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単細胞の検索結果1 - 22 件 / 22件

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単細胞に関するエントリは22件あります。 生物科学研究 などが関連タグです。 人気エントリには 『謎多き世界最大級の単細胞生物「オオバロニア」その中身は?増殖方法は? - ナゾロジー』などがあります。
  • 謎多き世界最大級の単細胞生物「オオバロニア」その中身は?増殖方法は? - ナゾロジー

    地球上で最大級の単細胞生物、オオバロニア(Valonia ventricose ) 。 この緑藻は、表面から見るとただの光沢のある緑色の球体に過ぎませんが、その内部には驚くべき秘密が隠されています。 日本の近海にも存在する、この巨大な単細胞生物たちはどのような「中身」をしており、またどのように細胞分裂するのでしょうか? 今回はまず気になる中身を紹介しつつ、増殖の仕組みについても解説したいと思います。 研究内容の詳細は『Protoplasma』にて掲載されました。

      謎多き世界最大級の単細胞生物「オオバロニア」その中身は?増殖方法は? - ナゾロジー
    • 3千世代かけて「単細胞だった酵母菌」を多細胞生物へ進化させることに成功! - ナゾロジー

      生命進化を再現できました。 米国のジョージア工科大学(Georgia Tech)で行われた研究により、3000世代かけて元は単細胞生物である「酵母」を目に見える多細胞生物へ人工的に進化させることに成功しました。 進化した酵母たちの体は最初の2万倍以上(直径1mm以上)となってショウジョウバエに匹敵する大きさとなり、物理的強度は1万倍も強化され、多細胞生命体としてやっていくための条件を備えていることが示されました。 酵母たちはいったいどんな進化で巨大な体と頑強さを身につけたたのでしょうか? 研究内容の詳細は2023年5月10日に『Nature』に掲載されました。 A Journey to the Origins of Multicellular Life: Long-Term Experimental Evolution in the Lab https://research.gatech.

        3千世代かけて「単細胞だった酵母菌」を多細胞生物へ進化させることに成功! - ナゾロジー
      • 学習アプリに求められるデザイン - DuolingoのUXリサーチとケーススタディ|灰色の単細胞

        DuolingoとはDuolingoは、英語だけでなく中国語や韓国語など、さまざまな言語が学べる言語学習アプリです。スマホ版とWeb(ブラウザ)版の2種類があり、1日数分間の言語学習がテンポよくでき、世界で最も使われている言語学習アプリです。 Duolingoは、2011年にカーネギーメロン大学の教授でありReCAPTCHAの創始者のルイス・フォン・アン(Luis von Ahn)氏と、彼の大学院生であるセヴァリン・ハッカーによって研究プロジェクトとして開始されました。 研究者が作ったアプリとして、行動心理学や科学的な学習、アプリの機能、アイコン、プロダクトデザインなど、すべてにおいて根拠があって実装されている感があります。 言語学習アプリ「Lingvist」というのもありますが、こちらも素粒子物理学者が開発したものです。 DuolingoのBusiness Model Canvasタクシ

          学習アプリに求められるデザイン - DuolingoのUXリサーチとケーススタディ|灰色の単細胞
        • 単細胞性の酵母が試験管で「巨大な多細胞体」に進化、驚きの実験

          細胞が40万個以上に増殖した酵母のクラスター。圧力を加えると、写真のように枝分かれした小さな細胞の塊になった。(PHOTOGRAPH BY OZAN BOZDAG) 生命はいかにして、単細胞から始まり、今のようなかくも美しく複雑な生物へと進化したのだろうか。そもそも細胞は、どのようにして集まり、互いに協力することを学び、数億から数兆個もの細胞から成る有機体を形成するようになったのだろうか。(参考記事:「5.7億年前、生物たちはなぜ複雑になったのか」) その答えはまだ見つかっていないが、米ジョージア工科大学による最新の実験結果が、大きな手掛かりを与えてくれるかもしれない。同大学の研究チームは、試験管の中で本来は単細胞性の酵母が肉眼で見えるほど巨大なクラスター(集合体)にまで進化する様子を観察し、複雑な多細胞構造の起源を探る研究への道筋をつけた。 実験で得られた酵母のクラスターは大きさが直径2

