発見の歴史とは? わかりやすく解説

発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/25 04:05 UTC 版)

サン・ジョルジョ山」の記事における「発見の歴史」の解説

イタリア領内工業用タール質の結晶片岩採掘していたときに、魚類爬虫類化石産出したのがきっかけだった。この発見に関する最初公刊はエミリオ・コルヴァリア (Emilio Corvalia) による1854年文献だが、イタリア自然科学会の発掘調査1863年になって行われた1919年には、古生物学者動物学者のベルナール・ペイエ (Bernard Peyer) がメリデ市内でも発見しサン・ジョルジョ山化石に目が向けられた。1924年から1975年チューリヒ大学によって系統立てて行われた一連の発掘調査によって、膨大な化石発見された。 なお、現在のサン・ジョルジョ山化石発掘調査には厳格な規制敷かれているため、大学など高等研究機関以外の発掘認められていない

※この「発見の歴史」の解説は、「サン・ジョルジョ山」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「サン・ジョルジョ山」の記事については、「サン・ジョルジョ山」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/30 00:30 UTC 版)

希少糖」の記事における「発見の歴史」の解説

1852年 ナナカマドの実からL-ソルボース発見された。当時D型糖のみが自然界存在する考えられており、また追試成功した者がいなかったので、この報告間違いだと思われていた。 1896年 ベルトランが、酢酸菌がD-ソルビトールをL-ソルボース変換することを発見した(L-ソルボース発酵)。 1994年 香川大学何森健らによって、フルクトースプシコース変換する酵素D-タガトース3-エピメラーゼDTE)が発見された。これにより希少糖体系的に生産するシステムイズモリング)が考案され大量生産への道が拓かれた。

※この「発見の歴史」の解説は、「希少糖」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「希少糖」の記事については、「希少糖」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/15 05:41 UTC 版)

プログナトドン」の記事における「発見の歴史」の解説

プログナトドンベルギー収集された標本基づいて1889年ルイ・ドロ最初に記載したこの分類群正し属名には混乱がある。ドロ複数予備原稿暫定的な診断においてこの分類群プログナトドンとして言及したが、プログナトドンという属名プログナトサウルス(Prognathosaurus)に置き換え本属言及する後の全ての論文プログナトサウルスという属名使用した。 後にプログナトドンという属名用いたのはデイル・ラッセルであった。彼は1967年北アメリカモササウルス科について包括的なモノグラフ作成しプログナトサウルスではなくプログナトドン優先性があると示したラッセル北アメリカから産出したプログナトサウルス割り当てられた種をプログナトドン修正したが、ベルギー標本に関して簡単に触れただけであった本属オリジナル化石は非常に包括的であり、さらにその記載簡素であったが、タイプ標本更なる研究100年間なされなかった。本属包括的なオリジナル標本とそれに言及したベルギー由来の種の記載欠如は、ベルギーの Craie de Ciply 累層発見されモササウルス科標本にはよくあることである。標本収集組み立てには通常莫大な労力費やされるが、これらの標本科学的研究は、Plioplatecarpus houzeaui の方形骨鼓膜といった、解剖学的構造特異な点に着目した診断記載限定されたままであった1904年ドロ命名した Prognathodon giganteus は最も記載簡潔な種の1つであり、博物館ホールでの展示モササウルス科骨格に名前を与えることのみを目的としていたようである。 1998年にはマーストリヒト石灰岩産地無傷頭骨化石発見された。その直後標本は Bèr というニックネーム名付けられマーストリヒト自然史博物館展示された。この標本プログナトドンとして同定され、P.saturator と命名された。この標本1957年以来マーストリヒト地域から発見され初めてのある程度完全なモササウルス科標本であった骨格マーストリヒト自然史博物館展示されており、全長12メートル推定されている.。 イスラエル発見された非常に大型標本オロノサウルス(Oronosaurus)と非公式に命名されたが、最終的にプログナトドン属の新種 P.currii として記載された。 約7450万年前にあたるカンパニアン後期初頭のカナダアルバータ州の Bearpaw 累層から2011年記載された P. overtoni の2つ標本から、本属初めて完全に繋がった骨格得られた。これらおよび以前発見され標本詳細な研究により、プログナトドンリオドン吻部長いモササウルス亜科のような近縁な属から識別する複数特徴確立された。保存されていた歯と腸の内容物から、本属古生態学研究も可能となった2008年発見され2013年記載され新たな化石は、ヨルダンの Harrana サイト発見され1.8メートル幼体プログナトドンのものである化石モササウルス科の尾ビレ輪郭保存するという点で特筆すべきものであり、プラテカルプスや後のモササウルス科また上下が反転したサメの尾ビレ似た二股の尾ビレ持っていた。この形状プログナトドン浮上する際や獲物攻撃する際に役立った可能性がある。また、この発見により、後のモササウルス科魚竜占められ生活様式にさらに適応したという仮説証拠もたらされている。 2012年9月19日には、その9日前にモササウルス科らしき骨格マーストリヒトのすぐ外側石灰岩産地(モササウルス・ホフマニイのタイプ標本存在した場所と同じ産地)で再び発見されたと報じられた。ENCI採石場採掘機の操縦士Carlo Brauer9月10日の朝に採掘ショベル化石化した歯を発見した発見から数日後には、博物館スタッフ全長13メートルに及ぶ骨格の頭蓋骨複数大型部位胴体および尾の一部取り出した層序基づいて標本時代は6783万年前と見積もられ、Bèr よりも約150万年前のものということになる。発掘され化石マーストリヒチアンから産出したモササウルス科として最古のものであるらしく、そしてプログナトドン属に属する。化石発見した ENCI の労働者の名前にちなみ、この標本には Carlo という愛称つけられた。

