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		<title>タグ“遺伝子”の公開資料</title>
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		<description>タグ“遺伝子”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

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			<title><![CDATA[理科概論　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/919814511436@hc21/154935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatsuuuuuu]]></author>
			<category><![CDATA[tatsuuuuuuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 May 2025 14:02:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/919814511436@hc21/154935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/919814511436@hc21/154935/" target="_blank"><img src="/docs/919814511436@hc21/154935/thmb.jpg?s=s&r=1747112525&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学の科目最終試験です。
働きながら学ぶというのは本当に大変なことです。
その中でレポート作成は一度でも息詰まってしまうと
そこから進めていくのがなかなか難しいです。
そんな方々にこのレポートを参考にして頂いて
精神的にも時間[340]<br />　生命領域における「多様性」と「生命の連続性」は、生物がどのように環境に適応し、進化してきたかを理解するための基盤である。　
　「現在認知されている生物は150万種とも言われている。これらはおよそ39億年前に始まった「共通」な祖先から、進化していった結果、今日の「多様」な生物が出現してきたと言われている。言い換えれば、現存の生物の多様性の中には、遺伝情報を次世代に受け継ぎ、世代交代を繰り返すことによって、生命を更新していくという共通性がその根底にあるのが生命の連続性である。」（p.84）とある。
　生物が，共通の祖先のもと、長い年月をかけて世代を重ねる間に形質が変化し進化をしていく中で形やはたらきは異なっても，基本的なつくりは同じで，もとは同じものであったということである。
　例えば、昆虫を例にすると、色・形・大きさなどの特徴が異なっても
「育ち方：卵&rarr;幼虫（&rarr;さなぎ）&rarr;成虫」や「頭・胸・腹・6本の脚」など、昆虫の共通点があることが分かる。
　生命の連続性は、種が時間を経てどのようにして存続してきたのかを示している。生命は進化を通じて変化し続けるが、その変化には遺伝子の継承や環境への適..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】知的財産権法①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918572373692@hc22/151628/]]></link>
			<author><![CDATA[ by まるひな]]></author>
			<category><![CDATA[まるひなの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 May 2023 23:46:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918572373692@hc22/151628/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918572373692@hc22/151628/" target="_blank"><img src="/docs/918572373692@hc22/151628/thmb.jpg?s=s&r=1684853165&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学通信教育学部、2023~2024年度の知的財産権法のリポート課題①、「特許権の効力制限について論じなさい。」の合格リポート原稿です。手書きの際に若干修正を加えております。補助教材などを参考にご自身で作成してください。
丸写しでの提[338]<br />　生物関連発明の特許性について論じるにあたり、まず特許を受けることができる発明から確認する。特許法が保護の対象としているのは、発明である(特許法一条)。その発明の定義は、自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものである(同二条)。そのため、自然法則そのものや単なる発見、自然法則に反するもの、自然法則を利用しないもの(経験則など)、技術的思想ではないもの(動作などの技能)は対象とならない。
　前述の一条規定に合致する発明でも、特許を受けることができないものがある。特許法三二条では、公の秩序や善良の風俗又は講習の衛生を害する恐れがある発明について、特許を受けることができないと規定している。これは、公序良俗や公衆衛生を害する恐れがある発明を指し、不特許事由と称される。この規定が存在する理由は、特許法の立法趣旨が発明を奨励し、産業の発達に寄与すること(同一条)であるから、公序良俗や公衆衛生を害する恐れがある発明の奨励によって、産業の発達を促すべきではないからだと読み解ける。この公序良俗は社会秩序や道徳観念を意味するため、クローン人間などの発明は、不特許事由に該当するとされている(特許・実用新..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[優性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 17:06:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149238/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149238/thmb.jpg?s=s&r=1659600376&t=n" border="0"></a><br /><br />優性
優性ゆうせいは、有性生殖の遺伝に関する現象である。一つの遺伝子座に異なる遺伝子が共存
したとき、形質の現れやすい方優性、dominantと現れにくい方劣性れっせい、recessiv
eがある場合、優性の形質が表現型として表れる。
「優性」「劣性」という表現は、優れた遺伝子、劣った遺伝子、といった誤解を招きやすいことか
ら、2017年9月より、日本遺伝学会は優性を「顕性」、劣性を「潜性」という表現に変更すること
を決定し、2021年に中学教科書の記述も変更された。
一般的な植物や動物においては、遺伝子は両親からそれぞれ与えられ、ある表現型について一対を
持っている。この時、両親から同じ遺伝..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2017年　生物学概論１　1・2単位セット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939540925042@hc15/129854/]]></link>
			<author><![CDATA[ by maru9714]]></author>
			<category><![CDATA[maru9714の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 11:23:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939540925042@hc15/129854/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939540925042@hc15/129854/" target="_blank"><img src="/docs/939540925042@hc15/129854/thmb.jpg?s=s&r=1498616629&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学　合格済みレポート　2017年対応
課題：１単位目　1．細胞膜構造に関する「流動モザイクモデル」を解説せよ。２．抗生物質に耐性をもつ細菌が増える過程を解説せよ。
２単位目１．「ヒトゲノムプロジェクト」と、その意義について解説せよ[342]<br />生物学概論１
【1単位目】
1．細胞膜構造に関する「流動モザイクモデル」を解説せよ。
２．抗生物質に耐性をもつ細菌が増える過程を解説せよ。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１．必要なら図などをまじえてもよい。
２．解説には耐性菌が生まれる仕組みと増える仕組みを含むこと。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１、流動モザイクモデルとは1972年にシンガーとニコルソンによって発表された生体膜の模型図（モデル）を示す。リン脂質分子の二重層からなり、親水性（リンなど）の部分を外側に向け、疎水性部分（炭化水素鎖など）を内側に挟み込むように向い合い、それらは活発に動きまわっている。また、タンパク質は二重膜の表面や内部、上下に貫通するようにモザイク状に入り混じっており、脂質・タンパク質ともにこの二重膜内を自由に動ける（流動性をもつ）。
　　膜を貫通しているタンパク質は特定の物質（イオンや炭水化物など）の取り込みや排出の制御を行っている（イオンポンプタンパク質、チャネルタンパク質）。その他、細胞と細胞を結合させるタンパク質も存在する。また、糖タンパク質・糖脂質は、細胞認識や免疫反応における受容体として働き、膜構造の安定化の働きも担っている。また、膜の流動性には、コレステロールが大きく関与し、コレステロールの割合が多い膜は流動性が低くなり膜が安定化される。
図１　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図２　リン脂質
参照元
図１・２　加藤研究室　http://sci-tech.ksc.kwansei.ac.jp/~skato/r-content_1.html
２、抗生物質とは、微生物が作り出す、他の微生物や細胞の発育・代謝を阻害する物質を示し、広義には抗ウィルス剤や抗真菌剤、抗がん剤も含む。作用としてDNA複製阻害，RNA合成阻害，タンパク質合成阻害，細菌細胞壁合成阻害作用などをおこし、他の微生物や細胞の発育阻害を行う。
抗生物質耐性の原理は、抗生物質を不活性化させる（抗生物質を壊す）酵素の遺伝子配列を獲得する方法（不活性化）や、抗生物質がターゲットとするアミノ酸やタンパク質の遺伝子配列に変異が起こり抗生物質がそれらをターゲ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[こどもの保健Ⅰ　設題１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936789307454@hc16/128884/]]></link>
			<author><![CDATA[ by もすもす]]></author>
			<category><![CDATA[もすもすの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 18:12:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936789307454@hc16/128884/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936789307454@hc16/128884/" target="_blank"><img src="/docs/936789307454@hc16/128884/thmb.jpg?s=s&r=1491901953&t=n" border="0"></a><br /><br />合格レポートです。
参考にしてください。[59]<br />設題１　小児の身体発育に関する問題点について、肥満のメカニズムを考慮しつつ肥満防止対策について論述してください。
　
