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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
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
被子植物の胚珠を取り囲む珠皮は内珠皮と外珠皮の二層からなる。シロイヌナズナの胚珠では、茎頂分裂組織の肝細胞維持に機能する WUS (WUSCHEL)が発現しており、WUS がないと珠皮ができず、WUS を異所的に発現させると異所的に珠皮ができるため、WUS
設備利用率(せつびりようりつ、英語:capacity factor)は、ある期間中、発電設備を定格出力で運転し続けたと仮定した場合の発電電力量に対する、発電設備がその期間中に実際に発電した電力量の百分率である。換言すると、定格出力に対する、ある期間中の平均出力の比率である。 設備利用率 = 発電電力量
応用生物学部(おうようせいぶつがくぶ)は、大学におかれる学部の1つである。以下の大学に設置されている。 東京工科大学では応用生物学のうち生体工学を教育研究する。応用生物学とは「生物学」と「工学」とを融合させた学際領域である。応用生物学部は、生物の生体や機能、特性に学び
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。
(1)物の機能・利点を生かして用いること。 また, 単に用いること。