※この「発見の歴史」の解説は、「プログナトドン」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「プログナトドン」の記事については、「プログナトドン」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 19:08 UTC 版)

上皮成長因子受容体」の記事における「発見の歴史」の解説

1975年線維芽細胞表面上にEGF特異的受容体存在報告されその後1978年にA431ヒト癌細胞において170 kDaタンパクとして同定された。1984年トリ赤芽球ウイルス avian erythroblastic leukemia virus のもつがん遺伝子 v-erbB の配列EGFR配列が非常に似通っていることが報告されがん遺伝子 erbB遺伝子産物EGFR同一のものであることが判明したその後、v-erbB に相当するヒト遺伝子にはEGFR遺伝子だけでなくHER2遺伝子もあることが判明しEGFR遺伝子erbB1HER2遺伝子erbB2呼ばれるようになった

※この「発見の歴史」の解説は、「上皮成長因子受容体」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「上皮成長因子受容体」の記事については、「上皮成長因子受容体」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/24 02:16 UTC 版)

エクテノサウルス」の記事における「発見の歴史」の解説

エクテノサウルスは元々プラテカルプスの種 P. clidastoides として1894年記載された。タイプ標本C・HスタンバーグあるいはB・バウアーカンザス州ローガン郡収集しミュンヘンバイエルン国立古生物学地質学博物館ドイツ語版)に所蔵されたが、この標本第二次世界大戦破壊されてしまった可能性が高い。さらに保存状態良い第二標本はジョージ・スタンバーグが1953年発見し当初Clidastes velox として同定された。タイプ標本 GFS 109-53 は後肢と尾が侵食失われていたが、長さ約3メートル大部分関節していた。 この標本発見後フォートヘイズ州立大学キャンパス内に位置するスタンバーグ記念博物館展示されたが、1999年博物館閉鎖移転した博物館移転後標本保管庫収納されている。1963年標本デイル・ラッセル研究して Clidastes velox ではなく Platecarpus clidastoides を代表する断定したその後彼の論文 Systematics and Morphology of American Mosasaurs (1967) において、彼は本種を新属エクテノサウルスとして本種を再記載した

※この「発見の歴史」の解説は、「エクテノサウルス」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「エクテノサウルス」の記事については、「エクテノサウルス」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 05:27 UTC 版)

メトリアカントサウルス」の記事における「発見の歴史」の解説

1923年ドイツ古生物学者、フリードリッヒ・フォン・ヒューネはジュラ紀白亜紀ヨーロッパ肉食恐竜についてまとめた論文発表した。その論文中、OUM J.12144という不完全な腰、脚、そして背骨一部からなる標本について記載した。それはメガロサウルス新種分類され、メガロサウルス・パルケリ Megalosaurus parkeri と命名された。種小名19世紀化石コレクターW. Parker への献名である これらの骨はオックスフォード粘土層のジュラ紀後期地層から見つかったしかしながら1932年フォン・ヒューネはそれがアルティスピナクスの種であると考え直し、A. parkeri と改めた1964年科学者エリック・ウォーカーはこれらの標本が、椎骨の棘突起長さから、アルティスピナクスとは違いすぎると判断した。そして新属メトリアカントサウルス提唱した属名古代ギリシア語の metrikos ("moderate"、ほどよい)と akantha("spine"、トゲ)の組み合わせ用いており、椎骨アロサウルスのような典型的なカルノサウルス類よりも長くアクロカントサウルスのような高い突起をもつものほどには高くないことに因んでいる。

※この「発見の歴史」の解説は、「メトリアカントサウルス」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「メトリアカントサウルス」の記事については、「メトリアカントサウルス」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/04 07:21 UTC 版)

グロビデンス」の記事における「発見の歴史」の解説

グロビデンス1912年チャールズ・W・ギルモア最初に記載した複数の歯が備わった部分的な頭骨と1本の頸椎数多く断片からなる不完全な標本用い、彼はグロビデンスを新属と断定してタイプ種 Globidens alabamaensis を記載した属名標本球形構造の歯に基づき種小名発見地由来するギルモア以前収集された標本調査しており、標本収集された正確な産地正確に不明である可能性もある。 ギルモアによるグロビデンス記載以降複数他種同定されている。これには G. alabamaensis のとともに二次的なタイプ標本用いられている G. dakotensis (Russel 1975) が含まれるグロビデンス新種考えられ標本にはプログナトドンなど他の分類群へ再分類され標本もあり、イグダマノサウルスタイプ標本とされている G. aegypticus のように親族として独立した標本もある。

※この「発見の歴史」の解説は、「グロビデンス」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「グロビデンス」の記事については、「グロビデンス」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 10:42 UTC 版)