　現在、大人の代表的な病気とされてきた生活習慣病が子どもにも広がっており、５人に１人の子どもが生活習慣病予備軍と言われている。その要因の一つが小児肥満である。小児肥満の原因として現代の食習慣をはじめとする生活環境の乱れがあげられる。飽食の時代を反映し、子ども達が好きな食べ物を好きなだけ食べられるようになったこと、日本の食生活が欧米化し、動物性脂肪の過剰摂取やコレステロールの上昇が指摘されている。また、テレビやゲームに没頭することにより自然の中で遊ぶ機会が減り、体を動かさなくなったことや、睡眠時間が不規則になったことも原因としてあげられる。　肥満とは、身体に脂肪が必要以上に蓄積されている状態である。「単に体重が増加したものでなく、過剰に脂肪組織が蓄積した状態」と定義されている。私たちが摂取した脂肪は、体内で一度、消化分解され、体内で再び合成される。この脂肪のことを「中性脂肪」と呼んでおり、体内にある脂肪のうち、最も多く貯蔵型のエネルギーになっているのがこの「中性脂肪」であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物学入門（１分冊）遺伝現象と人間生活との関連]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124173/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エキサタナ]]></author>
			<category><![CDATA[エキサタナの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 17:32:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124173/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938340887052@hc15/124173/" target="_blank"><img src="/docs/938340887052@hc15/124173/thmb.jpg?s=s&r=1458981176&t=n" border="0"></a><br /><br />玉川大学の通信レポート【B判定】
全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。

ー教員コメントー
　引用する、出典の良し悪し（情報の出どころ）でレポートの信ぴょう性が決まる。そのため、出典は[350]<br />初めに遺伝現象の一つとして、遺伝子の構造と遺伝子がタンパク質を合成する仕組みについて説明していく。そして、遺伝子を操作する技術が（遺伝子組み換えなど）生活の中でどのように関わり、影響を及ぼしているのか考察していく。
　まず、全ての生物（人間、植物、動物、微生物）は、遺伝子を持っている。この遺伝子はDNA（デオキシリボ核酸）という科学物質からできており、遺伝子の本体のことである。
　さらに遺伝子を構成しているDNAはヌクレオチドという物質が沢山集まってできたもので、2つ鎖が絡まるように繋がっている構造（二重螺旋構造）をしている。このヌクレチオドは、糖・リン酸・塩基の３つの成分で構成されている。
　糖は、デオキシリボースと呼ばれる５つの炭素を使った五炭糖から成り立っている。そして、リン酸が糖と糖を結合していく役割を果たしている。リン酸が糖を繋ぎ合わせることによりDNAの各鎖の原型となる。
塩基は、アデニン(A)・チミン(T)・グアニン(G)・シトシン(C)の４種類がそれぞれの糖に結合する。そして、１つの糖に１個の塩基が属し、リン酸により糖が繋ぎ合わされる。そして、別々に出来上がった２つの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[骨に関与する栄養素について述べなさい。（A判定・2020文字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/115437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サンキューで～す！]]></author>
			<category><![CDATA[サンキューで～す！の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 16:28:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/115437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/115437/" target="_blank"><img src="/docs/953029499691@hc11/115437/thmb.jpg?s=s&r=1409729298&t=n" border="0"></a><br /><br />カルシウム　リン　マグネシウム　銅　亜鉛　ふっ素　骨形成　骨吸収　骨粗鬆症[111]<br />骨に関与する栄養素にはカルシウム・リン、マグネシウム、銅、亜鉛、ふっ素などがある。各々について述べていくこととする。
まず骨を形成に必要な栄養素としてカルシウムとリンがあげられる。成人の体内に、カルシウムは約1㎏含まれ、無機質の中で最も多く、リンは約0.5㎏で、これに次ぐ。カルシウムは、体重の1～2％を占め、99％が骨と歯に存在する。リンは、85％がリン酸カルシウム等として主に骨に分布しているので、リンとカルシウムは一緒に扱われる。また、遺伝子の核酸の成分やＡＴＰなどの成分としても重要である。血清中のカルシウムの基準範囲は8.2～9.6㎎/㎗である。血清中のリン濃度の基準範囲は、0.8～1.6mmol/ℓと、カルシウムに比べて広く、食事からのリン摂取量の増減がそのまま血清リン濃度と尿リン排泄量に影響する。血清リン濃度と尿リン排泄量は、副甲状腺ホルモンによって調節されている。
骨は、吸収と形成を常に繰り返していて、成長期には骨形成が骨吸収を上回り、最大骨量に達する。特に、思春期前期にカルシウム蓄積速度は最大になり、この2年間に最大骨量の約4分の1が蓄積される。その後、成人では骨吸収と骨形..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[分子細胞生物学夏期休暇]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichi]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:20:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazukichi_0914/73329/" target="_blank"><img src="/docs/kazukichi_0914/73329/thmb.jpg?s=s&r=1288887643&t=n" border="0"></a><br /><br />課題１
ａ．有性生殖と無性生殖の長所と短所を比較しなさい。
有性生殖生物には雌雄があるので相手を見つけないといけないのに対して、無性生殖生物の方は分裂・出芽・栄養生殖・栄養胞子(遊走子)などによる方法で個体を増やすため、個体を増やすためだけなら有利だが、環境に変化が起きたとき、無性生殖生物は同じような遺伝子の個体ばかりなので、環境に適応できなかったときには種が全滅してしまうかもしれない。有性生殖生物は、雌雄の親からそれぞれ一部の遺伝子を受け継ぎ、それによってどちらの親とは異なる遺伝子を持つことになるので、表面的にも少しずつ異なっていて、様々な個体が生まれるため、より環境に適応した個体が現れる可能性が高い。その個体は、環境に適応している分生き残りやすく、そのような適応した個体が増えていき、種全体を見たときに種が環境に適応した形へと変化していく。また、急激に環境が変化してしまった時に、すでに新しい環境にも適応できるものが出現しているかもしれないという可能性が高いので、子孫を残していくためなら無性生殖生物より有利である。
【参照図書：総合図説生物(第一学生社)55P】
ｂ．地球に水が存在したため生命が誕生したと考えられる理由。
４６億年から３８億年前、酸素がまだ存在していなかった原始大気に含まれていた水蒸気・メタン・アンモニアから雷による放電や火山の噴火といった高いエネルギーの存在によって、まず、二酸化炭素・亜硫酸ガス・塩化ガスが大気中に大量に生成され、それらの物質が今に比べたら塩分濃度が低い海に溶け込み、グリシン・アラニンなどの数種類のアミノ酸などの低分子有機物が生成された。その後、それらが結合して反応し、ヌクレオチドという低分子有機物が連続し結合して核酸や、ポリペプチドも連続し結合して分子量の大きいタンパク質などの高分子有機物が生まれた。こうして、今から３５億年前にタンパク質と核酸という生命に必須な二大要素がそろって、原始生命が誕生した、というのがソ連の生化学者オパーリンの学説で、最も支持されている。
【参照図書：総合図説生物(第一学習社)187P】
【参照HP１：http://www.secom-alpha.co.jp/mizuweb/earth/001.html】
【参照HP２：http://www.kwansei.ac.jp/ksc/broadband/hu..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[関連図　直腸癌　59歳女性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/111452/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 11:43:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/111452/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/111452/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/111452/thmb.jpg?s=s&r=1395801797&t=n" border="0"></a><br /><br />看護実習記録（看護実習レポート）における、全体関連図の作成は大変時間がかかりますよね・・・。関連図は病態関連図と全体関連図があります。全体関連図とは、患者の疾患と患者の全体像を一覧化した図です。
この事例を参考にすれば、関連図作成が早まるこ[358]<br />直腸癌
消化器系参考文書　　　大腸癌の疾患について
■大腸癌とは
・結腸癌と直腸癌に分けられる
・結腸癌：回盲部と結腸に発生したもの
・直腸癌：直腸に発生するもの
・組織学的に高分化型腺癌が大半
・ポリープ（腺腫）からの癌化例と最初から癌として発生したものがある
・ポリープの癌化例は内視鏡を用いて治療可能なものがある
・大腸からの静脈血は大半が門脈&rarr;肝臓へ流入するため肝臓への転移が多い
・日本人には直腸癌が多い
■発生頻度
男女同頻度
■発生要因
食生活の欧米化が関与
・高蛋白食
・高脂肪食
・低残渣食
・便秘
■症状
直腸ガン 左側結腸癌 右側結腸癌 出血
便通不規則
糞便の形状の変化
排便時違和感
会陰部の圧迫感 便秘
腸閉塞 腹痛
下痢
貧血
腫瘤触知 ■肉眼分類
表在型（0型） Ⅰ型 隆起型 Ⅰｐ型
有茎型 Ⅰｓ型
広基型 Ⅱa型 表面隆起型 Ⅱb型 表面平坦型 Ⅱc型 表面陥凹型 Ⅲ型 陥凹型 腫瘤型（1型） 限局潰瘍型（2型） 浸潤潰瘍型（3型） びまん浸潤型（4型） 
■Dukes分類
浸潤 リンパ節転移 予後 A 腸..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【小児保健Ⅰ】小児肥満について、1500字程度で述べなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947652082394@hc13/111341/]]></link>
			<author><![CDATA[ by まめぼうず]]></author>
			<category><![CDATA[まめぼうずの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 20:47:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947652082394@hc13/111341/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947652082394@hc13/111341/" target="_blank"><img src="/docs/947652082394@hc13/111341/thmb.jpg?s=s&r=1395575240&t=n" border="0"></a><br /><br />近畿大学豊岡短大　通信教育学部の合格レポートです。

