研究の歴史とは? わかりやすく解説

研究の歴史

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ファンデフカプレート」の記事における「研究の歴史」の解説

1961年アメリカ西方沖の海底詳細に調査され海底岩石残された古磁気記録一定間隔正負逆になっていることが明らかにされた。また、その正負縞模様所々でずれていることも分かり当時研究者注目された。 プレートテクトニクス理論発展とともにこうした縞模様やそのずれが理解されるようになった同時に、ほとんど現存しない旧ファラロンプレート断片として貴重な研究対象となっている。とくにずれについては、北太平洋北アメリカ地域プレート運動を知る上で重要視されている。

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アルベオラータ」の記事における「研究の歴史」の解説

アピコンプレクサ渦鞭毛虫繊毛虫の間の近縁性については1980年代から指摘れており、キャヴァリエ=スミス1991年にこれら3つをまとめたアルベオラータという名を導入した。これはGajadharらによる分子系統解析でも確認された。海産無脊椎動物寄生虫であるアセトスポラ類もここに含まれるという研究もあったが、アルベオールがなく現在はケルコゾア置かれている。

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シギルマッササウルス」の記事における「研究の歴史」の解説

シギルマッササウルスモロッコオアシス地域のケムケム層で発見された。シジルマサ遺跡近くだったため1996年にその名前がつけられた。

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ハクロビア」の記事における「研究の歴史」の解説

過去にはストラメノパイルハプト藻クリプト藻は、全てクロミスタ分類されていたが、その後ストラメノパイル除外されハプト藻クリプト藻は近い関係にあると考えられた(そして"Cryptophyta+Haptophyta"グループ総称されることもある)。2009年論文では、テロネマ門中心粒太陽虫を、ハプト藻クリプト藻併せて新たな分類形成することが提案された。ピコビリ藻この分類に入る可能性があるが、情報少なく確定には至っていなかった。

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HD 101065」の記事における「研究の歴史」の解説

1961年に、ポーランド出身オーストラリア天文学者アントニイ・プシビルスキは、HD 101065スペクトル分類標準的枠組み合致しない特異なスペクトルを持つことを発見した。プシビルスキの観測結果は、ニッケル存在量著しく低くストロンチウムホルミウムニオブスカンジウムイットリウムセシウムネオジムプラセオジムトリウムイッテルビウムウラン存在量著しく大きいことを示していた。実際当初プシビルスキはスペクトル線中にがほとんど存在しないという結果疑っていた。現代の研究によれば鉄族元素通常よりもいくらか低いレベルであるが、ランタノイド及び他の特異な元素存在量が非常に過剰であることは明らかである。ランタノイド元素太陽比べて1,000倍から10,000倍の豊富に存在している。これらの特異な金属元素存在率から、この天体Ap星に分類されるプシビルスキ星にはまた、アクチニウムプロトアクチニウムネプツニウムプルトニウムアメリシウムキュリウムバークリウムカリホルニウムアインスタイニウムなど多く半減期の短いアクチノイド元素存在している。その他、テクネチウムプロメチウムなどの放射性元素見られるHD 101065は、23.8 ± 1.9 km s-1と、近隣の恒星比べて大きな特異運動を持つ。

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ウーニェチツェ文化」の記事における「研究の歴史」の解説

ウーニェチツェ文化遺跡はチェニェク・リューズネル(Čeněk Rýzner)によって1870年代発掘され始めた1918年にはK. シュマヒェル(K. Schumacher)によってドイツのアドレルベルク群とシュトラウビンク群が明らかになった。

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コイルドコイル」の記事における「研究の歴史」の解説

αケラチン構造中のコイルドコイル構造存在の可能性1952年フランシス・クリックによって初め指摘された。驚くべきことに、これは、ライナス・ポーリングらによって1951年αヘリックスの構造提唱され直後のことだった。

