由に動くことのできる生物が外界からの刺激に対して行う方向性のある運動。 運動が刺激源に向かう場合を正, 逆の方向へ向かう場合を負とする。 刺激の種類から走光性・走化性・走流性・走触性などに分ける。 また, 重力・電気・熱などに対する反応もみられる。
外に出て細菌が産生する化学物質を認識し、その「においの方向」へと遊走する。この好中球はある種の細菌が産生するペプチド鎖FMLP(Nホルミルメチオニルロイシルフェニルアラニン)の濃度勾配にしたがって並んでいたのである。細胞遊走はすでに顕微鏡が発明された当初から知られていた(レーウェンフック)が、最初の学術的な記述は細菌についてT
phototropism)とは、光の入射方向に対応して、植物等の成長方向が変化する性質の事である。植物でよくみられる現象であるが、菌類などの他の生物でも観測される。屈光性(くっこうせい)という場合もある。 植物の地上部は、成長を促す植物ホルモン(オーキシン)を光の影になる部分に移動させる性質があるので、これによって
光弾性(こうだんせい、Photoelasticity)とは、外力を受けた弾性体が複屈折を起こす性質。光弾性の性質を持つ物体を光弾性体という。 光弾性は、材料の応力分布を解析する実験法としてよく使われる。単純な計算で求めた応力分布と比較して、かなり正確な分布が得られる。材料の臨界応力を求めるのに重要な
一日の日長が一定時間(限界日長)より長くならないと反応が起きないことを長日性といい、花芽の形成が長日性である植物のこと。(正しくは、長日植物とは、連続した暗期が一定時間(限界暗期)より短くなると花芽が形成される植物のことである。) 例としてアブラナ、ホウレンソウ、コムギなどが挙げられる。 一日の日長が一定時間(限界
光物性(ひかりぶっせい、英語:optical physics)は物理学の研究分野の1つで、電磁波と物質との相互作用について扱う学問である。 電磁波が物質に入射した際に生じる物理現象を対象とし、物質中の原子・分子や電子の集団と電磁波との相互作用をミクロな観点から取り扱う。研究対象としては、相互作用によ
走行性能(そうこうせいのう)とは、主に鉄道車両や自動車の車両において、動力性能や、走行時の安定性、運動性、制動能力などについて総合的に加味した能力のことである。 何をもって「走行性能」とするかという特定の定義は存在しない。 同じ用途(目的)で作られた機械のうち、直前の世代や同時期同士で比較することが多く、評価は相対的なものとなる。
のような硫化鉄を使っている例もある。いずれにしてもこれらの物質は磁気を帯びているので地球の磁極を指し示す。この性質によってこのような物質を持つ海の微生物は、海底の方へと向かって海底の堆積物に辿りつけるのである。 ところで地球の磁気赤道においては、これらの物質は完全に水平方向しか指し示さないので、こ