参考にしていただければ幸いです。[125]<br />小児保健Ⅰ　レポート課題
設題
小児肥満について、1500字程度で述べなさい。
近年、子どもの肥満は増加傾向にある。これは、脂質の多い欧米型の食事が中心になったことや、家にこもってテレビゲームなどで遊ぶことが多くなり、運動不足の子どもたちが増えていることに起因している。また昔とちがって、いまの子どもたちはストレスも増加しており、食べることによってストレスの解消をはかるケースも見受けられるという。そもそも肥満とは、体の脂肪組織が必要以上に増えた状態のことを指す。消費するよりも摂取するエネルギーが多いと、余分な栄養素の大半は中性脂肪にかわり、脂肪組織に蓄えられて肥満となってしまう。
肥満を考える上..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[理科指導法　科目試験解答例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946931039010@hc13/107715/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hphpg]]></author>
			<category><![CDATA[hphpgの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 03:56:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946931039010@hc13/107715/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946931039010@hc13/107715/" target="_blank"><img src="/docs/946931039010@hc13/107715/thmb.jpg?s=s&r=1384023360&t=n" border="0"></a><br /><br />近大姫路大学（姫路大学）通信教育学部の科目試験解答例です。イラストと表入りでわかりやすく作成しました。[153]<br />１．「食物の消化と吸収」でだ液のはたらきの実験をしたい。
①ねらいと②方法、③結果、④実験結果から子どもたちに学ばせたいねらいを説明しなさい。
①ねらい
だ液がでんぷんを違う物質に変える働き（消化）があることを実験を通して確かめることができる。
②方法
①A、B、Eの試験管には　デンプン液10㎤を入れる。
②C、Fの試験管には　薄めただ液2㎤を入れる。
③Dの試験管には　水2㎤を入れる。
④40℃の湯の中にA、B、C、D４本の試験管を入れる。
⑤氷水の中にE、F２本の試験管を入れる。
⑥40℃の湯の中で、デンプン液の入ったAの試験管の中にCのだ液を入れる。
⑦40℃の湯の中で、デンプン液の入ったBの試験管の中にDの水を入れる。
⑧氷水の中でデンプン液の入ったEの試験管の中にFのだ液を入れる。
③結果
40℃の湯の中でデンプンの中にだ液を入れた（AにC）試験管だけがヨウ素液を入れても色が変わらなかった。
・「BにD」の試験管、「EにF」の試験管ではヨウ素液を入れると、青紫色に変化した。
④実験結果から子どもたちに学ばせたいねらい
・だ液は40℃前後の時にデンプンを変化させることがわかる。
２．
カボチャの花とアブラナの花の違いは何か、図絵で違いを示しながら説明しなさい。
カボチャの花は、めばなにめしべ、おばなにおしべがある。
アブラナの花は、ひとつの花に、めしべとおしべがそろっている。
(2)カボチャで受粉と子ぼうの育ちに関係があるかどうかを調べる実験をしたい。
　その方法を説明しなさい。
①明日咲きそうな、カボチャのめばなのつぼみをいくつか選んで、受粉しないように、紙の袋をかぶせる。
②次の日、咲いた花の半分は袋を外して、おばなの花粉をめばなの柱頭につけ、また袋をかぶせる。
残りの半分はそのままにしておく。
③受粉しためばなと受粉しないめばなが、どう変わっていくかを、続けて観察する。
３．「ものの溶けかた」でミョウバンの性質を食塩と比較しながら学ばせるために必要な実験の
①実験物、②方法、③実験結果から子供たちに学ばせたいねらいを説明しなさい。
実験１
①実験物
・ビーカー（４つ）　
・ミョウバン　
・食塩　
・計量スプーン　
・メスシリンダー
②方法
①水100mlに、食塩をさじで、すりきり１ぱいずつ入れてよくかき混ぜる。
　溶け残りが出たら、それまでに何はい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[基礎生命科学　 合格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948910631268@hc12/105191/]]></link>
			<author><![CDATA[ by カナブン丸]]></author>
			<category><![CDATA[カナブン丸の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 20:28:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948910631268@hc12/105191/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948910631268@hc12/105191/" target="_blank"><img src="/docs/948910631268@hc12/105191/thmb.jpg?s=s&r=1374751732&t=n" border="0"></a><br /><br />細胞小器官にはどのようなものがあるか、それらの役割とともに書きなさい。
細胞小器官には核、ミトコンドリア、リボソーム、小胞体、ゴルジ体、リソソーム、ペルオキシソーム、中心体、細胞骨格がある。
核は細胞全体の活動を制御する役割を持つ細胞の中枢である。核には親から子に遺伝する時に重要な、遺伝子が存在する。
ミトコンドリアは人間の動くエネルギーとなるアデノシン三リン酸を産生する役割を持つ。
リボソームは核からの遺伝情報をもとにタンパク質が合成する役割を持つ。
小胞体は粗面小胞体と滑面小胞体がある。滑面小胞体は膜をつくるリン脂質を合成することなど、さまざまな役割を持つ。たとえば、肝臓における薬物の解毒、ステロイドホルモンなどの代謝、糖代謝などに関与している。
ゴルジ体は細胞内で合成したタンパク質などの物質を集め・濃縮し・運搬する役割を持つ。
リソソームは核酸、タンパク質、脂質の分解酵素があり、内膣は酸性になっている。不要になった細胞内小器官や異物などはリソソームと融合して消化・分解する役割を持つ。
ペルオキシソームは多数の酸化酵素を持ち、脂質の酸化やさまざまな物質代謝を行う役割を持つ。中心体は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アセトアルデヒド脱水素酵素の遺伝子診断]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948566235961@hc12/102420/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dandadan]]></author>
			<category><![CDATA[dandadanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 11:19:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948566235961@hc12/102420/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948566235961@hc12/102420/" target="_blank"><img src="/docs/948566235961@hc12/102420/thmb.jpg?s=s&r=1365301161&t=n" border="0"></a><br /><br />近年の生命科学の発展により、医歯学の分野においてもヒトゲノム情報に基づいた診断や治療が急速に発達している。今回の実習では、実際にゲノム解析の一端を体験し、ヒトゲノムの構造と昨日を理解した上で、その医療への応用について理解を深める。

具体的[356]<br />1
遺伝子診断
目的
方法
近年の生命科学の発展により、医歯学の分野においてもヒトゲノム情報に基づいた
診断や治療が急速に発達している。今回の実習では、実際にゲノム解析の一端を
体験し、ヒトゲノムの構造と昨日を理解した上で、その医療への応用について理解
を深める。
具体的には、アルコールの代謝に関与するアルデヒド脱水素酵素 2（Aldehuyde 
dehydrogenase 2, ALDH2）の遺伝子型について、各自、自分の DNAサンプル
を用いて判定する。ALDH2 遺伝子には東洋人に多い特定の変異（塩基置換）が
知られており、他の人種に比べてアルコールに弱い人が多い原因の1 つとされてい
る。今回の実験ではこの変異型遺伝子と正常型との間で置換している部分を含む
PCR プライマーを利用し、PCR 増幅の有無を調べることで遺伝子型を判定する。
ALDH2 活性酵素の簡易判定法であるアルコールパッチテストも行い、これらの判
定結果をあわせて考察する。
これらの実験を通して、ゲノム DNAの構造や PCRの原理を理解し、どのように
遺伝子型の区別を行なっているのかを認識する。また、表現型と遺伝子型との関
係や親から子への遺伝様式について理解を深める。
1.口腔粘膜上皮の採取と DNAの抽出
細胞の採取
DNAの抽出
2.PCR(Polymerase Chain Reaction)反応
PCR 反応
3.アガロースゲル電気泳動（PCR 反応産物の検出）
アガロースの作製
ž&uml;&eacute;&rdquo;&micro;&reg;&ccedil;w?&gt;&iacute;&circ;
拡散の染色と観察
後片付け
4.エタノールパッチテスト（表現型の簡易判定）
5.遺伝子型と表現型の判定
6.DNAサンプルの分解処理
2
核酸の染色と観察
マ
ー
カ
ー
マ
ー
カ
ー
&larr; 100bp 100bp &rarr;
&larr; 200bp 200bp &rarr;
A
反
応
1
反
応
1
反
応
1
反
応
1
反
応
2
反
応
2
反
応
2
反
応
2
B
C
D
アガロースゲル電気泳動の結果は上のようになった。DNAの電気泳動の結果をマ
マーカーと照らし合わせると、私（C）は「反応 1」では 100bp ～ 200bp 程度の大
きさの DNA 断片が、「反応 2」では 100bp 以下の小さな DNA 断片がそれぞれ確
認できる。
　今回、PCRの後、増幅されるDNA ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【HAPPYCAMPUS】時事予想問題 43]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/hcguide/99663/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happyadmin]]></author>
			<category><![CDATA[happyadminの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 15:38:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/hcguide/99663/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/hcguide/99663/" target="_blank"><img src="/docs/hcguide/99663/thmb.jpg?s=s&r=1356676727&t=n" border="0"></a><br /><br />HAPPYCAMPUS予想時事問題
※本レポートの目的は、学習情報共有として提供しております。最近の国際及び日本の重大になっているニュース記事を中心にまとめておきました。是非、ご活用ください。
【社会】　東通原発「活断層」の評価変わらず　規制委会合
2012年12月26日　朝日新聞
東北電力東通原発（青森県）の敷地内にある断層をめぐり、原子力規制委員会は２６日、４人の専門家を交えて評価会合を開いた。東北電は問題の断層が活断層である可能性を否定したが、評価会合は根拠が薄いと判断、従来通り活断層の可能性が高いとの見解をまとめることを決めた。来月にも改めて評価会合を開いて報告書を作成、規制委本体に提出する見通しだ。
　専門家らは前回（２０日）の評価会合で、活断層の可能性が高いとの見方で一致しており、この日は東北電の反論を聞いた。