テクネチウム」の記事における「発見の歴史」の解説

周期表中でモリブデンルテニウム中間空欄があったことから、19世紀から20世紀初頭にかけて、多く研究者がこの43元素発見するのに熱中した。この43元素は他の未発見元素比べる簡単に発見できるだろうと思われていたが、1936年サイクロトロン合成されるまで得られなかった。 1828年 - 白金鉱石から発見され元素43元素であると発表され、 ポリニウム (polinium)と命名されたが、正体不純物混入したイリジウムであることがわかった1846年 - 43元素発見されたという報告入り、 イルメニウム (ilmenium) という名前がつけられた。しかしこの元素正体不純物混入したニオブであることがわかった。この誤り1847年まで繰り返された。 ロシア帝国科学者ドミトリ・メンデレーエフはこの43元素マンガンの1マス下にあることから「エカマンガン」と名付けた1877年 - ロシア科学者セルゲイ・カーンが白金鉱石から43元素発見した報告カーン有名なイギリス科学者ハンフリー・デービーにちなんでデビウム (dabyum) と名付けた。しかし、それはロジウムイリジウム混合物であることが判明した1908年明治40年) - 日本小川正孝43元素発見した発表ニッポニウム (nipponium, Np) と命名したが、後に43元素地球上にはほぼ存在しない92元素ウラン崩壊することによって一定の数があると思われる)ことが判明したためこれは取り消され元素記号として使用される予定だった Npネプツニウム使用された。現在、小川正孝発見75番のレニウムだったと考えられている。当時まだ75元素発見されていなかった。 1936年 - セグレローレンス・バークレー国立研究所訪れた際に所長アーネスト・ローレンス依頼してサイクロトロン加速した重陽子線衝突したモリブデン箔(部品一部)を帰国後に送ってもらったセグレCarlo Perrier と共にパレルモ大学でこのモリブデン箔を分析して43元素12月発見した人工的に作られ最初元素であった1957年 - ポール・メリルにより、赤色巨星テクネチウム存在することがスペクトル観測された。

※この「発見の歴史」の解説は、「テクネチウム」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「テクネチウム」の記事については、「テクネチウム」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 06:47 UTC 版)

日本紅斑熱」の記事における「発見の歴史」の解説

1906年、ハワード・リケッツは、北アメリカから中南米にかけて多く見られる疾患であるロッキー山紅斑熱病原体発見したリケッツその後発疹チフス病原体研究中に命を落としたが、その功績を讃えて1916年にこれらの病原体リケッチア('Rickettsia')と命名された。 その後ユーラシア大陸見られるシベリアマダニチフス('R. sibirica' による)やボタン熱('R. conorii' による)、オーストラリア見られるクイーンズランドマダニチフス('R. australis' による)などが、ロッキー山紅斑熱ロッキー山紅斑熱リケッチア 'R. rickettii' による)と同様のリケッチア症であることが見いだされ紅斑熱群リケッチア世界中の広い地域亘る山麓森林分布していることが明らかになっていった一方日本では古くからの風土病としてツツガムシ病発生知られていたが、紅斑熱の存在知られておらず、日本には固有の紅斑熱は存在しない考えられていた。 1984年徳島県高熱紅斑を伴う疾患が3例続いて発生した馬原文彦医師報告によると、その症状ダニによる刺し口などから当初ツツガムシ病疑われたが、ワイル・フェリックス反応結果ツツガムシ病ではなくこれまで知られていない紅斑熱群に分類されるリケッチアによる感染症であることが明らかになり、日本紅斑熱Japanese spotted fever)と名付けられた。1986年病原体分離され、'R. japonica'と名付けられた。

※この「発見の歴史」の解説は、「日本紅斑熱」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「日本紅斑熱」の記事については、「日本紅斑熱」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 09:07 UTC 版)

ジベレリン」の記事における「発見の歴史」の解説

1898年 馬鹿苗病にはカビ一種Gibberella fujikuroi寄生していることがわかった1926年 台湾総督府農事試験場黒沢英一が、Gibberella fujikuroi代謝生産物に稲を伸長させる作用があることを発見イネ馬鹿苗病原因毒素ジベレリン)が発見された。 1931年 イネ馬鹿苗病菌完全世代Gibberella fujikuroi命名された。 1935年 藪田貞治郎Gibberella fujikuroi 培養液から単離しジベレリン命名した1938年 藪田住木諭介によりジベレリンジベレリンA、ジベレリンB)が結晶化された。活性有するジベレリンAは後に、GA1、GA2、GA3の混合物であることが明らかにされている。 1951年 マメ科植物の未熟種子エーテル抽出物ジベレリン活性検出された。 1959年 ジベレリン構造決定した

※この「発見の歴史」の解説は、「ジベレリン」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「ジベレリン」の記事については、「ジベレリン」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 05:14 UTC 版)

サイトカイニン」の記事における「発見の歴史」の解説

1913年ハーバーランド (Haberlandt) はジャガイモ師管浸出液細胞分裂誘導し傷口カルス形成させる作用があることを発見1940年代後半から1950年代前半にかけてスクーグ(Skoog)らによりココナッツミルク酵母抽出液に細胞分裂促進作用があることを発見活性物質精製することによりプリン塩基を含むことが確認される。 スクーグ研究室ミラーMiller)はニシン精子由来の古いDNAに強い活性があることを確認しDNA分解産物活性物質本体考えた。この物質1955年加熱したDNAから単離されカイネチン命名された。 1964年にリーサム(Letham)らはトウモロコシ未熟な種子からゼアチン単離、これが最初に発見され天然サイトカイニンである。 1965年にはカイネチンゼアチンのようにオーキシン存在下で細胞分裂促進する物質細胞質分裂cytokinesis)からサイトカイニン総称することが提案された。