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フロリゲン」の記事における「研究の歴史」の解説

1920年ガーナーGarner)とアラード(Allard)により花芽形成日長支配される光周性)ことが発見された。1937年にはチャイラヒャン(Chailakhyan)により日長感知するのはであることが発見された。花芽形成されるのは茎頂であることからチャイラヒャンはから茎頂日長情報伝達するホルモン様物質が存在する考えフロリゲン花成ホルモン)説を提唱したその後接木実験などにより、日長受容されることでフロリゲン作られ師管通って茎頂成長点運ばれた後花芽形成促すことがわかり、これは長日植物短日植物中性植物など異なる種で接木した場合でも確認された。このことからフロリゲン存在がいっそう裏付けられ、また種によって特異的な物質ではないことが示唆された。

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気象病」の記事における「研究の歴史」の解説

日本では1930年代後半1938年)に発表され論文氣壓気圧)や気象症候喀血)に関し科学的に論じている。その後1940年代前半1942年)には、「氣象病」の用語が登場し気候と体調不良重篤症候脳出血脳梗塞心筋梗塞などに関してさらなる研究が行われた。1979年には尿中ステロイド(17-KS)の排出量と気象要素有意な相関があったとの報告がある。 メニエール病発症者数と寒冷前線通過には関連があるが、影響与えている気象要素については不明としている

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マグノン」の記事における「研究の歴史」の解説

1930年フェリックス・ブロッホによって、強磁性体自発磁化減少する現象説明するために導入された。 その後量子化されたスピン波量子理論は、Theodore Holstein and Henry Primakoff (1940) やフリーマン・ダイソン (1956) によって発展させられた。彼らは第二量子化形式用いることで、マグノンボース=アインシュタイン統計従い弱く相互作用する準粒子であることを示した1957年にはバートラム・ブロックハウスフェライト相中の非弾性中性子散乱用いて実験的に直接検出した。それ以来マグノン強磁性体フェリ磁性体反強磁性体の中で検出されている。 マグノンボース=アインシュタイン統計に従うという事実は、1960年代から1980年代に、マグノンからの光散乱実験によって確認された。

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原形質流動」の記事における「研究の歴史」の解説

1772年イタリアボナヴェントゥラ・コルティ (Bonaventura Corti) が、顕微鏡使った観察で、シャジクモ細胞内容が循環運動していることを論文発表したが、あまり注目されなかった。1807年ドイツ植物学者ルドルフ・トレヴィラーヌス (Ludolph Christian Treviranus) がこの現象再発見したが、細胞内の熱の不等分布による、対流のような現象考えた。 この現象発生機構明らかになってきたのは20世紀中頃入ってからで、神谷宣郎らのシャジクモ粘菌用いた研究よるものである。神谷らは1956年原形質流動原形質ゾルゲル界面での能動的な「すべり」によって発生する、とする滑り説提唱した流動力はアクチンとミオシン相互作用よるもの仮定されていたが、1974年シャジクモ類からアクチンフィラメントが、1994年には車軸藻からミオシン同定され、その機構立証された。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/29 00:21 UTC 版)

ユーグレナ藻」の記事における「研究の歴史」の解説

ユーグレナ藻研究は、エーレンベルク1830年ユーグレナ属 (Euglena) を記載したのが端緒である。ユーグレナという名前は eu- '真の美しい'+glena '眼点' に由来するが、この名前は若干語弊含んでいる(後述)。 より上位分類群としてのユーグレナは、1884年ドイツ動物学者 オットー・ビュッチュリ により、鞭毛虫の目「Euglenida」として設立された。一方植物学者たちはユーグレナ藻類分類群「Euglenophyta」として門レベル位置付け行っており、当時から既に動植物双方特徴併せ持つユーグレナ分類巡って混乱生じていた。この分類の競合は、動物界植物界加えて原生生物界設立される1つ契機となったが、ユーグレナ二重分類その後続き今でも両方の名称がしばしば用いられる

