マインドマップギャラリー セルに入る(生)
細胞に侵入する生物についてのマインドマップで、主に生物圏から細胞、細胞の多様性と統一性などの内容が含まれています。
2024-02-15 23:50:15 に編集されましたThis template, created with EdrawMind, provides a structured workflow for weekly coordination meetings focused on MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) pipeline layout. It follows a four-stage cycle: starting with Issue Identification (Clash Detection) to detect pipeline conflicts, moving to Meeting Agenda preparation to define discussion topics, then On-site Discussion to review and resolve issues on the construction site, and finally Resolution & Update to document solutions and track progress. This template can be reused to standardize MEP coordination processes, ensuring clear communication, efficient problem-solving, and smooth construction progress.
This template, created with EdrawMind, outlines a quarterly checklist for preparing materials for green building certification. It is divided into four sequential quarters: Q1 focuses on Basic Material Preparation, including collecting project approval documents and compiling self-assessment reports; Q2 covers Technical Data Improvement, such as organizing energy consumption calculation books and preparing green construction proof materials; Q3 involves On-site Inspection Preparation, including organizing construction process materials and verifying certification standards; and Q4 is for Formal Application, which includes completing online reporting and cooperating with expert on-site reviews. This template can be reused to systematically prepare for green building certification, ensuring all requirements are met and the process is efficient.
This template, created with EdrawMind, provides a comprehensive framework for daily monitoring of deep foundation pit construction. It covers six key monitoring areas: Retaining Wall Top Displacement, Settlement of Surrounding Buildings, Groundwater Level, Pit Bottom Heave, Support Axial Force, and Data Summary & Analysis. Each section specifies monitoring points, frequency, and warning values to ensure safety. The template can be reused to standardize monitoring practices, track structural stability, and trigger immediate alarms if warning thresholds are exceeded, thus mitigating risks during foundation pit construction.
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セルを入力してください
生物圏から細胞へ
生命システムは細胞から切り離せません
ウイルス: 細胞構造を持たず、生き残るためには生きた細胞に依存する必要があります。 (DNAウイルスまたはRNAウイルス)
単細胞生物: 単一の細胞に依存してさまざまな生命活動を完了します。 (細胞は個体です)
多細胞生物: 複雑な生命活動を完了するには、さまざまな分化した細胞の密接な協力に依存します。
生命システムの構造レベル
細胞: ウイルスを除くすべての生物は細胞で構成されています。細胞は生物の構造と機能の基本単位です。
組織:同様の形態、構造、機能を持つ細胞および細胞間物質の集まりを組織と呼びます。 (神経組織、上皮組織、筋肉組織、結合組織)
器官: 特定の特定の機能を完了するために使用される、いくつかの異なる細胞および組織で構成される動物または植物の構造。
システム: 1 つまたは複数の生理的機能を遂行できる複数の器官が一定の順序で組み合わされた構造をシステムと呼びます。 (システムのないプラント) 注: 8 つの主要なシステム: 呼吸器、消化器、循環器、神経、泌尿器、生殖器、運動器、および内分泌。
個体: 多細胞生物と単細胞生物に分けられます。多細胞生物は、複数の器官またはシステムが連携して完了する複雑な生命活動を有する単一の生物です。
個体群: 特定の自然地域における同じ種のすべての個体。
コミュニティ: 特定のエリアに同時に集まるさまざまな生物学的集団の集合体。 (動物、植物、微生物)
生態系: 生物群集とその無機環境との相互作用によって形成される統一された全体。生物圏 地球上のすべての生き物とその生活環境の総和を生物圏といいます。生物圏は地球上で最大の生態系です。
要点