　東北電は、地表近くでは地層がずれて活断層のように見えるが、地下深部では岩石のように固まっていると主張し、評価会合に指摘された横にずれた特徴も認められないなどとして活断層説を否定。従来通り、地下の粘土が地下水を吸って急膨張し、ずれを生んだ「膨潤（ぼうじゅん）」という..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物学：大阪芸短リポート、評価【Ａ優】外来生物の問題について、例をあげて説明せよ。NJ06～NJ14対応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951261933213@hc11/96400/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 空飛ぶパンダ]]></author>
			<category><![CDATA[空飛ぶパンダの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 11:07:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951261933213@hc11/96400/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951261933213@hc11/96400/" target="_blank"><img src="/docs/951261933213@hc11/96400/thmb.jpg?s=s&r=1345946845&t=n" border="0"></a><br /><br />外来種のもたらす問題について、生態系への影響、遺伝子の攪乱、第一次産業への影響、感染症及びヒトの生命への被害を記述した。[180]<br />　自分の子どもと一緒に、近くの池に釣りに行った。しばらくすると、子どもが「猿が池を泳いでいる」というので見てみると、遠くに巨大なビーバーのような動物が泳いでいて、堤防の穴に姿を消した。後で調べて判ったのは、これは「ヌートリア」という外来種で、ため池の堤防に穴を開けるので、増水時に水漏れし、農作物に与える被害が後を絶たないという。
このように身近な場所にしかも巨大な生物が繁殖していることは、何か薄ら恐ろしい気持さえした。今回は、こういった外来生物の問題点についてまとめ、リポートとする。
１．外来種のもたらす問題
　侵略性の強い外来種が引き起こす問題として、生態系に与える影響、遺伝子の撹乱、第一次産業等への被害、感染症及びヒトの生命への被害などが挙げられるが、2つ以上にまたがるものも珍しくない。
２．生態系への影響
　在来種の動植物を捕食したり、食物や繁殖場所など生息環境を奪うことで競争種などを減少させたりする。いずれの場合も、生態系のバランスを崩し、二次的にも大きな影響を与える可能性がある。
　生態系のサイズが小さい島嶼地域では、ノヤギ（粗食と悪環境に強く、草を根こそぎ引き抜いて食物とする）の放置によって、植生へ壊滅的な打撃を与える場合がある。日本では伊豆諸島、小笠原諸島、尖閣諸島などの例が挙げられる。
　沖縄島や奄美大島に定着したジャワマングース（南西アジア原産）は、ヤンバルクイナやアマミノクロウサギなど希少な小動物の多い両島の生態系に深刻な被害を与えている。
　1930年頃、阪神地方の養殖場から逃亡した個体が元になって西日本で分布を広げたチョウセンイタチは、在来のニホンイタチより体が大きく食性も広いことから人間の生活環境への適応力に優れており、在来のニホンイタチを駆逐していった。ニホンイタチについても、ネズミ駆除の目的で移入された三宅島などの離島においてアカコッコなどの固有種に対する被害が生じている。
　1960年代に小笠原諸島に導入されて数百万もの個体数まで拡大したグリーンアノール（北アメリカ原産）は、オガサワラシジミやオガサワラゼミなどの小笠原固有の昆虫を捕食し、昆虫群集の衰退をもたらしている。
ボタンウキクサ、オオカナダモ、コカナダモ、オオフサモ、ナガエツルノゲイトウ、ミズヒマワリなどの水生植物は、大増殖して水面を覆いつくすことで在来植物の生育を妨げ、一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第Ⅰセメスター金1-2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90303/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90303/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90303/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90303/thmb.jpg?s=s&r=1328696984&t=n" border="0"></a><br /><br />プラナリア(planaria)
Ⅰ　生物学的分類【和名】ナミウズムシ【学名】Dugesia japonica【分類】動物界扁形動物門渦虫鋼三岐腸目淡
水生三岐腸亜目サンカクアタマウズムシ科ナミウズムシ属ナミウズムシ
三岐腸目のプラナリアに似た生物には海水中に生息するものと淡水中に生息するものがある。また、生殖形態についても、有性系・無性系どちらも確認されている。このようにプラナリアは三岐腸目の生物の総称とされる場合が多いが、生物学においてプラナリアと言えば一般に上に示したように分類されるナミウズムシを指す。ナミウズムシは無性系の生物である。
Ⅱ　特徴
形態ナミウズムシは水質のきれいな谷川の石の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[再生医学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90323/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ο笛歌ο]]></author>
			<category><![CDATA[ο笛歌οの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:29:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90323/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956203930926@hc10/90323/" target="_blank"><img src="/docs/956203930926@hc10/90323/thmb.jpg?s=s&r=1328696992&t=n" border="0"></a><br /><br />再生医療レポート
2010/06/30　提出
出典文献情報
The journal of Clinical Investigation , Volume120, Number3, March2010
High-mobility group box 1 is involved in the initial events of 
early loss of transplanted islets in mice
Nobuhide Matsuoka, Takeshi Itoh, Hiroshi Watari, Etsuko Sekine-Kondo, Naoki Nagata, Kohji Okamoto, Toshiyuki Mera, Hiroshi Yamamoto, Shingo Yamada, Ikuro Maruyama, Masaru Taniguchi, and Yohichi Yasunami
再生医療の講義の中で最も印象深いのが、細胞治療である。細胞治療は損傷を受けた組織や自己寛容のエラーによって欠損した組織細胞をレシピエントに移植することで疾患の治療を目的とする方法であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RB経路における遺伝子の転写]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951079115306@hc11/88862/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nahash]]></author>
			<category><![CDATA[nahashの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:53:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951079115306@hc11/88862/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951079115306@hc11/88862/" target="_blank"><img src="/docs/951079115306@hc11/88862/thmb.jpg?s=s&r=1323690795&t=n" border="0"></a><br /><br />RB経路における遺伝子の転写
序論
細胞増殖を制御し、癌の抑制に大きな役割を果たしているとされるものでRB経路を挙げることができる。このRB経路において転写因子pRbおよびE2Fは密接な関係を持っていることが明らかになっている。本論ではこれらやその他の因子がどのようにして癌の発現を抑制し、正常な遺伝子の発現に関与しているのかを見ていきたいと思う。
本論
はじめに、癌抑制遺伝子(anti-oncogene)とは通常では発現していて、その機能が冒されることによって発現が止まり細胞が癌化する、または癌化の方向に向かうような一群の遺伝子である。すなわち、これら遺伝子の正常な発現が、細胞の自律的増殖を防いでいると考えられる。癌抑制遺伝子にも様々な機能のものがあり、これらの多くは細胞周期を負に制御している。これを正の方向に回転させるように働くのが癌遺伝子である。
癌抑制遺伝子には、様々な機能を持つものが存在するが、増殖制御にはたらく最も有名なものの一つに、RB遺伝子がある。RB遺伝子は1986年に小児に発生する網膜芽細胞腫の原因遺伝子として発見され、染色体上13ｑ（第13染色体長腕）の位置からクローニングされた最初の癌抑制遺伝子である。このRB遺伝子の産物であるpRb(pはproteinのpでRｂタンパク質を表す)は核に局在している転写因子の一種である。pRbはA,Bのポケット領域というものを持っている。この領域を介して他の転写因子と複合体を形成し、その活性を制御することにより、細胞周期、細胞分化を制御する転写因子として機能している。
転写制御因子がその制御の応答を素早く行う最も効率的な方法は、すでに出来上がっているタンパク質を科学装飾で変化させることであり、その際最もよく行われるのがリン酸化による調節である。リン酸化によって因子の細胞質から核への移行の変化、DNA結合機能の変化、制御領域の変化が誘導され、因子が活性化される例が数多く知られている。RBタンパクは､dC2のリン酸化ターゲットとなる配列を持ち、その複合体形成はpRbのリン酸化によって調節されている。そしてこのリン酸化の有無によってpRbは細胞周期の調節に重要な役割を果たしていることが明らかにされている。　
　RB結合タンパク質は数多く存在するが、その中で最も詳しく研究されているのはTTTCGCGCという塩基配列..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[B9―分子生物実験Ⅱ　形質転換]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957628899074@hc09/83058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ether]]></author>
			<category><![CDATA[etherの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:10:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957628899074@hc09/83058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957628899074@hc09/83058/" target="_blank"><img src="/docs/957628899074@hc09/83058/thmb.jpg?s=s&r=1310191859&t=n" border="0"></a><br /><br />1．目的