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赤外線銀河」の記事における「研究の歴史」の解説

赤外線による天体観測は、1800年ウィリアム・ハーシェル赤外線発見したことに始まる。ハーシェル太陽光線中に赤外線発見したのである。しかし、感度良い赤外線検出器がなかったため、しばらくの間惑星明るい恒星赤外線検出することにとどまっていた。しかし、1961年フランク・J・ロー従来検出器より桁違い感度良いゲルマニウムボロメータを開発する。そして、その後さまざまな材料利用した性能良い検出器開発された。1980年代になると、この検出器並べて観測結果2次元イメージ記録することができるアレイ検出器開発され、これは赤外線天文衛星にも搭載されようになった1983年IRASでは62個の検出素子並べたアレイ検出器用いられ2006年赤外線天文衛星あかり(日本)では、256×256および512×412アレイ検出器用いられている。 一方赤外線掃天観測する試み1960年代半ばら行われ、ウィルソン山天文台方鉛鉱用いた赤外線検出器全天の約75%の掃天を行ったのが始めである。この時、可視光線ではほとんど見えないが、赤外線で輝く比較温度の低い恒星数多く発見したその後様々な観測により、我々の銀河系を含む多く銀河中心クェーサー活動銀河赤外線強く発していることも発見された。 地上望遠鏡からの観測加えて弾道飛行をするロケット気球飛行機などによる高高度での赤外線による観測行われた地上からの観測をする場合大気中の水蒸気宇宙からの赤外線吸収するし、大気自身赤外線発しているので、観測の邪魔になるからである。10μm付近波長大気通過してくる(大気の窓)のだが、25μmから600μm波長域は地上から観測できない。 さらに効果的な観測をするために、1970年代には地球周回軌道赤外線観測機器を置くことが検討されるうになる1983年にはアメリカオランダイギリス共同計画としてIRAS打ち上げられ1983年1月25日から11月22日までの約10か月活動期間の間に赤外線銀河を含むさまざまな赤外線発生源多数発見した。この観測結果のうち、赤外線銀河に関するものは、例えば、RGBSサンプル(THE IRAS REVISED BRIGHT GALAXY SAMPLE)としてまとめられている。その後1995年ISO欧州宇宙機関)などのさまざまな赤外線観測衛星打ち上げられ赤外線銀河についても観測続けられている。日本でも2006年にあかり(ASTRO-F, JAXA)を打ち上げ2011年まで観測行った赤外線放射特徴があるとはいえ赤外線銀河観測赤外線のみならずさまざまな波長電磁波つかって行われている。例えば、スピッツァー宇宙望遠鏡関連したプロジェクトとして、銀河近傍にある202さまざまなタイプ赤外線銀河および超高光度赤外線銀河選びスピッツァー宇宙望遠鏡赤外線)、チャンドラX線)、ハッブル宇宙望遠鏡可視光赤外線紫外線)、GALEX紫外線)、その他地上望遠鏡使用した総合的な観測結果集められGOALSサンプルとしてまとめられている。

