増殖・とは? わかりやすく解説

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ぞう‐しょく【増殖】

読み方:ぞうしょく

[名](スル)

ふえること。また、ふやすこと。「資本を—する」

生物細胞・組織個体量的に増加すること。繁殖同義用いることもある。

水産増殖


成長、発育、増殖


増殖

作者T.E.D.クライン

収載図書999妖女たち
出版社東京創元社
刊行年月2000.1
シリーズ名創元推理文庫


増殖

作者明野照葉

収載図書ミステリア
出版社祥伝社
刊行年月2003.12
シリーズ名祥伝社文庫


増殖

作者鈴木圭

収載図書玉石破片
出版社フーコー
刊行年月2005.11
シリーズ名フーコー短編小説傑作選


増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 09:14 UTC 版)

増殖(ぞうしょく)とは、




「増殖」の続きの解説一覧

増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 11:05 UTC 版)

高速増殖炉」の記事における「増殖」の解説

通常軽水炉では燃料棒中のウラン235熱中性子により核分裂させ、エネルギー生成する。このとき消費したウラン235以上にプルトニウム生成されることはなく、燃料棒中の核燃料減少する。これは、熱中性子高速中性子よりもウラン235プルトニウム核分裂誘起しやすいが、燃料棒中のウラン238捕獲されプルトニウム239生成する確率が低いためである。逆に高速中性子ウラン235プルトニウム核分裂誘起しにくいが、ウラン238捕獲されプルトニウム239生成する確率が高い。この性質利用して消費した燃料上のプルトニウム生成するように設計されたものが高速増殖炉である。 日本フランス中国など国内でのエネルギー使用量に比べ資源少ない国で開発推進されている。 高速増殖炉転換比は、理論的に1.2から1.5範囲考えられている。

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増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 00:20 UTC 版)

ウイルス」の記事における「増殖」の解説

ウイルスは、それ自身単独では増殖できず、他の生物細胞内感染して初めて増殖可能となる。このような性質偏性細胞内寄生性と呼ぶ。また、一般的な生物細胞が2分裂によって 2n で対数的に数を増やす対数増殖)のに対しウイルス1つ粒子が、感染した宿主細胞内で一気に数を増やして放出一段階増殖)する。また感染したウイルス細胞内一度分解されるため、見かけウイルス粒子存在しない期間(暗黒期)がある。 もちろん、ウイルス細菌よりも小さく、その遺伝物質であるDNARNAタンパク質外殻包まれている。ウイルス寄生され細胞は、通常の生命維持機能果たせなくなりウイルス工場となって他の細胞感染させ、最終的にウイルス工場となった細胞破壊されてしまう。 ウイルスの増殖は以下のようなステップ行われる細胞表面への吸着細胞内への侵入脱殻だっかく) → 部品の合成部品集合感染細胞からの放出

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増殖(仮称)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 07:56 UTC 版)

風の聖痕」の記事における「増殖(仮称)」の解説

操の顔を全身至る所生み出し人質存在アピールするのに使用した

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増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 17:23 UTC 版)

山村貞子」の記事における「増殖」の解説

生前貞子は、身体的特徴女性であるが生物学的に男性であるという睾丸性女性化症候群であり、子供を産むことができない身体であった。しかし復活後貞子は、他の女性媒体に、あるいは自分だけでも増殖が可能という、全く新しい形人類へと進化することとなったリングウィルス感染したことにより貞子妊娠した女性は、受精から1週間臨月至り貞子出産する。さらに、赤子として産み落とされ貞子1週間程度成人へと成長する。この生まれた貞子単なるクローン再生ではなく生前記憶保持している。また、リングウィルス感染した女性媒体として現世への復活果たした貞子は、半陰陽者として完全な両性生殖能力持っており、自らの精子を自らの卵子受精させることで、自分自分クローン出産することができる。 原作では、リングウィルス通じて再生した貞子オリジナル山村貞子本人の姿で復活する一方映画および連続ドラマ版の『らせん』では、貞子記憶持ちながらも、貞子妊娠し出産した女性容姿コピーして復活するという設定描かれた。

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増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 10:24 UTC 版)

T4ファージ」の記事における「増殖」の解説

ファージ細菌内に侵入して細胞破壊するまでの溶菌サイクル37℃おおよそ30程度終了するビルレントファージ細菌宿主感染する直ち自己増殖開始する。子ウイルスの数が一定の量に達すると、ファージ宿主溶解して破壊し菌体外へ放出され次の宿主細胞へと感染する。この宿主溶解ファージ放出溶菌サイクルと呼ぶ。つまり、溶菌サイクル感染した細胞とその細胞膜破壊を伴うウイルスの増殖過程であると言える。そのため、ウイルスは増殖と宿主細胞への感染のために以下の5つ過程踏まえる必要がある吸着と侵入 宿主遺伝子発現拘束 酵素合成 DNAの複製 新しウイルス粒子構成 新しウイルスの合成完了する宿主細胞破けて新生ウイルス環境中放ち宿主細胞崩壊に至る。菌体崩壊した際に放出される子孫ウイルスの数をburst size呼びT4ファージ場合感染した1個の菌体当たりで100-150個である。

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増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 14:23 UTC 版)