地球上の最も基本的な生命システムは細胞であり、最大の生命システムは生物圏です。
ゾウリムシなどの単細胞生物は、たった 1 つの細胞から構成される個体であり、その生命システムの構造レベルは極めて細胞的で個体的なものであり、組織や器官系の構造レベルは存在しません。地球上で最も古い生命体
植物にはシステムレベルはありません。植物は 6 つの器官から直接構成されています。 (栄養器官 - 根、茎、葉、生殖器官 - 花、果実、種子)
ウイルスは細胞構造を持たず、生命システムの一部ではありませんが、生命体です。
分子または原子はシステムにはなれますが、生きたシステムにはなりません
顕微鏡の使用
ステップ
1シフト、2シフト、3チューン
低倍率で物体画像を見つけて、物体画像を視野の中心に移動します。
コンバーターを回して高倍率レンズに交換します。
絞りと反射板を調整して視野の明るさを適切にします。
ファインフォーカスネジを調整して、被写体の像を鮮明にします。
使用
視野を明るくするには、絞りを大きくする方法と凹面鏡を使用する方法があります。
高倍率レンズ:物体像は大きく、視野は暗く、視野は狭く、見える細胞の数は少ない。 低倍率レンズ:物体の像は小さく、視野は明るく明るく、視野は大きく、見られる細胞の数は多くなります。
対物レンズ: ネジ山があり、鏡筒が長いほど倍率が高くなります。 接眼レンズ: ネジ山がなく、チューブが短いほど倍率が高くなります。
倍率が大きくなるほど、視野は狭くなり、視野は暗くなり、視野内のセルの数は減り、各セルは大きくなります。 倍率が小さいほど視野が広くなり、視野が明るくなり、視野内のセルの数が多くなり、各セルが小さくなります。
倍率=対物レンズの倍率×対物レンズの倍率
倍率の本質: 直線の面積や体積ではなく、倍率の長さと幅を指します。
撮像の特徴:上下、左右、つまり180度回転すると、視野内の物体の像は左下隅にありますが、実際には右上隅にあります。
細胞の多様性と統一性
生き物の分類
非細胞生物(ウイルス)
体は非常に小さく、一般に細菌のフィルターを通過できるため、このウイルスは元々「濾過ウイルス」と呼ばれ、電子顕微鏡で観察する必要がありました。
ウイルスは細胞構造を持たず、生きた細胞に寄生することによってのみ生存できる生物です。 能力を生成する酵素系もタンパク質や核酸を合成する酵素系も存在せず、宿主の生細胞内にあらかじめ用意されている代謝系を利用して独自の核酸やタンパク質成分を合成することしかできません。
ウイルスはタンパク質と核酸(DNAまたはRNA)で構成されており、複製して子孫を残すことができるため、「分子生物」とも呼ばれます。
ウイルスの中の核酸は一種類だけ
DNAウイルス
RNAウイルス
in vitro条件下では、無生物の生体高分子の状態で存在し、感染力を長期間維持することができます。
一般的な抗生物質には感受性がないが、インターフェロンには感受性がある
注: ウイルスは、細胞構造を持たず、遺伝、複製、突然変異などの生命特徴を持つ微生物の一種です。一般に、それらは球状ウイルス、バキュロウイルス、およびオタマジャクシウイルスです。 ウイルスは非常に寄生性が高く、生命活動に必要な物質とエネルギーを得るために宿主細胞のエネルギーと代謝システムに完全に依存しており、宿主細胞から離れると、動きを止めると単なる大きな化学分子になります。生体が宿主細胞に遭遇すると、ウイルスは、タンパク質の結晶になり、無毒な物質となり、ウイルスを吸着、侵入、複製、集合、放出することで、生体の典型的な特性を示します。生物と無生物の間にある原始的な生命体です。
単細胞生物
原核生物
核膜に囲まれた核がない、核様体
DNA はどのように存在するのか: 核様体: 大きくて環状の裸の DNA 分子。 プラスミド: 小さな環状の裸の DNA 分子
細胞壁:主成分ペプチドグリカン すべての原核細胞が細胞壁を持っているわけではありません。 (マイコプラズマ、細胞壁なし)
細胞質: リボソームあり、他の細胞質なし
付加価値の高い方法: 主にバイナリ分割
遺伝的変異: 遺伝子変異
注記
原核生物は単細胞生物である必要がありますが、単細胞生物は必ずしも原核生物である必要はありません
好気性細菌などの原核生物が細胞内にミトコンドリアを持たないという事実は、原核細胞が好気呼吸を実行できないことを意味するわけではありません。好気呼吸は主に細胞質マトリックスと細胞膜の内側で行われます。
細菌の大部分は隠れ栄養性または寄生性従属栄養菌です。大腸菌はミトコンドリアを持っていませんが、細胞内に好気呼吸に関連する酵素が含まれているため、好気呼吸も行うことができます。
シアノバクテリア
シアノバクテリアの細胞には葉緑体はありませんが、細胞にはフィコシアニン、クロロフィル、光合成に必要な酵素が含まれており、光合成を行うことができる独立栄養生物です。
シアノバクテリアやその他の藻類が大量に発生し、海水中でアオコの発生や赤潮が発生します。
一般的な原核生物: 真菌:大腸菌、肺炎球菌、球菌、乳酸菌、放線菌、放線菌など。 藻類:シアノコッカス、ノスティダ、ノストック(藍藻)など トリソミー: クラミジア、マイコプラズマ、リケッチア。 ヒント: (マイコプラズマ) 細かい (バクテリア) バスケット (シアノバクテリア) 娘 (原虫)
真核生物
核膜で囲まれた核があります
DNA はどのように存在するのか: 核: 鎖、DNA、タンパク質 (pr) が結合して染色体を形成します。 細胞質: DNA はミトコンドリアと葉緑体に裸で存在します。
細胞壁: 植物細胞壁(主成分セルロースとペクチン); 真菌の細胞壁(主成分はキチン)。 動物細胞には細胞壁がない
細胞質: リボソームおよびその他の細胞小器官が含まれています
増殖様式: 有糸分裂、無糸分裂、減数分裂
遺伝的変異の手法:遺伝子変異、遺伝子組換え、染色体変異
一般的な真核生物: 真菌: 酵母、カビ、ムコールなど。 藻類:紅藻、緑藻、クラミドモナスなど。 簡単なメモ: (クラミドモナス) グループ (Vovolix) 酵母 (酵母) はカビが生えています (カビ)
注記
光合成ができる生物≠真核生物
好気呼吸ができる生物≠真核生物
原核生物 ≠ 原生生物 (人間の生物体は下等な単細胞真核生物です)
核のない細胞≠原核細胞(哺乳類の成熟赤血球)
細胞理論
セットアッププロセス
1665年 ロバート・フックが細胞を発見し、「死細胞」と名付けた
レーウェンフックは生きた細胞を初めて観察しました。
1830 年代に、スライデンとシュワンは細胞理論 (すべての動植物は細胞で構成されており、細胞はすべての動植物の基本単位である) を提案しました。
1858 年、ヴィルヒョウは細胞が分裂して新しい細胞を生み出すという考えを提案し、細胞理論を修正しました。
核心点
細胞は生物です。すべての動物と植物は細胞から発生し、細胞と細胞産物で構成されています。
細胞は、それ自体の生命を持ち、他の細胞で構成される全体の生命に貢献する、比較的独立した単位です。
古い細胞から細胞を生成できる
意義
細胞の統一性と生物学的構造の統一性を明らかにする
生物間に特定の親族関係が存在することを明らかにする
細胞レベルへの生物学的研究の参入を示す