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グレア」の記事における「研究の歴史」の解説

グレア研究始められたのは1910年頃である。電球普及し従来照明とは異なる強い視覚刺激問題視されはじめた時期であったグレア研究先駆となった人物は、アメリカ視覚研究者 Percy G. Nutting であった。彼はアメリカ照明学会 (Illuminating Engineering Society, IES) のグレア研究会座長として「不快なまぶしさ」についての定量的研究成果発表していった。彼が研究テーマとしていたのは「光源輝度」と「順応レベル」の関係であった1920年代アメリカとイギリス中心にグレア研究は盛んとなる。この頃研究初期には同列のものとみられていた「不能グレア」と「不快グレア」が明確に区別されるうになる研究主導したのは、主に各国照明学会であった1940年代になると、光源輝度背景輝度対比考慮した不快グレア評価法提唱され徐々に実用化されはじめる。1950年イギリス照明学会提唱した DGI (Daylight Glare Index) 法は「背景輝度」「光源輝度」「視界占め光源立体角」の3要素から不快グレア程度算出するものであった1970年代からは、世界各国照明学会別々に研究されてきたグレア評価方法統合し国際標準として確立する動き活発になるコンピュータ普及も、グレア研究加速させた。長時間コンピュータ作業による技術者ストレス問題視されオフィス設計指針としても標準的なグレア評価法需要高まっていった時代である。国際照明委員会Commission International de l'Eclairage/International Commission on IlluminationCIE1913年設立)が1995年発表した UGR (Unified Glare Rating) 法は、照明器具配置評価する「ポジションインデックス」の概念含めたもので、現在のグレア評価主流として国際的に最も広く実用化されている。ISO 規格利用されているのも UGR である。 現在、LED などの新たな照明刺激や、これまであまり研究の進まなかった照明の色の影響研究課題となっている。人種年齢・性別などで異なグレア受け方評価含め研究進められている。また、近年飛躍遂げたコンピュータ・グラフィックス技術用いて光環境リアルにシミュレートし、直感的に快・不快を予測することができるようになったため、照明設計補助として利用してこうとい向きもある。

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長周期地震動」の記事における「研究の歴史」の解説

堆積盆地基盤岩盆地状に凹んだ地域に厚い堆積層が溜まる地質構造。海に面しているかどうか基準にした平野盆地区分とは異なり関東平野などもこれに該当する)において周期2 - 10秒の「稍(やや)長周期地震動」や10秒以上の長周期地震動」が卓越する現象は、高密度に強震計設置されるようになった1970年代世界いくつかの場所で発見された。大阪平野京都盆地十勝平野ロサンゼルス盆地(英語)などがその例であり、地震学界の一部認知され始めていた。 1985年メキシコ地震において、震源から400 km離れたメキシコシティでは低層建築物被害が目立たなかったのに対し高層建築物倒壊損壊が相次ぎパンケーキクラッシュ呼ばれるような中高層の潰れたような崩壊見られた。当時建物建築基準甘さ建物倒壊原因だとされたが、後に、メキシコシティがかつてのテスココ湖干拓埋め立て)した市街地大半占めており、厚さ数十 mの柔らかい堆積層表層覆っていたことで長周期表面波増幅したことが考えられ実際に周期2 - 4秒の地震波卓越したことが確認された。これが契機となり、長周期地震動世界地震学認知されようになったまた、日本では1964年新潟地震においてスロッシングによる石油タンク火災発生し当初液状化よるもの考えられていたが、1983年日本海中部地震の際にも新潟東港タンク貯蔵物の振動生じ両者とも長周期地震動原因考えられるようになった。 現在日本では、気象庁95震度計約600地点防災科学技術研究所K-net約1,000地点のほか、各地大学により強震計設置されていて、高密度で大地震における長周期地震動デジタル波形収集されている。一方地震動変質特性解明する手掛かりとなる地下地震波速度構造については、関東平野など一部詳細な調査が行われているものの、調査途上地域が多い。 一方地震波計測する地震計強震計)の改良行われている。これまで身近な構造物被害をもたらす固有周期0.5 - 2秒の「やや短周期」の地震波感度ピーク設定することが多かった。しかし近年はより長大構造物増加し固有周期2 - 20秒の「やや長周期」にまで感度ピーク広げて設計している。大規模災害に繋がる断層地震ではさらに20 - 200秒の長周期現れることが知られており、これを観測する強震計設計されている。