　現在の生物学の研究に欠かすことのできない遺伝子組換え技術は，生物を分子レベルで理解する現代生物学の産物であり，その知識がなければ生命現象を深く理解することはできない．本実験では，形質転換という，ある細胞に人為的に外部から遺伝子を導入することによって，その細胞が元々は持っていなかった性質を付与する遺伝子組換え技術を体験する．
2．概要
　E.coliを化学的に処理することにより，細胞外のDNAが細胞内に入ることができる状態（コンピデント（competent））にする．この状態のE.coliに抗生物質耐性遺伝子を取り込ませ，抗生物質に感受性であるE.coliに抗生物質耐性の形質を付与する．また，蛍光を発するタンパク質の遺伝子を取り込ませる実験も併せて行う．
3．実験結果
図1．E coli培養の結果
－DNAのほうには菌が繁殖している．Ampを投与した－DNAのほうには菌が繁殖していない．＋DNAのほうは２つとも菌が点々と繁殖している．
図２．UVを照射したE coliの培養結果
UVを照射するとアラビノースをまいた＋DNAのみ発光していることがわかる．
4．検討事項
（１）D..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[センス鎖 まとめレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954172881627@hc10/82516/]]></link>
			<author><![CDATA[ by horitomo_0912]]></author>
			<category><![CDATA[horitomo_0912の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:49:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954172881627@hc10/82516/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954172881627@hc10/82516/" target="_blank"><img src="/docs/954172881627@hc10/82516/thmb.jpg?s=s&r=1308574163&t=n" border="0"></a><br /><br />情報, 遺伝子, 遺伝, 問題, 生物, タンパク質, 塩基, 合成, テロ, 細胞[90]<br />センス鎖：遺伝子をコードしている鎖。二本鎖DNAでmRNAに転写されて翻訳される鎖。
アンチセンス鎖：DNAの相補的な二本の鎖のうち、転写の過程でmRNAとして読まれない方の鎖。
転写開始：プロモーターにRNAポリメラーゼが結合することで転写が開始される。
転写基本因子：RNAポリメラーゼⅢが必要としていて、真核生物の転写を開始するために必要である。DNAに結合せず大型の転写開始前複合体の一部として存在。
真核生物の転写：DNA上には翻訳される領域のエキソンと翻訳されない領域のイントロンが存在する。転写の段階ではエキソンもイントロンもすべて転写されてRNAが作られるが、転写を終えるとRNA上で不必要なイントロンの部分がすべて取り除かれ、エキソンだけがつなぎ合わされる。これをプロセシングといい真核生物で起こる特徴である。プロセシングを終えるとmRNAとして核の外に出て翻訳される。
イントロンの存在：プロセシングに仕方が変わることで何種類ものタンパク質がつくられる。そのことにより、少ない遺伝子でもタンパク質のバリエーションが増す。
原核生物の転写：転写開始点にRNAポリメラーゼが結合しDN..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[がんと予防（単位取得）(2008年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81835/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81835/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81835/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81835/thmb.jpg?s=s&r=1306745496&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。がんの一次予防とは、がんになりづらい健康体を維持することを指し、二次予防とはがんの早期発見をすることでより効果の高い処置を施せるようにする予防法である。特にがんをそもそも発生させないようにする一次予防は抗加[360]<br />がんの一次予防とは、がんになりづらい健康体を維持することを指し、二次予防とはが
んの早期発見をすることでより効果の高い処置を施せるようにする予防法である。特にが
んをそもそも発生させないようにする一次予防は抗加齢、予防医療といった側面において
も非常に重要であり、生活習慣の改善とコントロールが鍵となる。がんの一次予防を促進
する上で、がんのメカニズムと経緯を知ることが非常に重要である。二次予防については
各器官特有の症状の把握と、年に数度の精密検査の受診が重要と言える。 
がんのメカニズム
細胞がさまざまな外的あるいは内的な因子によって変化を起こし、制御不能となり自立
的に増殖するようになった腫瘍の中で、悪性のものをがんと呼ぶ。がんの発生には活性酸
素が深く関与している。活性酸素は電子が対になっておらずひとつ余分に持っているため、
体内の他の物質から電子を取り上げてしまう性質があり、これにより物質が酸化し、結果
関連する各器官の機能低下や虚弱化を招く。 
その遺伝子に異常が生じた場合にがんになる確率が高いと言われているいわゆる「がん
遺伝子」が人間には 100 程度あり、細胞膜上の脂質..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[はしかについて（単位取得）(2008年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81838/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81838/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81838/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81838/thmb.jpg?s=s&r=1306745499&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。麻疹は感染症法において五類感染症定点把握疾患に区分された代表的な感染症のひとつである。麻疹ウイルスによって起こる感染症で、人から人へ感染する。感染力が非常に強く、感染経路も空気感染、飛沫核感染、接触感染など[360]<br />麻疹は感染症法において五類感染症定点把握疾患に区分された代表的な感染症のひとつ
である。麻疹ウイルスによって起こる感染症で、人から人へ感染する。感染力が非常に強
く、感染経路も空気感染、飛沫核感染、接触感染など様々である。予防接種率が低くまた
歴史的に大流行をしたことが少ない日本では、近年特別な注意を払うことがなかったが、
昨年一部の 10～20 代の間で流行し、その感染力の強さや症状の危険性などから予防が以前
にまして見直されている。 
麻疹の発生原因
麻疹の病原体である麻疹ウイルスは、は Paramyxovirus 科 Morbillivirus 属に属し、直
径 100～250nm の一本鎖 RNA ウイルスである。飛沫核の状態で空中を浮遊し、それを吸
い込むことで感染し、感染後は体内のリンパ節、脾臓、胸腺など全身のリンパ組織を活動
場所として積極的に増殖する。空気中での生存期間は短いとされるが、体内で特に熱の下
ではより活性化され増殖する。 
麻疹の症状
麻疹は一度感染すると 90% 以上の人が発病する。国立感染症研究所感染症情報センター
ホームページによれば、発病した人が周囲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物学レポート（資料内容説明に設題）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953934921785@hc11/79915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by geppetto]]></author>
			<category><![CDATA[geppettoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:06:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953934921785@hc11/79915/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953934921785@hc11/79915/" target="_blank"><img src="/docs/953934921785@hc11/79915/thmb.jpg?s=s&r=1300716385&t=n" border="0"></a><br /><br />設題：原核細胞と真核細胞について、それらの誕生も含めた相違点について述べなさい。また、その差異によって生物はどのように発展することができたのか述べなさい。[231]<br />1、はじめに
原核細胞が地球上に誕生したのは、地球が誕生して間もないおよそ40億年前であったと考えられている。
そしてその原核細胞が共生を繰り返すことで真核細胞は大型化、複雑化していったと言われる。
やがて多細胞生物の登場によって菌類や植物、動物へと進化していったのである。
今回はその中から主に原核細胞から真核細胞が誕生する過程の諸説を含めて記述し、その結果どのように発展して行ったのかを述べる。
2、生命の誕生
生命は地球が生まれて間もなく化学進化により誕生した。
原始大気中の二酸化炭素やメタンシアン化水素・シアノアセチレン・ホルムアルデヒド等の無機物から放電や加圧・加熱などによってアミノ酸や糖・脂肪酸・炭化水素などの化学合成物が生成され、さらにそれらが結合してたんぱく質や核酸・多糖類・脂質などが生成され、それが集合することにより原始細胞が生成されたと考えられている。
化学進化には４つの段階があり、原始大気から簡単な反応活性物質が生成され、反応活性物から低分子化合物が生成され、さらには低分子化合物から高分子化合物が生成され、最終的に高分子化合物が集合して原始生命が誕生する。
3、原核細..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PCRによる個体識別]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/75783/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 21:36:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/75783/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/75783/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/75783/thmb.jpg?s=s&r=1290861400&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />PCRによる個体識別
目的
PCR法を行い、各自の毛根細胞から抽出した染色体DNAを鋳型としてD１S80領域の選択的増幅を行い、ポリアクリルアミドゲル電気泳動を用いた増幅断片長の解析を行う。
実験方法
教科書Ⅵ‐58頁からⅥ‐64頁までの方法に従って行った。
ただし、一部変更があったため、その箇所を以下に示す。
Ⅵ‐61　３‐１　(２)　0.5 mlチューブ&rarr;エッペンドルフチューブ
サーマルサイクラー&rarr;ヒートブロック
　　Ⅵ‐62　３‐２　(２)　0.5 mlチューブ&rarr;0.2 mlチューブ
ミネラルオイルを１滴ずつ加える&rarr;加えなかった
実験結果
　３－１．電気泳動の結果とその解析
　　以下に各自のDNA増幅断片を電気泳道にかけた結果を示す。
＜マーカー＞
　　マーカーのサイズと、その移動距離を表１に示す。マーカーサイズの対数をとったものをY、マーカーの移動距離をXとして、グラフ(図１)を描き、そこから検量線を作成した。ただし検量線作成の際、マーカーサイズ1057 bpと770 bpの点は除いた。
　　　　　　　　　　表１．マーカーサイズとその移動距離