ワサビノキ」の記事における「増殖」の解説

ワサビノキは、種子挿し木から増殖させることができる。ワサビノキ発芽率は12日後に発約85%と高いので、直接の増殖が可能である。苗床または容器による生産は非常に時間がかかるが、昆虫や他の害虫から保護できる利点があり、土壌浸食問題となる分野でも使用されている。長さ1メートル少なくとも直径4センチメートル挿し木使用することで増殖させることができる。挿し木は、少なくとも三分の一土中埋めなければならないフィリピンでは6月 - 8月の期間を最適とし、長さ1 - 2メートル挿し木植えて増殖させている。また、種子を、土の表面より1インチ下に植え排水良い土壌年中発芽させて増殖することができる。

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増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/18 09:46 UTC 版)

ポリオウイルス」の記事における「増殖」の解説

ポリオウイルスヒトの細胞細胞膜上に存在する免疫グロブリン受容体、CD155(ポリオウイルスレセプター (PolioVirus Receptor) 、PVRとも)に結合する事で細胞内侵入するポリオウイルスとCD155の相互作用が、ウイルスの細胞内侵入必要な不可逆的な立体構造変化ウイルス粒子引き起こす細胞膜吸着したウイルスは、次のいずれか方法核酸細胞内送り込む考えられていた。(i) 細胞膜に穴を形成し、そこからRNA宿主細胞細胞質へ"注入"する。(ii) ウイルス自体受容体介在性エンドサイトーシスによって細胞内取り込まれる近年の研究成果後者仮説支持しポリオウイルスがCD155と結合して細胞内エンドサイトーシスによって取り込まれることを示唆する細胞内吸収されウイルス粒子直ちRNA放出するポリオウイルスプラス鎖RNAウイルスであるため、ウイルス粒子内に包み込まれゲノムは、そのままの状態でmRNAとして機能し宿主細胞リボソームによって直ち翻訳される細胞への侵入際しポリオウイルス宿主細胞翻訳機構を乗っ取りウイルスタンパク質産生有利に働くよう、細胞性タンパク質代謝阻害する宿主細胞mRNAとは異なりポリオウイルスRNA5'末端700塩基超える極端に長いもので、かつ複雑な高次構造を持つ。ウイルスゲノムのこの領域配列内リボソーム進入部位 (IRES) と呼ばれウイルスRNA翻訳を導く。IRES変異ウイルスタンパク質産生妨げる。 ポリオウイルスmRNA翻訳される事でウイルス特異的タンパク質前駆体である1本の長いポリペプチド生じる。このポリペプチドはさらに前駆体自体内包するプロテアーゼタンパク質ペプチド加水分解する酵素)による自己消化経て、以下に示す、およそ10個のウイルスタンパク質となる。 3Dpol : RNA依存性RNAポリメラーゼウイルスのRNAゲノム複製する。 2Apro 、 3Cpro/3CDpro : プロテアーゼタンパク加水分解酵素)。ウイルス性のポリペプチド切断するVPg (3B) : ウイルスゲノムRNA結合する小タンパク質で、プラス鎖およびマイナス鎖ウイルスRNA合成に必要。 2BC, 2B, 2C, 3AB, 3A, 3B : ウイルス粒子複製必要なタンパク質複合体構成する。 VP0 : さらに切断されカプシドタンパク質であるVP2とVP4、VP1VP3生じる。 合成され部品どのように集合子孫ウイルスのゲノム細胞外でも生き残るためにカプシド包まれる)して新しウイルス粒子形成するのかは完全には理解されていない集合経て完成したウイルス粒子は、培養されたほ乳類細胞感染してから4 - 6時間宿主細胞から放出されるウイルス放出メカニズムははっきりとしないが、細胞1個当たり最大10000個のウイルス粒子放出するDrakeポリオウイルス多重活性 (multiplicity reactivation) をしうると報告している。この現象により、ポリオウイルス紫外線照射受けて不活化受けても、1細胞多重感染する事で1粒子単独感染では不活化される紫外線照射量において生きた子孫ウイルス粒子形成する事ができる。

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増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 07:48 UTC 版)

ヒト免疫不全ウイルス」の記事における「増殖」の解説

HIVは、まずヘルパーT細胞侵入し逆転写酵素使ってRNAからHIVDNA合成してT細胞DNA組み込み潜伏するしばらくしてヘルパーT細胞活性化すると、HIVDNA発現し新たなHIV作られるその際ヘルパーT細胞の膜がそのまま新たなHIVの膜に使われるため、ヘルパーT細胞細胞膜破壊されて死ぬ(これは免疫力極端な低下原因でもある)。

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増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 08:19 UTC 版)

ウイルス学」の記事における「増殖」の解説

ウイルス感染した細胞溶菌起こし多数ウイルス粒子放出する細菌ウイルスに対しては、溶菌起こした細菌寒天平板上で溶菌斑ようきんはん、プラークとも言う)を形成するプラーク用いて増殖を確認する方法は、自然界からのウイルスの分離用いられるまた、微生物のような対数増殖ではなく、ある時期経過する爆発的に桁数増殖する一段増殖をウイルスは示す。この一段増殖実験をもってウイルス形成要する時間などのデータ得られる

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増殖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/13 15:57 UTC 版)

カナダケシ」の記事における「増殖」の解説

カナダケシ地下根茎持ち地上部へは根茎1つ上の芽を出すことで、殖えることができる「栄養繁殖が行われる。地上部1つからは葉と花1つずつではあるが、地下繋がっていることが多く見られるハスドクダミのような地下茎ではなくイチゴのような匍匐枝でもない種類のものである。同じケシ科植物で、日本原産のタケニグサケナシチャンパギク、マルバタケニグサの根茎似ており、中国大陸原産の小果博落廻(Macleaya microkalpa)とも根茎がよく似ている

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