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真核生物」の記事における「研究の歴史」の解説

細胞核という構造有無生物の分類にとって重要な差異であることは、19世紀にはすでに認識されていた。たとえば原生生物という言葉初め用いたエルンスト・ヘッケルは、細菌などのなんの構造持たない生物原生生物の中のモネラとして区別し、後に藍藻をここに含めている。しかし当時動物植物という差異がまず先に立っており、モネラそれ以外という差異注目されることはなかった。 真核生物という言葉は、文献エドゥアール・シャットン1925年論文初め用いた。この論文はPansporella perplexaの分類学的位置議論するもので、末尾原生生物分類表樹形図の中でEucaryotesProcaryotes示されているものの、他には何の説明もなかった。シャットンの弟子で後にノーベル生理学・医学賞受賞したアンドレ・ルヴォフ1932年モノグラフ冒頭には、シャットンを引用しながら原生生物原核生物真核生物二分する旨の記述がある。ここでは、原原生生物細胞核ミトコンドリアがないもの、真核原生生物両者を持つものとしている。以後20世紀前半に英語、ドイツ語フランス語文献何度言及されてはいるが、生物真核生物原核生物二分する方法一般的な認識とは程遠かった。たとえばハーバート・コープランド(英語版)は1938年細胞核がない生物モネラ界としたが、細胞核がある生物についてはヘッケルの3界(動物界植物界原生生物界)をそのまま採用している。この二分法普及させたのは、カナダ人細菌学者Roger Yates Stanierである。彼は1960年から翌年にかけてサバティカルパスツール研究所滞在しルヴォフとの議論の中でシャットンの二分法知り1962年論文広く知らしめたのである電子顕微鏡による微細構造観察が当たり前のように行われる時代になって、ようやくこの二分法自然に受け入れられた。

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異常心理学」の記事における「研究の歴史」の解説

現代の科学心理学19世紀中ごろ起こり20世紀前半にかけて、行動科学としての心理学確立した

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神経ホルモン」の記事における「研究の歴史」の解説

神経系一部膨らんで、そこが分泌物と見られる物質貯蔵している形態は、既に19世紀から魚類の「尾部下垂体」という構造として知られていた。1950年代入ってからの昆虫神経系における分泌能を示す形態、また脳下垂体後葉神経末端血管の関係、間脳正中隆起における神経分泌による脳下垂体前葉支配などなど全て総合して神経分泌という概念形成された。そもそもオットー・レーヴィ自律神経末端からの物質分泌示した1921年実験から、通常の神経物質分泌することによって、その働き遂行するという事実は認められ始めていたが、ホルモン同様の物質血液中に分泌するという概念は、それほど簡単に認められなかった。1969年に、哺乳類脳下垂体前葉調節する神経ホルモンのひとつ、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(英: Thyrotrophin Releasing Hormone=TRH)が抽出された事により、神経ホルモン役割強く認識されるようになった

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ポリアセチレン」の記事における「研究の歴史」の解説

1958年ジュリオ・ナッタらは、非常に共役数長いポリエン化合物として、チーグラー・ナッタ触媒アセチレン重合させ、黒色不溶・不融な粉末としてポリアセチレン合成成功したその後、旗野らの研究によりこのポリアセチレン長い共役2重結合導電経路とした電気伝導が行われる典型的な有機半導体1つであることが明らかにされた。しかし不溶・不融の粉末であったため、高分子基本的な性質である分子量測定することができず、また期待され特異な電気的光学的な性質十分に測定できなかった。 1967年東京工業大学池田研究室在籍していた韓国原子力研究所からの留学生・邊衡直(ピョンヒョンチク)が触媒濃度を「m」の文字に気づかず1000倍にするという失敗が元となり、白川英樹らが従来より濃厚なチーグラー・ナッタ触媒界面にてアセチレン重合を行うことで薄膜状のポリアセチレンを得ることに成功した1977年白川らはポリアセチレンヨウ素などの電子受容体アクセプター)やアルカリ金属などの電子供与体ドナー)を ドーピングすることで、102 S/cm と金属に匹敵する電気伝導度を示すことを見出した