サイズ(bp)　　 1057　 7..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[分布における位置]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429856301@hc06/74272/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jyojyo]]></author>
			<category><![CDATA[jyojyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 17:51:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429856301@hc06/74272/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429856301@hc06/74272/" target="_blank"><img src="/docs/983429856301@hc06/74272/thmb.jpg?s=s&r=1289638275&t=n" border="0"></a><br /><br />分布における位置
ある集団内における位置を単に述べただけでは事実とは言えず、定義を述べているに過ぎない。なぜなら、そこには個人についての言及はなく、集団の構成を述べているに過ぎないためである。しかしながら、その言明に、人々が分布の中のどの位置にいるのかということに注意を払い、何らかの考えをもち、認識していることを記すことができれば、事実的な言明と言えるようになる。
　例えば、自分よりも下手な試合をする人の割合が90％以上だと認識した場合、その人はそのテニスクラブをやめるという言明を考える。このとき、最もうまい人から次々と辞めていき、最終的に誰もいなくなってしまう。このみんなが辞めていく速度は、自分の腕への自信の高さや、分布における位置の変化をどれだけ早く認識できるかに左右される。
　空間的な分布においてもこうした原則が当てはまる。観客の誰かは最も年をとっており、誰かは一番前に座るのである。もし、全ての人が群衆の中心にいたいと思っていたり、全ての人が群衆の端にいたいを思っている場合は、それらの人の望みはかなわない。
　また、自分自身がなんであるのかについても適用できる。全ての人が平均以上..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[心理統計法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959057729995@hc09/72826/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fugunero]]></author>
			<category><![CDATA[fuguneroの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:19:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959057729995@hc09/72826/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959057729995@hc09/72826/" target="_blank"><img src="/docs/959057729995@hc09/72826/thmb.jpg?s=s&r=1287883198&t=n" border="0"></a><br /><br />「下記の言葉をすべて用いながら、統計的仮説検定について述べよ。「母集団」・「標本」・「帰無仮説」・「対立仮説」・「有意水準」なお、言葉を用いる順番は特に指定しない。」
調査の結果収集された２群のデータを集計した結果、２つの平均値間に差が見られたとしても、その平均値の差が測定の誤差や偶然によるものではないことを確認しない限り、両者に差があるということはできない。そこで、得られた差が偶然ではなく、有意な差であるか否かを確認すために用いられるのが統計的仮説検定である。
仮に、A大学病院において非典型的かつ特徴的な病態を示すてんかん症（以下、非典型てんかん症）患者のゲノムDNA配列を解析した結果、ある遺伝子Bに変異が見つかったと仮定する。この場合、遺伝子Bの変異がこの非典型てんかん症と関連がある可能性が示唆されるが、１例のみではこれが偶然である可能性を排除できない。そこで、他の非典型てんかん症患者およびてんかん症を示さない健常者について、遺伝子Bにおける変異の有無を調査することとした。この場合、ヒトに普遍的な事象であることを考えると、調査したい集団全体は「全人類」となる。
統計において、調査し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物・課題１ーダーウィンの進化論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955202302863@hc10/70671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by africa]]></author>
			<category><![CDATA[africaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:56:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955202302863@hc10/70671/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955202302863@hc10/70671/" target="_blank"><img src="/docs/955202302863@hc10/70671/thmb.jpg?s=s&r=1282301815&t=n" border="0"></a><br /><br />聖徳大学　生物　ダーインの進化論[48]<br />1859年、イギリスの博物学者チャールズ・ダーウィンは、『種の起源』の中で生物の進化の理論を説明した。そのダーウィンの進化論は、遺伝する変異、生存闘争、自然選択という条件のもと、生物は共通の祖先種から変化し、多様な種族を生みだすというものである。しかし、後の研究によりその学説に誤った箇所が発見された。ここではダーウィンの進化論について、遺伝する変異、生存闘争、自然選択、その問題点に焦点をあて論じていく。
１．遺伝する変異
　生物は同種の中でも、その個体間にそれぞれ差異が存在する。ダーウィンの学説によれば、この個体間の差異は生育条件が要因である。ダーウィンは、飼育栽培された動植物の野生の動植物に比べて個体間の差異が大きいため、飼育栽培の動植物が変異を多く生むと考えた。なぜなら、飼育栽培の生育条件は自然界の生育条件よりも多様で異質であり、その異質な生育条件が生物の特に生殖器官に影響を与え、生まれた子孫に変異が生じると考えたのである。これらの変異は子孫に伝わるものがあり、その変異が累積されることにより変種が生まれるのである。
　この原理のもと生物の品種改良は行われ、人間が好みの変異を選び出し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DNAから見えた「人間の証」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955442423545@hc10/69738/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あゆゆん]]></author>
			<category><![CDATA[あゆゆんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:01:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955442423545@hc10/69738/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955442423545@hc10/69738/" target="_blank"><img src="/docs/955442423545@hc10/69738/thmb.jpg?s=s&r=1279940491&t=n" border="0"></a><br /><br />日経サイエンス　2009年　８月号　pp44－pp51の要約です。[75]<br />DNAから見えた「人間の証」
ヒトとチンパンジー（Pan　troglodytes）のDNA配列の解析をすると、ヒトのDNAのほぼ99％はチンパンジーと全く同じだった。つまりヒトとチンパンジーが共通祖先から分かれた後の約600万年の間に変化したのは、わずか1500万文字だけで、全ヒトゲノム30億文字の１％にも満たない。しかしこの1500万塩基のどこかにヒトをヒトたらしめる差が存在するのだ。
ヒトとチンパンジーはほぼ同じゲノムを持つにもかかわらず、なぜこうも違うのか。重要なのは「数」ではなく「位置」である。つまり新たな種が創られるために大きな変化は必要なく、チンパンジーとの共通祖先からヒトが進化し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境教育　　1限　科目試験集]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962350986988@hc08/51515/]]></link>
			<author><![CDATA[ by anthem]]></author>
			<category><![CDATA[anthemの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:57:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962350986988@hc08/51515/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962350986988@hc08/51515/" target="_blank"><img src="/docs/962350986988@hc08/51515/thmb.jpg?s=s&r=1245761823&t=n" border="0"></a><br /><br />科目試験の問題をまとめました。
集められていない日付の試験問題は残念ですがないです。
第４回科目試験　平成２1年９月１３日施行　1時限
07817環境教育
下記の用語に対して、先ずテキストの内容を分かりやすく解説すること。さらに文献や新聞記[338]<br />科目試験の問題をまとめました。
集められていない日付の試験問題は残念ですがないです。
第４回科目試験　平成２1年９月１３日施行　1時限
07817環境教育
下記の用語に対して、先ずテキストの内容を分かりやすく解説すること。さらに文献や新聞記事などを参考にして、用語に対して各自の考えで論評すること。
（1）ごみ問題
（2）生物的自然の野外観察法
第３回科目試験　平成２１年７月１８日施行　1時限
07817環境教育
下記の用語に対して、先ずテキストの内容を分かりやすく解説すること。さらに文献や新聞記事などを参考にして、用語に対して各自の考えで論評すること。
（1）生活と水
（2）エコミュージアムに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[知的障害者の心理・生理・病理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957352099660@hc09/68423/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomoyocchanlove]]></author>
			<category><![CDATA[tomoyocchanloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:49:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957352099660@hc09/68423/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957352099660@hc09/68423/" target="_blank"><img src="/docs/957352099660@hc09/68423/thmb.jpg?s=s&r=1276177791&t=n" border="0"></a><br /><br />『染色体異常が原因で起こるダウン症の心理・生理・病理的特徴を挙げ、早期からの発達支援の意義について述べよ。』