            単細胞性の酵母が試験管で「巨大な多細胞体」に進化、驚きの実験
          • カリブ海の島で巨大細菌発見 糸状の単細胞、長さ1センチ超―新種に分類・仏米チーム:時事ドットコム

            カリブ海の島で巨大細菌発見 糸状の単細胞、長さ1センチ超―新種に分類・仏米チーム 2022年06月24日07時05分 カリブ海の島で発見された糸状の巨大細菌。単細胞で成長すると長さは平均約1センチになる(米ローレンス・バークリー国立研究所提供) カリブ海にあるフランス領グアドループ諸島のマングローブ林で、糸状の巨大細菌が発見された。単細胞で成長すると長さは平均約1センチ、最大で2センチになり、これまで見つかった細菌で最大。仏アンティーユ大や米ローレンス・バークリー国立研究所などの研究チームが顕微鏡による詳細な観察や全遺伝情報(ゲノム)解析で新種に分類し、24日付の米科学誌サイエンスに発表した。 〔写真特集〕ミクロの世界 細菌のほとんどは大腸菌などのように肉眼で見えない。しかし、アフリカ南部ナミビア沖で発見され、1999年に論文が発表された「チオマルガリータ(属)・ナミビエンシス(種)」は直

              カリブ海の島で巨大細菌発見 糸状の単細胞、長さ1センチ超―新種に分類・仏米チーム:時事ドットコム
            • 単細胞性の酵母が試験管で「巨大な多細胞体」に進化、驚きの実験

              ダーウィンが来た! 生命大進化 第1集 生き物の原型が作られた(古生代~中生代 三畳紀) 古生代、中生代、新生代を俯瞰し、生命がどのように生まれ、時代を生き抜き、進化したのかを圧倒的なビジュアルとともに見る、壮大なドキュメンタリー。第1集「生き物の原型が作られた」では、地球誕生から古生代、中生代 三畳紀までを網羅。〔全国学校図書館協議会選定図書〕 定価:1,980円(税込) amazon 楽天ブックス

                単細胞性の酵母が試験管で「巨大な多細胞体」に進化、驚きの実験
              • 血液細胞の先祖が判明:それはアメーバ様単細胞生物だった

                長畑洋佑 医生物学研究所特定研究員、河本宏 同教授らの研究グループは、血液細胞の進化的起源がアメーバ様単細胞生物であることを解明しました。 赤血球や血小板、好中球、マクロファージ(食細胞)、リンパ球など、体内には様々な血液の細胞が存在しますが、その進化的起源については不明な部分が多く、マクロファージはほぼ全ての動物にも存在することから、「マクロファージが起源であろう」と漠然と推測されてきただけでした。本研究では、マウスから単細胞生物にまで渡る広範な生物種の遺伝子発現状態を包括的に比較し、血液細胞の起源がマクロファージであること、その遺伝学的特徴が単細胞生物から保存されていることを突き止めました。本研究の成果は、血液細胞の進化の理解を深めるとともに、異生物種間の遺伝子発現パターンの包括的な比較という新たな手法を開発し、生物進化の更なる解明に貢献すると考えられます。 本研究成果は、2022年1

                  血液細胞の先祖が判明:それはアメーバ様単細胞生物だった
                • 緑藻の葉緑体奪う単細胞生物 進化過程解明に期待―福井工業大など:時事ドットコム

