原因とメカニズムとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 原因とメカニズムの意味・解説 

原因とメカニズム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/10/23 09:51 UTC 版)

溶血性貧血」の記事における「原因とメカニズム」の解説

原因としては細菌感染何らかの毒素血漿浸透圧極度低下などがある。一方アレルギー抗原抗体反応)によるものもあり、この場合赤血球異物誤認して抗体反応によって赤血球破壊され発生する抗酸化作用有するビタミンE欠乏し生体膜活性酸素存在する脂質過酸化反応により過酸化脂質連鎖的生成され、膜が損傷し赤血球溶血が起こるなど生体膜機能障害発生するスポーツ原因溶血性貧血運動をすることによって足の裏血管内で自らの赤血球数多く踏み潰してしまうことで発生しその昔軍隊長時間行軍兵士の尿に赤血球中身であるヘモグロビン見られ血液学では行軍ヘモグロビン尿症といわれるものと本質的に同じものである赤血球通常時ヘムグロビン結合した赤い色素ヘモグロビン有しているが、破壊溶血するとヘモグロビン遊離し腎尿細管上皮内ヘムグロビン分解されるヘムDNA脂質損傷させる有害な酸化ストレスとなりうるので、細胞遊離したヘムにより発生したフリーラジカルさらされるヘム分解代謝するヘムオキシゲナーゼ1が極めて速やかに導入されヘムビリベルジン分解されビリベルジンビリベルジン還元酵素BVR)によりビリルビン還元されることとなる。黄色ビリルビン原因黄疸発症する

※この「原因とメカニズム」の解説は、「溶血性貧血」の解説の一部です。
「原因とメカニズム」を含む「溶血性貧血」の記事については、「溶血性貧血」の概要を参照ください。


原因とメカニズム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 06:48 UTC 版)

秋雨」の記事における「原因とメカニズム」の解説

季節が、夏から秋移り変わる際、真夏の間本州一帯猛暑もたらした太平洋高気圧南へ退き大陸の冷たい高気圧日本海北日本方面張り出す。この性質の違う2つ空気がぶつかる所は大気の状態が不安定になり、秋雨前線発生する梅雨前線同じく前線挟んで夏の空気と秋の空気とが押し合いをしているため、前線日本上空南下した北上したりする、こうして長雨が続く。 秋雨原因となる高気圧は主に4つある。1つ目はシベリア高気圧呼ばれる高気圧である。シベリア高気圧冷たく乾燥したシベリア気団から構成されていて、高気圧から吹き出される風も冷たく乾燥している。2つ目は秋特有の移動性高気圧呼ばれる高気圧である。移動性高気圧はやや温かく乾燥した揚子江気団から構成される3つ目は太平洋高気圧で、温かく湿った小笠原気団から構成される4つ目はオホーツク海高気圧呼ばれる高気圧である。オホーツク海高気圧冷たく湿ったオホーツク海気団から構成される

※この「原因とメカニズム」の解説は、「秋雨」の解説の一部です。
「原因とメカニズム」を含む「秋雨」の記事については、「秋雨」の概要を参照ください。


原因とメカニズム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 01:36 UTC 版)