ダウン症は臨床的な特徴がはっきりしているため、早期からの発見が可能とされている。また、身体及び知的な発達が全般に遅れがちで、心臓疾患やてんかん、耳鼻科、眼科的合併症を伴う場合が多い。こうしたダウン症の心理・生理・病理的特徴について述べると共に、早期からの療育や経験の蓄積により、彼らの才能や可能性を大きく広げられることについても述べていきたい。
ダウン症候群とは、染色体異常による疾患であり、染色体異常で起こる疾患のうち一番頻度の高く、典型的な特徴を示すものである。歴史的には、1866年にイギリスの眼科医J.L.DOWNが、いろいろな似通った症状が特徴的に見られるので、独立した疾患として報告したのが、症候群としてひとまとめにされたことがはじまりである。ダウン症の特徴は、臨床的に確認することが可能である。偏平な印象をあたえる頭部顔面、短い首、小さい鼻、ややつりあがった眼裂、眼の内側におおいかぶさるような鼻側の皮膚、身体全体のむくみ、短い指など、数え上げるとたくさんのチェック項目があ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[核の構造、成分、機能などについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957870193666@hc09/68350/]]></link>
			<author><![CDATA[ by uupaya]]></author>
			<category><![CDATA[uupayaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957870193666@hc09/68350/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957870193666@hc09/68350/" target="_blank"><img src="/docs/957870193666@hc09/68350/thmb.jpg?s=s&r=1276056510&t=n" border="0"></a><br /><br />○核の構造、成分、機能などについて述べなさい

　核とは通常、核は細胞に１つあるが肝細胞では２つあることがあり骨格筋では多数存在する（多核細胞）。また核内には１つ以上の核小体がある。核小体とは、[289]<br />以下の論文は個人で作成したもので完全回答または模範解答ではありませんので参考としてご覧ください。
○核の構造、成分、機能などについて述べなさい
　核とは通常、核は細胞に１つあるが肝細胞では２つあることがあり骨格筋では多数存在する（多核細胞）。また核内には１つ以上の核小体がある。核小体とは、リボソームRNAの合成が行われる場でタンパク質の翻訳に関わる細胞内器官であるリボソームは、核内に存在する核小体で作られる。核小体ではrRNAが転写され、リボゾームタンパクと複合体を形成する。そのための触媒となる核タンパクやRNA結合タンパクが含まれる。細胞のほかの部分（細胞質）は、核膜と呼ばれる２層の脂質二重..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物と物質の相違[1]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955988810799@hc10/67707/]]></link>
			<author><![CDATA[ by finch]]></author>
			<category><![CDATA[finchの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:36:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955988810799@hc10/67707/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955988810799@hc10/67707/" target="_blank"><img src="/docs/955988810799@hc10/67707/thmb.jpg?s=s&r=1274438170&t=n" border="0"></a><br /><br />生物と物質の相違
「生物と物質の相違」について議論するには、「生物の定義」と「生物の起源」について、議論を始めるのが妥当であろう。「物質＝無生物」であるから、生物についてはっきりと定義をあぶりだせば、必要十分である。
　まず、「生物の定義」についてだが、多くの説や議論があり、未だ明確なものはない、という風に感じた。広辞苑の定義では、以下のように記されている。
生物：生きもの。生活しているもの。一般に栄養代謝・運動・生長・増殖など、いわゆる生活現象をあらわすものとされるが、今日では増殖を最も基本的・普遍的属性とみなしている。
無生物：生活機能を持たないものの総称
増殖がキーワードになっているようである。つまり、遺伝子のもととなるDNAという物質をもつもの、という定義がまず考えられる。実際、高校の生物の教科書などを見ると、はっきりとは書いていないが、そのような記述を見かけることができる。
無論これは一つの説であって、私が他に参考にした池田教授の文献によると、細胞が生物の最小単位である、という説を取っている。彼は、「遺伝子が最小単位である」とする高校の生物の教科書に載っている記述に対し異議を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[読書ノート15]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67596/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:06:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67596/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67596/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67596/thmb.jpg?s=s&r=1274317577&t=n" border="0"></a><br /><br />嫉妬学 2009年04月21日 和田 秀樹 アメリカの心理学者ハインツ・コフートは、自己愛が傷つくことで生じる怒りを自己愛憤怒と名づけた。コフートによれば、人間は自己愛が傷ついているときには、その自己愛を修復しようとこの自己愛憤怒に陥り、攻撃的な感情が高まる。そんなときに副次的に生じるのがエンビー型嫉妬。というのも自己愛が傷つけられたとき、人は自分より勝っている人間が失敗して勝者の座から滑り落ちることに快感を覚えるから。 日本の国民性がエンビー型嫉妬に親和性があることをメディアはよく知っている。ゆえにいっそうテレビのワイドショーなどはエンビー型に作られる。その傾向は近年より露骨に。競争社会では足の引っ張り合いは嫌われるが、エンビーというのは自己愛の傷ついた人間からみると非常に自然な心理なので、みんながわりと簡単に持つことに。いったんみんなが持ったエンビーはあっという間に大衆の間で共感されてしまい、恐ろしい負のパワーとなる。 エンビーはより未熟な人間が抱きやすいように見えますが、必ずしもそうとは言い切れない。嫉妬がジェラシーに傾くのかエンビーに傾くのかはむしろ自己愛の問題に還元できる部分..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生物のもつ情報とその意義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/67571/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 難関国立大卒、マスコミ勤務]]></author>
			<category><![CDATA[難関国立大卒、マスコミ勤務の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 01:36:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/67571/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/67571/" target="_blank"><img src="/docs/957001582434@hc10/67571/thmb.jpg?s=s&r=1274286988&t=n" border="0"></a><br /><br />有名国立大生の学部レポート。[42]<br />「生物のもつ情報とその意義について」
レポート
生物における根源的情報は、遺伝子のもつ遺伝情報すなわちDNAである。2000年6月、ヒトゲノム地図のドラフト完成のニュースが世界を席巻したことは記憶に新しいが、現在この「遺伝子」における論議は、社会的、倫理的問題を孕み、研究レベルから日常生活にまで浸透してきた。近代科学技術の発展によって、私たちは、自然が35億年かけてつくりだしてきたものを変化させ、恣意的に操作する力を持とうとしている。
米国を中心に始まった遺伝情報解析は、これまでに存在しなかった倫理的問題を多々生み出した。そのなかでも、遺伝病に関する論議は紛糾している。
科学者たちや遺伝研究を肯定的に捉える人々の論じる、ゲノム研究推進の主な理由としては、遺伝病治療への貢献の可能性が挙げられる。しかし実際において、治療が容易でない遺伝子疾患の多くは診断方法のみが進歩する一方で、治療法の完成はそれをはるか後方から後追いしているという状況がある。解析が可能となった遺伝病 の例としては、ハンチントン舞踏病 があげられるが、この場合、病気の発生が前もって判明されながら、保因者たちはどうすることも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝子工学基礎実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/66906/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:20:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/66906/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/66906/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/66906/thmb.jpg?s=s&r=1273591248&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />遺伝子工学基礎実験
＜実験操作＞
DNA断片の分離（3日目）
プラスミドDNAの制限酵素による切断
　以下の溶液を順に混合した。
プラスミドDNA溶液
制限酵素用緩衝液(H Buffer)
制限酵素(EcoRⅠ)
制限酵素(XhoⅠ)
　　　　混合後37℃で30分間反応させる。
　　 アガロースゲル電気泳動
２）のアガロースゲルの作成と同様にして電気泳動用アガロースゲルを作る。次に制限酵素反応溶液を2ウェルに分けて入れ、マーカーDNA溶液とともに流した。
　 DNA断片の分離・精製
　　 電気泳動終了後、ゲルをトランスイルミネーター上で、カッターを使ってインサート、ベクターを別々に切り出した。それぞれ重さを量ったエッペンチューブにとり、再びエッペンチューブごと重さを量り、入れたゲルの重さを算出した。ゲル1mgにつき1&mu;lのcapture bufferを加えボルテックスでよく混合し、ゲルが完全に溶けるまで60℃で保温した。
　　 完全に溶けたサンプルをFlashした後、GFXカラムをチューブにセットし、サンプル溶液全量をカラムに入れ、そのまま室温で1分間置いた。カラムを13000rpmで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[白血病の機序、メカニズム、看護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956571374092@hc10/64795/]]></link>
			<author><![CDATA[ by amgellll000]]></author>
			<category><![CDATA[amgellll000の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:16:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956571374092@hc10/64795/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956571374092@hc10/64795/" target="_blank"><img src="/docs/956571374092@hc10/64795/thmb.jpg?s=s&r=1268784985&t=n" border="0"></a><br /><br />白血病