                  緑藻の葉緑体奪う単細胞生物 進化過程解明に期待―福井工業大など 2023年04月21日20時31分配信 単細胞生物「ラパザ」が緑藻「テトラセルミス」を捕らえる様子(上)。下はテトラセルミス(棒線は10マイクロメートル)(福井工業大の丸山萌研究補助員提供) 緑藻から光合成を行う葉緑体を奪い、自らの遺伝子群で制御して短期間利用する単細胞生物が発見された。ミドリムシやコンブ・ワカメ類は大昔にそれぞれ緑藻、紅藻の葉緑体を取り込んだと考えられており、葉緑体を自らの小器官として獲得する進化過程の解明に役立つと期待される。福井工業大や北海道大、神戸大などの国際研究チームが21日までに米科学アカデミー紀要電子版に発表した。 6年分の餌、一度に 深海生物オオグソクムシ―長崎大など この単細胞生物「ラパザ」は北大で研究する山口愛果・日本学術振興会特別研究員らがカナダ西海岸の潮だまりで発見し、福井工業大の丸山萌

                    緑藻の葉緑体奪う単細胞生物 進化過程解明に期待―福井工業大など:時事ドットコム
                  • 【動画】カメラに収められた2つの「単細胞の死」に考えさせられる

                    投稿したのは、米フロリダ州にあるHarbor Branch Oceanographic Instituteで働く、科学者のHunter N. Hines氏。徐々に身体が壊れているのは、繊毛虫(せんもうちゅう)類の単細胞生物だ。ゾウリムシ、ツリガネムシ、ラッパムシなどが繊毛虫類に属している。健康的な個体はピンクっぽい色をしているが、この映像の中では徐々に色を失っているのがわかる。 自然死ではなく、スライド上に設置するカバースリップで潰れてしまったそうだ。壊れていく身体から逃れようとするように、繊毛が動いているのが印象的だ。 死が近づくにつれて、周囲を動き回る小さい点が増えているが、これは死んだ個体から栄養を補給しようと集まって来たバクテリアだという。顕微鏡でしか観察できない世界でも、しっかりと命のバトンは受け継がれている。

                      【動画】カメラに収められた2つの「単細胞の死」に考えさせられる
                    • VRChatで美術館をやりながら感じたVRのUXデザイン|灰色の単細胞

                      VRChatに美術館(WESON_museum)を作って、そこに画家(植村友哉@Tomoya01U)さんの作品を数展3月くらいから展示しています。現在は、毎週土曜日の21時から22時までは、画家本人と私自身も在廊をする形で、来館した方に絵やコンセプトの説明などをしながら、美術鑑賞を楽しんでもらえております。 そちらに関しては、朝日新聞様に新聞とネット記事にて取り上げていただきました。ありがとうとうございます。 さて、本題。 VRエンジニアと紹介されるほどエンジニア力があるわけではなく、その場しのぎでなんとかやっているだけなので、エンジニアとして見られるのは恐れ多いのですが、それでもVRやARで趣味でも仕事でも創作をしていると、気づくことがたくさんあります。 ユーザーエクスペリエンス(UX)デザインにおいて視覚化することや、その評価を適切に実施することは重要なプロセスです。近年、Oculus

                        VRChatで美術館をやりながら感じたVRのUXデザイン|灰色の単細胞
                      • 単細胞へ"逆進化"中!?「呼吸しない」多細胞動物が初めて報告される - ナゾロジー

                        放出されたヘネグヤ・サルミニコラの胞子が多細胞形態で遊泳している様子/Credit:Stephen Douglas Atkinson かつて単細胞生物だった私たちの先祖は、酸素呼吸能力のある細菌を体内で飼うことで、自らも酸素呼吸の能力を得ました。 そのため、現在の地球上に存在する全ての多細胞生物には、飲み込まれた酸素呼吸細菌の子孫である「ミトコンドリア」が含まれていると考えられてきました。 しかし今回、ヘネグヤ・サルミニコラと呼ばれる寄生動物の細胞にはミトコンドリアがないことが判明。ミトコンドリアが存在しない多細胞生物が発見されたのは、世界で初めてです。 この寄生動物はどのような進化の過程を経てきたのでしょうか? 研究結果はイスラエルのテル・アビブ大学ダヤナ・ヤハロミ氏らによってまとめられ、2月24日に学術雑誌「PANS」に掲載されました。 寄生動物の生存戦略「捨てれるものは捨てる」を極め

                          単細胞へ"逆進化"中!?「呼吸しない」多細胞動物が初めて報告される - ナゾロジー
                        • 【新日本】オーカーンが単細胞露呈しNJC敗退…自ら弁髪切り落とす愚行も無駄骨 | 東スポWEB

                          新日本プロレス11日愛媛大会の「NEW JAPAN CUP」2回戦で、「ユナイテッドエンパイア」のグレート―O―カーンが矢野通(42)に惨敗。1回戦で内藤哲也(38)から収めた勝利はマグレだったことが証明された。 前年度プロレス大賞MVPから大僥倖のレフェリーストップ勝ちで2回戦に駒を進めたオーカーンだったが、本来の実力は出場当落線上。にもかかわらず矢野から「怖いよ~、怖すぎるだろ!」とヨイショされると、テーピングで両手を縛らせたり、コーナーパットを外すことを許可してハンディを与えるという、見ていて悲しくなる単細胞ぶりが露呈された。 奇声が耳障りなモンゴリアンチョップからアイアンクローを狙ったオーカーンは「靴を舐めるから!」という矢野の懇願をすんなり聞き入れ、その間に丸め込まれるなど、あまりに馬鹿正直すぎて話にならない…いや、試合のペースを握れない。さらに場外に転落させられると、自慢の弁髪

                            【新日本】オーカーンが単細胞露呈しNJC敗退…自ら弁髪切り落とす愚行も無駄骨 | 東スポWEB
                          • 動画:脳を持たない単細胞生物「粘菌」、パリの動物園で一般公開

                            【10月17日 AFP】フランス・パリのパリ動物公園(Paris Zoological Park)にこのほど、新しい生物が仲間入りした。明るい黄色のその生物は、「粘菌」だ。世界中どこにでも存在する単細胞生物で、脳を持たないにもかかわらず、動いたり食べたり問題を解くことさえできる。16日撮影。(c)AFP

                              動画:脳を持たない単細胞生物「粘菌」、パリの動物園で一般公開
                            • 【虫注意?】単細胞生物「ミズヒラタムシ」、どうみても単細胞に見えない高度な動き方に衝撃「固定観念壊された」

                              わちー @wati_wati 繊毛虫門(ゾウリムシやラッパムシが含まれるグループ)の単細胞生物です。 右側に少し見切れている大きいのはカイミジンコ(節足動物、多細胞)です。 2022-09-10 21:26:04 リンク Wikipedia 単細胞生物 単細胞生物(たんさいぼうせいぶつ)とは、1個の細胞だけからできている生物のこと。体が複数の細胞からできている多細胞生物に対する言葉である。 原核生物と、原生生物に多く、菌類の一部にもその例がある。 単細胞生物には寿命が無いと思われがちだが、接合による遺伝子交換をさせないよう注意深くゾウリムシを培養するとやはり死に至る。 顕微鏡観察の発達によって、生物は細胞からなるとの認識が確定する中で、微生物には細胞に分かれていないものが多々あることがわかってきた。これらを細胞構造を持たないものだと判断する説もあり、非細 2 users 23 リンク Wi

                                【虫注意?】単細胞生物「ミズヒラタムシ」、どうみても単細胞に見えない高度な動き方に衝撃「固定観念壊された」
                              • どうみても虫な「14本の足で歩く単細胞生物」の謎を解明! - ナゾロジー

                                単細胞でも14本の足を制御して歩けるようです。 米国のカリフォルニア大学で行われた研究によれば、水中を歩行する14本足の単細胞生物は微小な管によって構成される機械式コンピューターによって14本の足をコントロールしている、とのこと。 私たち人間をはじめ犬や猫など歩行を行う動物は「並列計算が可能な生体コンピューター」、つまり脳を使って足の動きを制御していますが、単一の細胞からなる単細胞生物はより原始的な「機械式コンピューター」の原理を採用して足を動かしていたようです。 研究内容の詳細は『Current Biology』にて公開されています。