猛暑」の記事における「原因とメカニズム」の解説

一般に夏季において背の高い(上空の高い所から地表まで鉛直長い構造の)高気圧覆われて全層に渡って風が弱く周囲比較的冷たい空気湿気流入弱く快晴状態場合や、南(南半球場合は北)から継続的に暖気入った時に起こりやすい。内陸盆地山間部では周囲山岳により外部大気との混合妨げられ熱い空気その場とどまりやすいやすい(熱気湖)ことや、どの方向から風吹いても、フェーン現象風炎現象)が起こりやすいので、他の地域よりも暑くなりやすい。主な観測地点山形県山形市山梨県甲府市京都市大分県日田市などがある。 フェーン現象発生すると、山脈風下部では山から吹き降りてきた乾燥した高温風によって盛夏でなくても猛暑となりやすい。主な観測地点東日本東北日本海側夏季関東平野(特に北部)などがある。関東平野西側山脈があるので、西風吹いたときにこの現象起こりやすい。一方西日本には2000 m以上の山存在しない西日本最高峰愛媛県石鎚山いしづちさん)で1982 m、中国地方では鳥取県大山だいせん)で1729 m、九州本土では大分県九重山中岳くじゅうさんなかだけ)で1791 m)ため、水分放出充分に行われず吹き下ろし風に水分含まれているので、気化熱昇温緩和するので、フェーン現象による気温の上昇は東日本ほど激しくない東日本には富士山北アルプス南アルプスはじめとする2000 m以上の山山脈が多いため、同現象による気温の上昇が大きくなる気象官署での観測史2番目の40.8山形市記録され1933年昭和8年7月25日日本海台風があり、2000 m級飯豊連峰南西の風が吹き下りたことによりフェーン現象発生した。しかし、当日風速弱く日射よる昇温大きかった考えられるフェーン現象起きると、冬季ですら25超えることがある例え2009年平成21年2月14日には静岡県静岡市で26.2、同熱海市網代で25.4神奈川県小田原市で26.1、同海老名市で25.3などを記録したが、当日は南から暖かい空気入っていたことや、西側にある山地越える際にフェーン現象起こったことが原因考えられる2010年平成22年)の極端な猛暑は、ラニーニャ現象一因とされる研究過去統計から、ラニーニャ現象発生するフィリピン近海海水温上昇するため、上昇気流発生する。その北に位置する日本付近では下降気流発生し太平洋高気圧勢力強くする(同様に南海上に台風存在する場合台風の上気流を補うようにして、太平洋高気圧強くなる)。そのため、日本付近猛暑となりやすいと考えられている。他には、1955年1964年1973年1984年1985年1995年1999年2007年該当する。ただし、1954年1970年1971年1988年のようにラニーニャ現象起きていた年でも冷夏になったことや、1991年1997年2002年のようにエルニーニョ現象起きていたにも拘らず猛暑になったこともあるので一概に言えない。また地球温暖化が進むと、フィリピン付近海水温上昇により太平洋高気圧勢力強大化して日本付近猛暑になりやすいという予測もある。 また、三大都市圏中心とする都市部での最低気温高温記録相次いだり、熱帯夜増加冬日著しく減少しているのは、ヒートアイランド現象によって気温底上げされていることが一因考えられる。さらに東京都心で39.5など南関東周辺観測史上最高の高温記録相次いだ2004年平成16年7月下旬ヒートアイランド現象加えて背の高い高気圧フェーン現象重なった例である。 しかし、猛暑原因なり得るものはこれだけではない。ダイポールモード現象発生する日本付近では高気圧強まり猛暑になりやすいとされている。この例として、1994年2001年2006 - 2008年2012 - 2013年などがある。通常、この現象2年連続で起こることは珍しいが、2006 - 2008年3年連続起こった。これは、観測以来前例がないとされるまた、太平洋中央部赤道付近水温上昇するエルニーニョもどき呼ばれる現象起きると、その海域対流活動活発になり、それを補うようにして北太平洋高気圧が強まるので、日本付近暑くなりやすいとされる。2004年などがこれに当てはまる。また、この年猛暑同時に記録的な豪雨見舞われたが、同じくエルニーニョもどき原因見られている。 他にも、北極振動北大西洋振動が冬の間に負の状態が続くとオホーツク海高気圧弱まり猛暑になりやすいという考えや、近年日傘効果もたらす大規模な火山噴火1992・1993年冷夏一因として1991年ピナツボ山フィリピン)の噴火挙げられる1816年夏のない年火山噴火原因とされる)が起きていないため猛暑何年連続するとの指摘もある。また、猛暑原因揃っていても冷夏要因となるような現象起こって相殺されることもあり確実に猛暑となると言えない。 なお、1982年1983年2003年2009年2014年のように暖春の年でも冷夏になったともあれば、1978年1984年2010 - 2012年のように寒春の年でも記録的な猛暑になったこともあるので、春が涼しかったからといって必ず猛暑にはならないとはいえない。

※この「原因とメカニズム」の解説は、「猛暑」の解説の一部です。
「原因とメカニズム」を含む「猛暑」の記事については、「猛暑」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「原因とメカニズム」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「原因とメカニズム」の関連用語

原因とメカニズムのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



原因とメカニズムのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの溶血性貧血 (改訂履歴)、秋雨 (改訂履歴)、猛暑 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS