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序章

2014年にノルウェーのトロムスにあるセンジャ島のセグラ山とヘステン山の頂上にある尾根からのパノラマビュー
2014年にノルウェーのトロムスにあるセンジャ島のセグラ山とヘステン山の頂上にある尾根からのパノラマビュー
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生物学生命の科学的研究ですそれは広い範囲の自然科学ですが、単一の一貫した分野としてそれを結びつけるいくつかの統一されたテーマがあります。たとえば、すべての生物、遺伝子にコード化された遺伝情報を処理する細胞で構成されており、将来の世代に伝達することができます。もう一つの大きなテーマは進化論であり、それは生命の統一と多様性を説明しています。エネルギー処理は、生物が動き、成長し、繁殖することを可能にするため、生命にとっても重要です。最後に、すべての生物は自分自身の内部環境を調節することができます。

生物学者は、組織の複数のレベルで人生を研究することができます細胞分子生物学から植物動物解剖学生理学、そして個体群の進化までしたがって、生物学には複数のサブディシプリンがあり、それぞれが研究用の質問の性質と使用するツールによって定義されます。他の科学者と同様に、生物学者は科学的方法を使用して、観察を行い、質問を提起し、仮説を立て、実行します実験し、それらの周りの世界についての結論を形成します。

37億年以上前に出現した地球上の生命は非常に多様です。生物学者は、古細菌細菌などの原核生物から原生生物真菌植物動物などの真核生物まで、さまざまな形態の生物を研究および分類しようと努めてきましたこれらのさまざまな生物は、生態系の生物多様性に貢献しており、生物物理学的環境を介した栄養素エネルギーの循環において特殊な役割を果たしています。記事全文...

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アンドレアス・ヴェサリウス16世紀のファブリカ・ファブリカの大きくて詳細なイラストの1つで、解剖学の復活を示しています

解剖学(ギリシャの解剖学、「解剖学」)は、生物とその部分の構造の研究に関係する生物学の分野です。解剖学は、生物の構造的組織を扱う自然科学の一分野です。それは古い科学であり、先史時代に始まりました。解剖学は、発生生物学発生学比較解剖学進化生物学、および系統発生学と本質的に結びついています。これらは、即時および長期の両方のタイムスケールで解剖学が生成されるプロセスであるためです。構造と機能を研究する解剖学と生理学生物とその部分のそれぞれは、関連する分野の自然なペアを作り、しばしば一緒に研究されます。人体解剖学は、医学に適用される 重要な基礎科学の1つです。

解剖学の分野は巨視的微視的 に分けられます。肉眼解剖学、または肉眼解剖学は、補助視力を使用して動物の体の部分を検査することです。肉眼解剖学には、表面解剖学の枝も含まれます顕微鏡解剖学は、組織学として知られているさまざまな構造の組織の研究、および細胞の研究における光学機器使用含みます記事全文...

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移行中のBufobufoカップル(2005).jpg
写真提供者:Janek Pfeifer
amplexusとして知られている位置を占めるヨーロッパヒキガエルまたはヨーロッパヒキガエル (Bufo bufo)の交配ペアこれは確かに一般的なヒキガエルであり、北アフリカアイルランドを除くヨーロッパ、そして北アジアからシベリアまでの範囲があります。一部の地域では、ヒキガエルは産卵の移動を妨げる道路によって脅かされており、多くの場所では、道路を横断できるようにトンネルが建設されています。