                                  どうみても虫な「14本の足で歩く単細胞生物」の謎を解明! - ナゾロジー
                                • 腕振りで泳ぐ姿が可愛らしい謎多き単細胞の原生生物「メテオラ」とは? - ナゾロジー

                                  地球上ではこれまで無数の生物が研究者によって発見されてきましたが、私たちはその多くを知りません。 謎の腕振り生物「メテオラ」もその一つで、おそらく大半の方は名前すら聞いたこともないでしょう。 メテオラは卵型の体に棒を串刺しにしたような見た目をしています。 さらに体の左右に短い「腕」のような突起が生えており、これを前後に振り振りして移動するのです。 一方で、メテオラは謎だらけであり、体の仕組みやどの生物グループと近縁なのかは解明されていません。 そこで筑波大学の研究チームは今回、メテオラをつぶさに調べて、その謎の答えを見つけました。 研究の詳細は2024年1月22日付で科学雑誌『Current Biology』に掲載されています。

                                    腕振りで泳ぐ姿が可愛らしい謎多き単細胞の原生生物「メテオラ」とは? - ナゾロジー
                                  • 30倍も体が伸びる単細胞生物「ラクリマリア」の謎!研究者「細胞膜はそんな伸びない…」 - ナゾロジー

                                    よくのび~るようです。 アメリカのスタンフォード大学(Stanford University)で行われた研究により、長年に渡って謎とされてきた単細胞の繊毛虫ラクリマリア(L.olor)が伸びる仕組みが判明しました。 単細胞なのに体の一部を長くする生命は存在しますが、ラクリマリアはわずか7秒で細胞の一部分を首の様に体長の30倍まで伸ばし、また同じ速さで縮めることができます。 さらに長く伸ばした首を高速で振り回すこともできるのです。 このような大規模かつ高速の制御を単細胞で実現している生物は他には存在しません。 単細胞生物版の「ろくろ首」とも言えるラクリマリアはいったいどんな仕組みで首の制御を行っているのでしょうか? 研究内容の詳細は2024年6月7日に『Science』にて発表されました。

                                      30倍も体が伸びる単細胞生物「ラクリマリア」の謎!研究者「細胞膜はそんな伸びない…」 - ナゾロジー
                                    • 「船乗りの目玉」と呼ばれる世界最大の単細胞生物

                                      海を探索すると「船乗りの目玉」が見つかることがある。ぎょっとしたかもしれないが心配ご無用。これはえぐられた誰かの目玉ではなく、「バロニア・ヴェントリコーサ(Valonia ventricosa)」という藻類の仲間で、地球上で最大の単細胞生物のひとつだ。 この「船乗りの目玉」の大きさは、針の頭ほどのものから、まさに眼球サイズのものまで様々だ。このぶよぶよした塊がどれくらいまで大きくなるかは、すべてその液胞の内容、つまり細胞壁の内側の空間によって決まるそうだ。 つぶそうとするとたくさんの新しい目玉ができてしまう 「船乗りの目玉」という愛称で親しまれているバロニア・ヴェントリコーサ(Valonia ventricosa)は緑藻門に分類される藻類の一種で、世界中の熱帯および亜熱帯地域の海洋で見ることができる。 単細胞生物なのに多くの細胞核を含むことができる。つまり、細胞壁で隔てられていない、多数の

                                        「船乗りの目玉」と呼ばれる世界最大の単細胞生物
                                      • 単細胞生物、調子にのって歩き過ぎ。 - happyunagi の 今日も一日ご機嫌で!