※この「発見の歴史」の解説は、「サイトカイニン」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「サイトカイニン」の記事については、「サイトカイニン」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/07 14:53 UTC 版)

太陽系外惑星の発見方法」の記事における「発見の歴史」の解説

2004年、ある研究グループ褐色矮星2M1207公転している伴星2M1207b画像を得るために、チリ建てられているヨーロッパ南天天文台ESO)の超大型望遠鏡VLT使って観測行い翌年にその画像撮影成功した観測結果により、2M1207b木星の4倍の質量持ち2M1207からは46 au離れていると考えられている。 直接撮像法初め発見され惑星系は、2007年ケック望遠鏡ジェミニ望遠鏡両方望遠鏡使って3つの惑星観測されHR 8799系だった。2008年11月13日には、ハッブル宇宙望遠鏡によって1等星フォーマルハウト質量最大木星の約3倍のフォーマルハウトb直接観測成功した。この2つ恒星周りには塵円盤確認されている。 2008年9月には、約500光年離れた位置にあるK型主系列星1RXS J160929.1-210524から330 au離れた位置に、直接観測法によって新たな天体発見され2010年にそれが惑星である事が確認された。 2009年には、がか座β星を取り巻塵円盤中に惑星がか座β星bが2003年までに行われた直接観測分析から発見された。 また、2009年11月には、すばる望遠鏡のHiCIAOと呼ばれる観測機器使って恒星グリーゼ758惑星おぼしき天体発見したが、後にこれは褐色矮星である可能性が高い事が判明した2012年には、ハワイすばる望遠鏡によって、アンドロメダ座κ星を公転している木星の約12.8倍の質量を持つ巨大ガス惑星直接観測したと発表された。この惑星主星から55 au離れており、これは太陽-海王星間の約2倍にあたる。 2013年11月には日本研究チームが、すばる望遠鏡使っておとめ座59番星GJ 504)を公転している惑星おとめ座59番星bが直接観測によって発見された。この惑星は、木星の4倍の質量持ち主星から43.5au離れている。存在疑問視されているフォーマルハウトbを除くと、直接観測法で発見され惑星の中では、今のところ最も質量小さ惑星である。 2016年には、約340光年離れた位置にある三重連星系HD 131399のうち、A型主系列星である主星HD 131399 Aを公転している惑星HD 131399 Ab直接観測によって発見された。三重連星系内を公転する惑星直接観測発見されたのはこれが初めであったこの他にも、おおかみ座GQ星b、がか座AB星b、SCR 1845-6357 bが直接観測観測されているが、現時点でこれらの天体惑星とは断定されておらず、褐色矮星分類される可能性もある。

※この「発見の歴史」の解説は、「太陽系外惑星の発見方法」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「太陽系外惑星の発見方法」の記事については、「太陽系外惑星の発見方法」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 14:02 UTC 版)

シャンデリア細胞」の記事における「発見の歴史」の解説

1974年、János SzentágothaiとM.A. Arbibによる報告1975年E. G. Jonesによる報告1977年Peter Somogyiによる電顕観察報告

※この「発見の歴史」の解説は、「シャンデリア細胞」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「シャンデリア細胞」の記事については、「シャンデリア細胞」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/23 06:30 UTC 版)

グリッピア」の記事における「発見の歴史」の解説

化石グリーンランド中国日本ノルウェーカナダ下部三畳系から産出している。完全な骨格発見されていないが、保存状態良い標本が見つかっている。以下に示すものは特に特筆すべきのであるノルウェーのAgardh Bay発見され海産鉄鉱石部分的な頭骨化石から構成されているが、第二次世界大戦期失われており、おそらく破壊されている。 ブリティッシュコロンビア州Sulphur Mountain 累層Vega Phroso シルト岩部層保存良い前肢複数肋骨単一椎体からなる標本。しかし、長らくグリッピア近縁な Gulosaurus helmi に分類されていた。

※この「発見の歴史」の解説は、「グリッピア」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「グリッピア」の記事については、「グリッピア」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 01:22 UTC 版)

ビタミン」の記事における「発見の歴史」の解説

ビタミン通常の食事取っていれば必要量摂取できる。単調な食事特殊な環境下での生活により、ビタミン不足による障害発生するが、長い間それは単なる病気見られていた。 ビタミン発見発端は、兵士壊血病脚気集団罹り当時軍医らがこれらの病気撲滅狙って研究したことから始まる。現在ではこれらの病気ビタミン不足による障害だと知られている。 1734年J・G・H・クラマー壊血病罹るのはほとんど下級兵卒であり、士官らは罹らないことに気づいた。士官らは頻繁に果物野菜食べており、下級兵卒らは単調な食事であることから、壊血病を防ぐために果物野菜を取ることを勧めたまた、ジェームズ・リンド1747年イギリス海軍壊血病患者いくつかのグループ分け異な食事与え実験行ったその結果オレンジレモン柑橘系果物壊血病に有効であることを発見した。しかしこれらの発見黙殺され、結局壊血病1797年イギリス海軍において反乱起きスピットヘッドとノアの反乱)、その要求一つレモンジュース入り、それが受け入れられるまでイギリス海軍悩ませた(ただし、イギリス海軍本部安価なライム代用した)。 日本でも日本海軍水兵脚気蔓延し悩まされた。軍医大監だった高木兼寛は、士官脚気冒されず、かつ単調な食事をしていないことに気づいた(脚気原因タンパク質の不足説と米よりタンパク質多く含む麦飯優秀説を提唱)。そこで 1884年白米大麦加え、肉やエバミルク加えるなど食事中身若干イギリス風にした。これにより脚気自体なくなった。しかし、高木ビタミン存在に気づかず、単にタンパク質増えたためと考えた1896年には、クリスティアーン・エイクマン滞在先のインドネシアで米ヌカ中に脚気に効く有効成分があると考えた物質としてビタミン初め抽出発見したのは鈴木梅太郎であった。彼は1910年、米の糠からオリザニン抽出し論文発表した。ところが日本語発表したため世界に広まらなかった。1911年には、カジミール・フンクエイクマンにより示唆された米ヌカ有効成分抽出することに成功した1912年、彼は自分抽出した成分中にアミン性質があったため、「生命アミンと言う意味で "vitamine" と名付けた。このとき発見されたのは、ともにビタミンB1チアミン)である。 1913年エルマー・ヴァーナー・マッカラム(英語版)は、バターまたは卵黄脂肪中にネズミ成長不可欠な成分があることを発見し翌年1914年)その成分抽出成功したマッカラム抽出した成分は、フンク抽出した成分明らかに異なるため、前者を「油溶性A」、後者を「水溶性B」と名付けた1920年ジャック・セシル・ドラモンド(英語版)が柑橘系果物の中の壊血病予防する成分抽出成功した。「生存不可欠な微量成分」=「ビタミン (vitamine)」の名称は、既に日常的に使用されていたが、これら新発見成分明らかにアミン (amine) の化合物ではなかった。そこでドラモンドは、ビタミン発音そのまま若干スペル変更すること (vitamin) を提案し発見した壊血病予防する成分を「ビタミンC」と命名した同時に前段の「油溶性A」および「水溶性B」もそれぞれビタミンA」、「ビタミンB」と命名されることとなった以降vitamin綴り定着していくことになる。 その後生命必要な成分はいくつか見つかり、その都度正式な化学構造判明し適切な名前を付けるまでの仮称として、D, E, F, … と順に名付けられた(ビタミン K を除く)。また、ビタミンBに関しては、非常に似た性質を持つグループがあることが分かりビタミンB群として、B1, B2, B3, … と順に名付けられた。 さらにその後ビタミンFなど、いくつかのビタミン間違いであることや、ビタミンHなど、B群であることが判明し消滅したその後、各ビタミン構造明らかになり、適切な名称が付けられたが、ビタミンB12シアノコバラミン)やビタミンC(アスコルビン酸)など、ビタミンの方が知名度が高いものもある。また、化学構造解読早かったり、解読結果B群属することが明らかになった結果仮称(「ビタミン~」)が一般的でないビタミン存在する葉酸ビタミンMもしくはビタミンB9)、ナイアシンビタミンB3)など)。 2003年にはピロロキノリンキノン (PQQ) が半世紀ぶりに新しビタミンとして発表されたが、その後ビタミンとははっきりとはいえいとされた。

※この「発見の歴史」の解説は、「ビタミン」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「ビタミン」の記事については、「ビタミン」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 09:00 UTC 版)

ジェット気流」の記事における「発見の歴史」の解説

1883年のクラカタウの噴火観測していた人々は、一年あまり噴火の影響追跡し記録していた。彼らは、「赤道上空噴煙流れ」として、ジェット気流存在記録していた。 1920年代には、日本高層気象台長大石和三郎は、欧米諸国がその存在気づく以前に、ジェット気流存在発見した富士山付近から測風気球を飛ばすことで上層の風を調査したものであった。しかし、エスペラント発表したため、外ではこの論文注目集めなかった。 1933年アメリカパイロットであるウィリー・ポスト世界一周の際にジェット気流遭遇した1935年には、 高度10000 m越え上空大陸間飛行何度か行い、ジェット気流乗る対気速度に対して対地速度大幅に上回る事実確かめられた。しかし、その後まもなく事故死したため詳細発表しないまま終わった1939年ドイツ気象学者H. Seilkopfがこの気流発見し"Strahlstrom"(ドイツ語ジェット気流)と名付けた第二次世界大戦中になってドイツ軍緒戦ヨーロッパ諸国空爆したときにジェット気流遭遇したこと、アメリカ軍航空機日本に向かう際に強い向かい風にあったことなど(B-29スロットル全開にしても後ろ飛んだ」という話すらある)、その存在頻繁に確認され欧米諸国でもジェット気流存在広く知られるようになった。しかし、学術調査が行われることはなかった。 第二次世界大戦中唯一学術研究行っていた日本は、ジェット気流使用した初の兵器「風船爆弾」開発し1944年11月から翌年にかけて約9000個の爆弾アメリカとカナダアラスカ飛来させ、アメリカ民間人死傷者出した1945年2月には、日本陸軍一〇〇式司令部偵察機が、北京 - 東京間を3時15分で飛行する速度記録残した

※この「発見の歴史」の解説は、「ジェット気流」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「ジェット気流」の記事については、「ジェット気流」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 21:32 UTC 版)

凝集反応」の記事における「発見の歴史」の解説

2人細菌学者、ハーバート・エドワード・ダーハム(英語版)(-1945)とマックス・フォン・グルーバー(英語版)(1853-1927)は、1896年特異的な凝集反応発見した。この凝集グルーバー-ダーハム反応として知られるようになったグルーバーは、細胞凝集引き起こす物質をアグルチニン(agglutininラテン語から)という用語で呼んだフランス医師フェルナン・ウィダール(英語版)(1862-1929)は、1896年後半グルーバーダーラム発見実用化し、この反応腸チフス検査法基礎として用いた。ウィダールは、腸チフス患者血清腸チフス菌培養液凝集させるのに対し腸チフス患者でない人の血清凝集させないことを発見した。このウィダール反応は、血清診断最初の例である。 オーストリア医師カール・ラントシュタイナーは、1900年凝集反応もう一つ重要な実施応用発見したラントシュタイナー凝集反応試験ABO式血液型発見は、輸血科学血清学始まりであり、輸血可能に安全性高めた

※この「発見の歴史」の解説は、「凝集反応」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「凝集反応」の記事については、「凝集反応」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/18 05:10 UTC 版)

アンゴラサウルス」の記事における「発見の歴史」の解説

アンゴラサウルス1964年部分的な頭骨骨格基づいて Miguel Telles Antunes に初め命名されたが、1994年プラテカルプスに再分類された。この位置付けは後に2005年研究取り消されプリオプラテカルプス亜科置かれた。2005年から2009年にかけてフィールドワーク少なくとも2つアンゴラサウルス骨格発見された。タイプ標本頭骨別の新し1つ頭骨CTスキャンかけられ頭蓋内部複雑な詳細明らかになり、プリオプラテカルプス亜科内でのより具体的な位置付けが可能となったモササウルス科行われたさらに新し大規模系統解析では、アンゴラサウルスラッセロサウルス亜科ティロサウルス亜科およびプリオプラテカルプス亜科を含む分類群基盤的位置置かれた。 2007年にはアメリカ合衆国テキサス州イーグルフォード累層から2個体産出しアンゴラサウルス属に属すると記載された。うち1個体には舌骨装置一部保存されていた。かつてプラテカルプス割り当てられていた2本の歯が同論文の要旨アンゴラサウルスのものとされた。これらの歯はブラジルSergipe 盆地から産出しAngolasaurus bocagei のホロタイプ見られるものと一見識不能である。この発見により、アンゴラサウルス大西洋を横断する分布域持った唯一のチューロニアンモササウルス科爬虫類となった

※この「発見の歴史」の解説は、「アンゴラサウルス」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「アンゴラサウルス」の記事については、「アンゴラサウルス」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 15:08 UTC 版)

魚竜形類」の記事における「発見の歴史」の解説

魚竜形類というクレード初め提唱されたのは、2014年谷らが中国安徽省の約2億4800万年前の地層から発見した「カートリンカス・レンティカーパス」(Cartorhynchus leticarpus)の報告よる。魚竜と、カートリンカスを含む魚竜祖先型である魚竜型類、さらにそれより古い時代分岐したフーペイスクス類共通祖先として定義されている。

※この「発見の歴史」の解説は、「魚竜形類」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「魚竜形類」の記事については、「魚竜形類」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 09:56 UTC 版)

ハドロサウルス科」の記事における「発見の歴史」の解説

ハドロサウルス科北アメリカ認識され最初恐竜の科であり、その起源1855年-1856年発見され数本の歯の化石に基づきジョゼフ・ライディ (Joseph Leidy) が創設したトラコドン (Trachodon) とテスペシウス (Thespesius) の各属に遡ることができる(このとき他に獣脚類トロオドン (Troodon) とデイノドン (Deinodon)、曲竜のパレオスキンクス (Plaeosucincus) 属も創設された)。その一つの種はトラコドン・ミラビリス (Trachodon mirabilis) と命名された。現在ではトラコドン属は角竜類を含む混ざり物の属であり有効でない考えられている。これらの歯はアマチュア化石収集家のウィリアム・パーカー・フォーク (Willium Parker Foulke) にちなんライディ命名したハドロサウルス・フォウルキー (Hadrosaurus foulkii) と関連付けられた。多くの歯が見つけられるにつれてさらに多くの(現在では廃れた)属が設立される結果になった次に見つかったハドロサウルス科化石エドワード・ドリンカー・コープによって1883年発掘され、ディクロニウス・ミラビリス (Diclonius mirabilis) と命名された。コープはトラコドン・ミラビリスに賛成しており不正確に自身発見した恐竜にこの種名採用した属名は、ライディが既にトラコドン有効性放棄していたためにコープ自身が他の恐竜断片的な化石基づいて創設したがもはや誰も使用していなかったディクロニウスをあてた。しかし、トラコドン属は他の定義明確でない属名と共に広く使用されコープがディクロニウス・ミラビリスと名付けた標本アメリカ自然史博物館 (AMNH) にトラコドン類の恐竜ラベルされて展示された。それゆえカモノハシ恐竜の科はトラコドン科 (Trachodontidae) と名づけられた。 非常に保存状態のよい完全なハドロサウルス科標本今日ではエドモントサウルス・アンネクテンスとされている)は1908年化石収集家チャールズ・ヘイゼリアス・スタンバーグ (Charles Hazelius Sternberg) とその息子たちによってワイオミング州コンヴァース郡発見された。この標本は“トラコドンミイラ”として知られている。皮膚いくらか筋肉と共にほぼ完全な形で保存されており、1912年ヘンリー・フェアフィールド・オズボーン によって分析された。スタンバーグコープオスニエル・チャールズ・マーシュとの有名な新種命名競争においてはコープ陣営側の人物であり、この発見化石戦争 (Bone Wars) においてはコープ勝利となったローレンス・M・ランベ (Lawrence M Lambe) はカナダアルバータ州エドモントン累層での発見から1917年エドモントサウルス属(エドモントントカゲ)を創設したハドロサウルス科分類混乱していたが、1942年リチャード・スワン・ルル(Richard Swann Lull) とネルダ・ライト (Nelda Wrigh) によるアナトサウルス (Anatosaurus、トカゲ)属の提案整理され、AMNHにあるコープ有名な標本はアナトサウルス・コペイになった。しかし1975年アナトサウルス属はエドモントサウルス属に移された。アナトサウルス属の模式種のA.アンネクテンスがエドモントサウルス属の模式種であるE.レガリス (E.regalis) にあまりにもよく似ていたために属としては同じとされ、エドモントサウルス属の方が先に創設されていたためである。アナトサウルス最初標本はおそらく若いエドモントサウルスのものである。ところが、AMNHの標本骨格はこれらとは特徴大きく異なるため、別のアナトティタン (Anatotitan巨大な)属が創設され1990年よりアナトティタン・コペイ (Anatotitan copei) として知られるようになった

※この「発見の歴史」の解説は、「ハドロサウルス科」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「ハドロサウルス科」の記事については、「ハドロサウルス科」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/25 22:40 UTC 版)

酸素発生」の記事における「発見の歴史」の解説

ロウソク燃焼により「傷ついた」空気植物により「回復」するのをジョゼフ・プリーストリーが偶然発見したのは、18世紀末のことだった。彼はその後植物による空気の「回復」は、マウス生存に全く不都合ではないことを実験示したプリーストリー実験ヤン・インゲンホウスによって追試され、空気の「回復」は、光と緑色植物存在する時にのみ起きることが示された。 1796年インゲンホウスは、光合成中に二酸化炭素開裂し酸素発生し炭素結合して炭化水素形成する提案した。この仮説魅力的合理的だったので長い間広く信じられてきたが後に誤りであることが証明された。スタンフォード大学大学院生コーネリアス・ヴァン・ニールは、紅色硫黄細菌炭素還元して炭化水素にするが、酸素放出する代わりに硫黄蓄積することを発見した。彼は、硫黄細菌硫化水素から硫黄原子形成するアナログとして、植物から酸素発生させていると提案した1937年植物二酸化炭素存在しなくても酸素発生させるという発見から、この仮説裏付けられた。この発見ロビン・ヒルによってなされたため、二酸化炭素の不存在下の光駆動酸素放出のことは「ヒル反応」と呼ばれた光合成の際の酸素発生機構については、から酸素分子への酸素の同位体移動追跡実験によって、さらに詳細に明らかになった。

※この「発見の歴史」の解説は、「酸素発生」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「酸素発生」の記事については、「酸素発生」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 13:55 UTC 版)

魚竜」の記事における「発見の歴史」の解説

魚竜化石は、ウェールズから出た化石断片元に1699年記載された。最初化石化した脊椎は、1708年2度公表され世界的な洪水明らかな証拠と言われた。初めての完全なイクチオサウルス化石は、1811年メアリー・アニングによって現在ジュラシック海岸呼ばれる場所に沿った英国南部の町、ライム・リージスで発見された。 1905年、アニー・アレグサンダーの出資により、カリフォルニア大学ジョン・C・メリアム率い恐竜発掘遠征が、ネバダ州中部から25標本見つけた。その地域三畳紀には浅い海だった。標本一部は今、カリフォルニア大学古生物学博物館収蔵されている。他の標本は岩に埋め込まれており、ネバダ州ナイ郡のベルリン・イクチオサウルス州公園で見ることができる。 1977年には三畳紀魚竜であるショニサウルスネバダの州の化石になった17メートルにもなるショニサウルスの完全な骨格所有しているのはネバダ州のみである。1992年カナダ魚類学者エリザベス・ニコルス博士ロイヤル・ティレル博物館海洋爬虫類学芸員)は、史上最大長さ23メートル)の化石標本発見した

※この「発見の歴史」の解説は、「魚竜」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「魚竜」の記事については、「魚竜」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 08:47 UTC 版)

グルコース」の記事における「発見の歴史」の解説

グルコースドイツ帝国化学者、アンドレアス・マルクグラーフ(英語版)によって1747年干し葡萄レーズン)から初め単離された。グルコース多く生物基本的必需品であるため、その化学組成構造正し理解は、有機化学一般的進歩大きく寄与した。この理解大部分ドイツ帝国化学者エミール・フィッシャー研究の結果である。フィッシャーは糖の研究によって、1902年ノーベル化学賞授与された。 グルコース合成によって有機物質構造確立しその結果としてヤコブス・ヘンリクス・ファント・ホッフ化学反応速度論と、炭素を含む分子における化学結合配置理論で、最初の決定的な検証となった1891年から1894年フィッシャー全ての既知の糖の立体化学配置証明しファント・ホッフ不斉炭素原子理論適用することで、可能な異性体正確に予測した

※この「発見の歴史」の解説は、「グルコース」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「グルコース」の記事については、「グルコース」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/29 13:51 UTC 版)

ルベオサウルス」の記事における「発見の歴史」の解説

ホロタイプUSNM 11869 は部分的な後頭骨寄せ集めで、1928年ジョージ・フライヤー・スタンバーグによって発見されたものである第二標本MOR 429 は左の鱗状骨、ともに骨化した左右鼻骨鼻角の角つき)、部分的なの上眼窩角、そして2本のスパイク備えたほぼ完全な右の後頭骨などからなる。こちらは1986年発見された。 本属2010年アンドリュー・マクドナルドジョン・ホーナーによって命名された。模式種R.オヴァトゥス。本種は以前、スティラコサウルス・オヴァトゥスとして記載されいたものである。 分岐分析結果ルベオサウルスエイニオサウルス姉妹群であることがわかった特筆すべきはその大きく太くまっすぐな鼻角スパイク状のホーンレット派手に装飾され骨質フリルである。そのホーンレットは1~2対で、先端鋭く外側向かってまっすぐ伸びる

※この「発見の歴史」の解説は、「ルベオサウルス」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「ルベオサウルス」の記事については、「ルベオサウルス」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/26 22:13 UTC 版)

セギサウルス」の記事における「発見の歴史」の解説

セギサウルス化石1933年ナヴァホ族Max Littlesaltによりアリゾナ州ココニノ郡ナヴァホ砂岩層(英語版)のチェギキャニオンで発見された。標本石灰質砂岩中にあり、ジュラ紀プリンスバッキアン英語版)からトアルシアン英語版)(1億9000万年前から1億7400万年前)に堆積したのである。Littlesaltは渓谷家畜の飼育を行っていて化石発見し渓谷調査行っていた考古学者化石指示した最初の発見以降セギサウルス化石発見されていないセギサウルス標本発見当時キャンプ化石の発見された姿勢にためにこの姿勢を「卵を抱えた雌鳥」と結びつけた。他の獣脚類では眠るときや砂や火山灰の嵐から身を守る際にこの姿勢をとる。

※この「発見の歴史」の解説は、「セギサウルス」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「セギサウルス」の記事については、「セギサウルス」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/08/19 08:09 UTC 版)

C型アルドラーゼ」の記事における「発見の歴史」の解説

1989年カナダリチャードホークスらは特異的モノクローナル抗体ほ乳類小脳免疫組織学的に染め13本の平行な縦縞発見した。これは小脳プルキンエ細胞だけを染めていた。この抗原はゼブリンと命名され下等なほ乳類からヒト小脳共通して同じ構造見つかったので、注目集まったその後抗原クローニングが行われ、C型アルドラーゼであると判明したC型アルドラーゼ九大の掘らによって別にクローニングされていた。

※この「発見の歴史」の解説は、「C型アルドラーゼ」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「C型アルドラーゼ」の記事については、「C型アルドラーゼ」の概要を参照ください。


発見の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/18 18:08 UTC 版)

センモウヒラムシ」の記事における「発見の歴史」の解説

1883年オーストリアのシェルツェ(英語版)によって海水水槽中から発見された。学名である T. adhaerens は、ガラスピペットや顕微鏡スライドガラスを含む基盤付着するadhere性質から命名された。これを中生動物とする説がある一方で同様の動物観察したStiasnyは、同じ水槽にEleutheria属のクラゲ出現したことに注目し、これを刺胞動物幼生であるプラヌラ変形したものだと断定したそれ以降記録がなかったため、種の存在自体疑問視され、あるいは刺胞動物として決着済みとの文章一人歩きする状態が続いていた。しかし、1960年代再発見され、培養成功したことにより詳細研究進んだ。この結果他の動物群には属さないことが明らかになり、1971年新たに設けられ平板動物門(Placozoa)に分類された。 センモウヒラムシはかなり広域分布しているにもかかわらず、その構造単純さから形態学的には区別できず、長らく単型種と見なされてきた。しかし近年分子系統学研究により、異な地域個体間のゲノムに属レベルでの多様性が見いだされている。2017年には遺伝的種概念基づいて新属新種の Hoilungia hongkongensis が提唱され2019年には他の板形動物と形態の全く異なる Polyplacotoma mediterranea も報告されている。Eitel&Schierwater は2010年に、板形動物門が100超える隠蔽種含みうることも示唆している。

※この「発見の歴史」の解説は、「センモウヒラムシ」の解説の一部です。
「発見の歴史」を含む「センモウヒラムシ」の記事については、「センモウヒラムシ」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「発見の歴史」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

「発見の歴史」の関連用語

検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



発見の歴史のページの著作権
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のサン・ジョルジョ山 (改訂履歴)、希少糖 (改訂履歴)、プログナトドン (改訂履歴)、上皮成長因子受容体 (改訂履歴)、エクテノサウルス (改訂履歴)、メトリアカントサウルス (改訂履歴)、グロビデンス (改訂履歴)、テクネチウム (改訂履歴)、日本紅斑熱 (改訂履歴)、ジベレリン (改訂履歴)、サイトカイニン (改訂履歴)、太陽系外惑星の発見方法 (改訂履歴)、シャンデリア細胞 (改訂履歴)、グリッピア (改訂履歴)、ビタミン (改訂履歴)、ジェット気流 (改訂履歴)、凝集反応 (改訂履歴)、アンゴラサウルス (改訂履歴)、魚竜形類 (改訂履歴)、ハドロサウルス科 (改訂履歴)、酸素発生 (改訂履歴)、魚竜 (改訂履歴)、グルコース (改訂履歴)、ルベオサウルス (改訂履歴)、セギサウルス (改訂履歴)、C型アルドラーゼ (改訂履歴)、センモウヒラムシ (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