主なトピック

歴史 生物学の歴史 | 生物学と有機化学のタイムライン | 生態学の歴史 | 進化論の歴史 | 地質学の歴史 | モデル生物の歴史 | 分子生物学の歴史 | 古生物学の歴史
概要 生物学 | 科学 | 人生 | 特性(適応、 エネルギー処理、 成長、 秩序、 規制、 生殖、 環境への反応)| 生命の階層原子分子細胞小器官細胞組織器官器官系生物集団コミュニティ生態系生物圏)| 還元主義 | 緊急財産 | メカニズム | 科学的方法 | 理論 | 法律 | ピアレビュー | 生物学ジャーナル
化学的基礎 問題 | 要素 | 化合物 | 原子 | 分子 | 化学結合 | カーボン | 有機化合物 | 高分子 | 炭水化物 | タンパク質 | タンパク質の構造 | タンパク質フォールディング | 脂質 | DNA  | RNA
細胞 原核生物 | 真核生物 | 細胞壁 | 細胞膜 | 細胞骨格 | ミトコンドリア | 葉緑体 | ニュークリアス | 小胞体 | ゴルジ装置 | 細胞周期 | 有糸分裂 | 代謝 | 細胞シグナル伝達 | タンパク質ターゲティング | 代謝 | 酵素 | 解糖 | クエン酸回路 | 電子伝達系 |酸化的リン酸化 | 光合成 | 減数分裂  | 有糸分裂
遺伝学イントロ 古典遺伝学 | メンデルの法則 | 遺伝子 | 表現型 | 遺伝子型 | 倍数性 | 世代交代 | 分子遺伝学 | 遺伝子発現 | 遺伝子調節 | ゲノム | 核型 | DNA複製 | 転写 | 翻訳 | 組換え | 染色体 | エピジェネティクス | スプライシング | 突然変異 | 遺伝子指紋 | クロマチン | 生態遺伝学 | 集団遺伝学 | 定量的遺伝学
進化イントロ  | omn​​e vivum ex ovo  | 自然淘汰 | 遺伝的浮動 | 性淘汰 | スペシエーション | 突然変異 | 遺伝子流動| セックスの進化 | 生物地理学 | 分岐学 |  | 絶滅 | 生命の木 | 系統発生 | 3ドメインシステム
多様性 バクテリア | 古細菌 | 植物 | 被子植物 | 菌類 | 原生生物 | 動物 | 後口動物 | 昆虫 | 軟体動物 | 線虫 | 寄生 | 霊長類 | 哺乳類 | 脊椎動物 | 有頭動物 | 脊索動物 | ウイルス
植物の形機能 表皮 |  | 地上組織  |  | 師部 | 植物の茎 | ルート | 撃つ | 維管束植物 | 維管束組織 | ザイレム
動物の形態機能 ティッシュ | 受精 | 胚発生 | 原腸陥入 | 神経胚形成 | 器官形成 | 差別化 | 形態形成 | 変態 | 個体発生  | 開発 | 老化  | 複製 | 卵形成 | 精子形成
エコロジー エコシステム | バイオマス | 食物連鎖 | 指標種 | ハビタ | 種の分布 | ガイア理論 | メタ個体群  | ライフサイクル | 生活史 | 早成性 -早成 | 性比| 利他主義 | 協力 -採餌 | 学習 | 親のケア | 性的対立 | 縄張り | 生物圏 |気候変動 | 保全 | 生物多様性 | 自然保護区 | エッジ効果 | アリー効果 | 廊下 | 断片化 | 汚染 | 侵入種 | insitu - exsitu  | シードバンク
研究手法 実験技術 | 遺伝子工学 | 変換 | ゲル電気泳動 | クロマトグラフィー | 遠心分離 | 細胞培養 | DNAシーケンシング | DNAマイクロアレイ | 緑色蛍光タンパク質 | ベクトル | 酵素アッセイ | タンパク質精製 | ウエスタンブロット | ノーザンブロット | サザンブロット | 制限酵素 | ポリメラーゼ連鎖反応 | ツーハイブリッドスクリーニング |invivo  - invitro-インシリコ | _ フィールドテクニック | ベルトトランセクト | 標識再捕獲 | 種発見曲線
ブランチ 解剖学 | バイオテクノロジー | 植物学 | 細胞生物学 | エコロジー | 進化生物学 | 遺伝学 | 海洋生物学 | 微生物学 | 分子生物学 | 真菌学 | 神経科学 | 古生物学 | 藻類学 | 生理学 | 原生生物学 | ウイルス学 | 動物学
生理学または医学におけるノーベル賞
も参照してください テンプレート:生物学の歴史

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2010年のドーキンス

リチャードドーキンス FRSF ​​RSL(1941年3月26日生まれ)は、英国の進化生物学者および著者です。彼はニューカレッジの名誉フェローであり、1995年から2008年までオックスフォード大学の科学の公的理解の教授でし。無神論者であり、創造主義インテリジェントデザインに対する批判でよく知られています。

ドーキンスは、1976年の著書『利己的遺伝子』で最初に有名になりました。この本は、遺伝子中心の進化論を広め、ミームという用語を導入しました彼の著書TheExtended Phenotype(1982)で、彼は進化生物学に、遺伝子の表現型の影響は必ずしも生物の体に限定されるのではなく、環境にまで及ぶ可能性があるという影響力のある概念を紹介しました。2006年に、彼は理性と科学のためのリチャードドーキンス財団を設立しました。記事全文...
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