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フランキア属」の記事における「研究の歴史」の解説

1800年代終わりまでに、根粒形成されたAlnus glutinosa(セイヨウヤマハンノキ)は大気中の窒素利用して生育できること根粒細胞内には菌糸含まれることなどが知られていた。当時共生素性は明らかでなく、カビ粘菌ではないか考えられていた。その後50年程のあいだ詳細な顕微鏡観察がなされ、根粒内の共生放線菌バクテリア)だとわかった根粒からの共生単離培養長らく成功しなかったことから、絶対共生ではないか考えられていた。共生単離培養試み続けられ1959年にPommerがAlnus glutinosaから共生単離培養したという論文発表したが、彼は培養菌体失ってしまった。しかし、ついに1978年にTorreyらのグループヤマモモ科のComptonia peregrinaから共生単離培養成功した一般的にはこれがフランキア単離培養最初の成功例とみなされている。彼らはこのをCpI1と名付けたが、これはComptonia peregrina Isolate No. 1の略である。フランキア単離培養が困難を極めた理由は、生育が非常に遅いため根粒表面十分に殺菌処理されなければ雑菌優先的に増殖してしまうこと、生育適切な組成培地確立困難だったことがあげられる。この成功以降さまざまな宿主樹木から数百種の単離培養され、形態学生化学生理学遺伝学的側面から研究なされるようになったしかしながらバラ科やダティスカ科、ドクウツギ科クロウメモドキ科Ceanothus属の植物共生するフランキア単離培養は現在でも成功していない。

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実験者効果」の記事における「研究の歴史」の解説

ローゼンソールの一連の研究が有名であるが、担任教師学習期待が当該生徒成績影響することを示した教室内のピグマリオン効果」は多く問題投げかけるものであった

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束柱目」の記事における「研究の歴史」の解説

束柱目属す動物化石環太平洋地域北部、つまり日本南部からロシアアリューシャン列島、そして(カリフォルニア半島先端までの)北アメリカ大陸西海岸発見されている。模式種たる Desmostylus hesperus数本の歯と椎骨から、初めは(1888年オスニエル・チャールズ・マーシュによって)海牛目分類されたが、10年後に日本でより完全に近い化石発見されるその分類に疑問呈された。1898年日本古生物学者吉原重康(しげやす)および岩崎重三じゅうぞう)と共同研究であったヘンリー・フェアフィールド・オズボーンが、頭蓋骨と牙における初期マストドン類との類似性から、長鼻目起源説提案したジョン・C・メリアムJohn C. Merriam, 1869 - 1945)は臼歯構造基づいてデスモスチルス水棲動物であり、恐らくは海牛目であろう結論づけた。他の科学者たち単孔目説を唱えたなぜならば当時デスモスチルス頭蓋骨破片・歯・他の骨のごく一部しか発見されておらず、身体的特徴としてはひれ足と尾びれ有することが推測されていたに過ぎなかったからである。しかしながら1941年樺太発見された完全な骨格は、彼らがカバのそれと似た太い四本の脚を持っていたことを明らかにし、1953年にはロイ・H・ラインハルトRoy H. Reinhart)により束柱目という目が新設された。

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エゾミカサリュウ」の記事における「研究の歴史」の解説

エゾミカサリュウ化石1976年6月21日喜久雄が発見した当時国科学博物館研究員であった小畠郁生によってティラノサウルス科肉食恐竜である可能性指摘された。 エゾミカサリュウ化石上記通り後頭部と吻の先端欠いた状態で発見された。そのため、頭部短く復元すればティラノサウルス型の恐竜頭部にも見え長い口吻復元すれば、モササウルス類のような海棲爬虫類にも見えた化石クリーニングが進むにつれ、陸上肉食恐竜の歯に特有のセレーションステーキナイフあるよう刃部分のギザギザ)がないことなどが明らかになり、研究者の中では、エゾミカサリュウが海棲の爬虫類であり、恐竜ではない可能性が高いこと(恐竜陸棲爬虫類)が認識され1985年国立科学博物館開催され恐竜でも、エゾミカサリュウ日本発見され恐竜リストから外された。 三笠市教育委員会学芸員の手研究され結果それまでゴンドワナ南部でしか発見されていなかったタニファサウルス一種であることが判明した南半球にのみ分布する考えられていたタニファサウルスローラシア沿海にも生息していたことを証明する発見となり、2008年上記2名にMichael W. Caldwell らを加えた計4名によりタニファサウルス・ミカサエンシスとして正式な記載論文発表された。 2018年4月28日からは三笠市立博物館で約120センチメートルエゾミカサリュウ復元模型展示されている。海洋堂古田悟郎造形携わり監修記載論文共著者である小西卓哉担った

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研究の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 02:24 UTC 版)

イリタトル」の記事における「研究の歴史」の解説

商業化盗掘者がブラジル北東部地域のサンタナ・ドゥ・カリリ(英語版)の街近く白亜コンクリーション発掘し巨大な頭骨の後側部分入手した化石売買1942年からブラジル法律により禁止されていたが、この化石商人により違法にドイツの州シュトゥットガルト自然史博物館英語版)のルパート・ワイルドへ売却した。チャパダ・ドゥ・アラリペ(英語版地域豊富な翼竜で有名であり、よくドイツ博物館翼竜購入していたため、この時に頭骨巨大な基盤的翼竜のものと想定された。非常に重要でユニークな発見であることが確約され、ドイツイギリス翼竜専門家コンタクト取ってサンプル研究始めた論文執筆者であるドイツ古生物学者エバーハード・フレイとハンス・ディーター・スース(英語版)はこの標本翼竜ものとする論文提出した後、査読によりこの化石獣脚類恐竜のものである提唱され否定された。 頭骨ある程度側方平たく化石にはよくあることであるが部分的に破損している。右側保存良く一方で左側収集の間に酷く損傷受けた頭骨最後上側表面侵食を受け、下顎前端失いいずれも化石化の際の破損起因するまた、標本一部泥灰岩コンクリーションにより割れている。上顎先端紛失しており、ここには侵食痕跡見られないことから、化石コンクリーションの間か後に破損した可能性が最も高い。特定の骨が腐食示していることから、酸処理試みられたことが示唆されている。頭蓋骨中央には垂直な骨折があり、自動車車体充填剤塞がれていたようである。より完全で価値のあるように見せかけるため、化石商人頭蓋骨石膏でひどく隠しており、これは特に魚類化石などに使用される、チャパダ・ドゥ・アラリペの地元収集家の間で広く普及した手法であったバイヤー違法に収集された標本変造気付かずCTスキャンのためイギリス大学送られ初めて、収集家上顎骨一部鼻の前の部分移して頭骨新たに組み立てていたことが判明した古生物学者デイヴィッド・M・マーティル、アーサーR・Iクルックシャンク、エバーハード・フレイ、フィリップ・G・スモール、マルコム・クラークが科学的に記載しSMNS 58022 に指定され頭骨1996年に新属新種 Irritator challengeri のホロタイプ標本となった。同論文においてマーティルらは属名の由来について「苛立ち吻部人工的に伸ばされたと知った時の論文著者抱いた感情由来する」と綴った種小名アーサー・コナン・ドイル小説失われた世界』の登場人物チャレンジャー教授にちなん命名された。その2年前には、フレイとマーティルはクラト累層英語版)から産出した新種翼竜アーサーダクティルス(英語版)を小説家自身にちなん命名していた。 マーティルらが最初に Irritator challengeri を記載した際、ホロタイプ大部分がまだ石灰岩母岩入っていた。トロント大学研究者ディアン・M・スコットはは完全に頭骨クリーニングする作業引き受け2002年詳細な記載行った。完全に取り出され標本基づいて2002年スースフレイ、マーティルが執筆した精査では、マーティルらのオリジナル観察否定され損傷した上に大部分隠れていた頭骨誤解基づいたものとされた。完全な頭骨原記載よりも24センチメートル短いと見積もられた。元々卓越した頭部鶏冠考えられいたものは、結合していない不確定な骨の断片であると判明した。さらに、追加頭骨同定された。以前研究同様にスースらはアフリカスピノサウルス属をイリタトルに最も近縁分類群みなした。この根拠として、主に真っ直ぐな円錐形歯冠、薄いエナメル質、はっきりとしていて鋸歯状構造持たない縁、縦方向の溝といった特徴が両属に共通していたことが挙げられる当時スピノサウルス頭骨はほとんど理解進んでいなかったため、これらの類似点受けた論文著者イリタトルスピノサウルス潜在的ジュニアシノニムであると提唱したスースらはさらなる重複した頭骨要素要する綴ったスピノサウルス頭骨研究進んだため、後の研究両者は別属に分けられたままとなった発見地定かではないが、標本はおそらくかつてロムアルド層群サンタナ累層英語版)に指定されていたロムアルド累層英語版)から産出した。この割り当てロムアルド累層発見され貝虫 Pattersoncypris の微化石イクチオデクテス科(英語版)のクラドキクルス(英語版)のウロコから確かめられた。地元化石商人質問したところ、チャパダ・ドゥ・アラリペの脇に位置するサンタナ・ドゥ・カリリに近い Buxexé 近く標高650メートル地点産地があるという手がかり得られた。ロムアルド累層実際にそこで露出しており、ホロタイプを含む母岩もそれらも岩と同じ色と質感であることから、この産地がおそらく化石の発見地とみなせる。Irritator challengeri はロムアルド累層から初め記載され恐竜であり、ホロタイプ標本知られているスピノサウルス科頭骨の中で最も完全に保存されたものである

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研究の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 06:03 UTC 版)

ピコプランクトン」の記事における「研究の歴史」の解説

この大きさ生物は、旧来のプランクトン採集道具であるプランクトンネットでは採集されないため、長らく無視されてきた。1980年代以降急速に研究進み外洋域中心に一次生産多大に寄与することがわかってきた。 1952Butcher による最初ピコプランクトン黄金色藻 Chromulina pusilla)の記述。後の1960年C. pusilla は Micromonas pusilla としてプラシノ藻類移された。この種は温帯外洋域において最も優占するピコプランクトンである。 1979Waterbury による海洋性 Synechococcus の発見、及び Johnson と Sieburth による電子顕微鏡観察1982同じく Johnson と Sieburth による真核ピコプランクトン電子顕微鏡観察、及び重要性提起1983LiPlatt による、海洋一次生産対すピコプランクトン寄与に関する報告1986:Chisholm と Olson が、サルガッソー海より“prochlorophytes”(「原核緑藻」)を発見。後の1992年に Prochlorococcus marinus と命名される1995:Courties が、フランス潟湖から最小真核藻類である緑藻 Ostreococcus tauri発見2001ヨーロッパ二つ研究チームがほぼ同時に海洋環境DNA材料とした、リボソームRNA系統解析による真核ピコプランクトン多様性に関する研究成果報告

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研究の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 21:33 UTC 版)

土壌」の記事における「研究の歴史」の解説

土壌研究の歴史は、人間食料飼料生産するための差し迫った必要性密接な関係がある。歴史通して文明繁栄と衰退土壌生産能力関数であったとされる土壌農業生産支える力を「地力と言い古代エジプト以来エジプト社会は、ナイル川洪水によりナイル川デルタなど流域運ばれ肥沃な土壌使って農業行い食料得てきた。一方でインダス文明メソポタミア文明マヤ文明アステカ文明などの滅亡は、侵食塩害といった土壌荒廃一因となった古代ギリシア歴史家クセノポン紀元前 450-355 年)は、「地面生えているどのような雑草であっても、土に混ぜれば糞と同じよう土壌豊かにする。」と書いているため、緑肥メリット解説した最初の人であると評価できる

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