                                        二日前の夜にギックリ腰をやってしまった事を書かせていただいた。 happyunagi-yuko.hatenablog.com 翌日の朝、これまでも時々お世話になっていた鍼灸院に電話をすると「今は強い炎症を起こしている時と考えられます。ですからすぐに鍼をするよりも、明日以降、少し落ち着いてからの方が良いでしょうし、その頃の方がどのように痛めたか、どのような経過を辿るのか分かりやすいです。」というような事を言われたので、 本当はすぐにでも診てもらいたかったが、 予約を一日先延ばしした。 そして鍼灸師さんいわく、 「痛いからといって、ずっと寝ているようなのはかえって良くありません。痛い姿勢は避けながら、日常生活をしてください。普通に動いてね。」とのことだった。 とはいえ腰は痛く、傘を杖代わりについてでないと部屋の中も歩けないくらいであったから、 その日一日、どうなることか……と思ってた。 が、と

                                          単細胞生物、調子にのって歩き過ぎ。 - happyunagi の 今日も一日ご機嫌で!
                                        • 単細胞性の酵母が試験管で「巨大な多細胞体」に進化、驚きの実験(ナショナル ジオグラフィック日本版) - Yahoo!ニュース

                                          酵母は、最初は小さくて液体のなかに浮かんでいても目に見えなかったが(左)、600日後、肉眼でも確認できるほど大きなクラスターができた(右)。(PHOTOGRAPH BY OZAN BOZDAG AND WILLIAM C. RATCLIFF) 生命はいかにして、単細胞から始まり、今のようなかくも美しく複雑な生物へと進化したのだろうか。そもそも細胞は、どのようにして集まり、互いに協力することを学び、数億から数兆個もの細胞から成る有機体を形成するようになったのだろうか。 ギャラリー:生物の驚異、顕微鏡写真コンテスト2021受賞作品 写真13点 その答えはまだ見つかっていないが、米ジョージア工科大学による最新の実験結果が、大きな手掛かりを与えてくれるかもしれない。同大学の研究チームは、試験管の中で本来は単細胞性の酵母が肉眼で見えるほど巨大なクラスター(集合体)にまで進化する様子を観察し、複雑な多

                                            単細胞性の酵母が試験管で「巨大な多細胞体」に進化、驚きの実験(ナショナル ジオグラフィック日本版) - Yahoo!ニュース
                                          • 単細胞から多細胞生物へ、進化の謎を解き明かす鍵を解明 東北大 | 財経新聞

                                            細胞が集まるイメージ図。単体で運動するより運動性能が100倍も向上する。(画像:東北大学報道発表資料より)[写真拡大] 東北大学は17日、細胞が集まって集団で運動することによって、単体で運動するよりも、100倍も運動性能が向上することを発見したと発表した。この発見は、なぜ単細胞生物から多細胞生物へ進化したのか、その謎を解き明かす鍵になるという。 【こちらも】異性にモテるための「ムダな進化」が競争抑制し生物多様性に貢献 京大らの研究 ■生命38億年の歴史 46億年前に地球は誕生したわけだが、最初の生命は38億年前に単細胞生物という形で登場したと考えられている。そして、10億年前にはさらに多細胞生物が登場した。 ただいきなり単細胞生物から多細胞生物に進化したわけではない。群体と呼ばれる中間段階を経て、徐々に単細胞生物から多細胞生物に進化したと考えられている。 群体とは、個々の細胞が連結して集団

                                              単細胞から多細胞生物へ、進化の謎を解き明かす鍵を解明 東北大 | 財経新聞
                                            • 実話BUNKAタブー編集部 on Twitter: "体育会系にイジメられてからと五輪に反対してた陰キャオタクくんたちが、ゲーム音楽が使われてるくらいでコロリと大盛り上がりしてて、オタクってほんとうに単細胞で哀れな連中だなと思いました。アイツらチョロいなと電通に思われてますよ。"

                                              体育会系にイジメられてからと五輪に反対してた陰キャオタクくんたちが、ゲーム音楽が使われてるくらいでコロリと大盛り上がりしてて、オタクってほんとうに単細胞で哀れな連中だなと思いました。アイツらチョロいなと電通に思われてますよ。

                                                実話BUNKAタブー編集部 on Twitter: "体育会系にイジメられてからと五輪に反対してた陰キャオタクくんたちが、ゲーム音楽が使われてるくらいでコロリと大盛り上がりしてて、オタクってほんとうに単細胞で哀れな連中だなと思いました。アイツらチョロいなと電通に思われてますよ。"
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