概念 造血系細胞が骨髄の中で腫瘍化して、白血病細胞が自律的に増殖する疾患。骨髄・末梢血などの造血系臓器のみならず全身の諸臓器に浸潤する。そのため、正常造血が抑制され、治癒しないと急速に進行する致死的な疾患。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献1）p83　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原因 白血病の原因はわかっていないが、多数の因子（放射線、遺伝的要因、ウイルス、化学物質、遺伝子〈染色体〉異常など）が、複数に絡み合って発症するものと考えられている。最近、成人T細胞白血病では、HTLV-1というレトロウイルスによる感染が重要視されている。 分類 白血病は、白血病細胞の増殖様式と臨床経過から、急性白血病と慢性白血病に大別される。さらに癌化（白血化：血液が白味を帯びること）する細胞の種類により、下図のように分類される。（FAB分類） 文献２）p129
（1999年には、従来のFAB分類における形態学的分類に加え、染色体・遺伝子・細胞表面マーカーなどを加味したWHO分..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宇宙の誕生]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958534650008@hc09/62591/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yang0212]]></author>
			<category><![CDATA[yang0212の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:00:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958534650008@hc09/62591/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958534650008@hc09/62591/" target="_blank"><img src="/docs/958534650008@hc09/62591/thmb.jpg?s=s&r=1264392041&t=n" border="0"></a><br /><br />宇宙の誕生、生命との関わり　
■宇宙の誕生
　私たちの宇宙は今から約１３０億年前にビックバンで生まれた。１９４８年にアメリカの物理学者ジョージ・ガモフが出した結論である。ビッグバンの爆発の原因が何かは分かっていない。しかし、宇宙は時間も空間もエネルギーも物質もない&ldquo;無&rdquo;から誕生したといわれている。
この&ldquo;無&rdquo;とは、『真空』のことであるが、わたしたちが一般的に使う言葉の意味とは大きくかけ離れている。物理学で用いる真空とは、「物質を誕生させる可能性を潜ませた、エネルギーに満ち溢れた空間」のことである。また、「観測される物質のない空間」でもある。
宇宙を誕生させるエネルギーを持った塊は、ビッグバンによって弾け、空間と時間の広がりを持ち分散した。つまり宇宙は、小さければ小さいほど、また真空のエネルギーが高ければ高いほど、生まれる確率が高いことがわかった。私たちの想像とは逆に、何もない状態が宇宙を生み出す引き金になっていた。
■宇宙と人の関わり
　宇宙と聞いて、私が思い浮かべたのがプラネタリウムである。プラネタリウムとは、電球を球体の中に入れ、球体に穴をあけて光を漏らし、室内を星空にみたてるとい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[分子遺伝学実験レポート　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/62203/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:24:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/62203/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/62203/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/62203/thmb.jpg?s=s&r=1263993892&t=n" border="0"></a><br /><br />分子遺伝学実験
Ⅰ．実験A
目的
　5種類の大腸菌株をlac オペロンの誘導・非誘導条件下で培養し、&beta;‐ガラクトシダーゼ(LacZ)活性を測定する。
材料と方法
　配布プリント3～4頁の内容に従って実験を行った。
　ただし、濁度測定はOD660、LacZ活性の測定時にはOD420とOD530の測定を行った。
結果
３－１．各大腸菌株の培養結果
2時間振とう培養した各大腸菌の30分ごとの濁度（OD660）を以下の表に示す。
　　　　　　　　　　表1．各サンプルの30分ごとの濁度
　　　1 　　　2 　　　3 　　　4 　　　5 (－) (＋) (－) (＋) (－) (＋) (－) (＋) (－) (＋) 0分 0.065 0.059 0.135 0.030 0.070 0.070 0.060 0.050 0.060 0.050 30分 0.080 0.070 0.049 0.025 0.094 0.090 0.060 0.055 0.065 0.055 60分 0.120 0.100 0.150 0.030 0.130 0.110 0.120 0.100 0.110 0.100 90分..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[米国における遺伝子組換え農作物・食品に対する規制について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59022/]]></link>
			<author><![CDATA[ by axeagp2]]></author>
			<category><![CDATA[axeagp2の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:09:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59022/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59022/" target="_blank"><img src="/docs/983430360401@hc06/59022/thmb.jpg?s=s&r=1258373360&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[病理学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55710/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:57:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55710/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55710/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55710/thmb.jpg?s=s&r=1253995037&t=n" border="0"></a><br /><br />病理学とは，解剖組織学，生理学，生化学といった人体の正常状態についての知識をも
とに，病原微生物学，免疫学などの知識を重ねて人体に起こった異常を認識し，その異常
の原因，肉眼的・組織学的特徴を明らかにし，それをもとに疾患の予後を判定する[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[動物実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55706/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:57:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55706/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55706/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55706/thmb.jpg?s=s&r=1253995029&t=n" border="0"></a><br /><br />実験動物とは科学上の目的に利用するために合目的に繁殖した動物である．これらの動
物は教育・試験・研究および材料採取などのために利用される（＝動物実験）．動物実験
は，ヒトでは行えない個体レベルの実験ができ，実験によって得られた知見はヒト[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SNP]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:43:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55647/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55647/thmb.jpg?s=s&r=1253994191&t=n" border="0"></a><br /><br />病気の発症には食事，喫煙の有無，ストレスなど様々な環境要因，加齢が関与している
．
加えて，個人が持つ遺伝子型も病気の罹りやすさに関与している．遺伝性の疾患は医学史
上古くから記載され，血液や尿の成分の変化から酵素欠損が見出されたもの[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[（コア）生物学入門　１分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962927422839@hc08/53773/]]></link>
			<author><![CDATA[ by messc]]></author>
			<category><![CDATA[messcの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:24:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962927422839@hc08/53773/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962927422839@hc08/53773/" target="_blank"><img src="/docs/962927422839@hc08/53773/thmb.jpg?s=s&r=1250076257&t=n" border="0"></a><br /><br />略題＜遺伝現象と人間生活との関連＞
～はじめに～
　近年、新聞や雑誌などで、遺伝子に関連する言葉（遺伝子組み換え、DNA鑑定、クローン動物など）を目にする機会が増えてきている。遺伝子の研究は、各国で盛んに行われ、飛躍的な進歩を遂げ、人間[346]<br />略題＜遺伝現象と人間生活との関連＞
～はじめに～
　近年、新聞や雑誌などで、遺伝子に関連する言葉（遺伝子組み換え、DNA鑑定、クローン動物など）を目にする機会が増えてきている。遺伝子の研究は、各国で盛んに行われ、飛躍的な進歩を遂げ、人間の生活に多大な影響を及ぼしている。21世紀を生きる我々にとって、遺伝子の基本的な構造や技術などの知識を得ることは、とても重要である。
～遺伝子の構造～
遺伝とは、親の姿の特徴、気質が子どもに受け継がれることである。一見あたりまえのことであるが、科学的に証明されるまでには、長い道のりがあった。そして、研究の結果、細胞の核にあるDNAが、生物の形質を規定する情報そのものであることがわかり、これは遺伝子と呼ばれている。
DNAは右巻きの2重らせん構造をしていて、小さな細菌から人間まで、例外はあるものの、ほぼすべての生き物に共通の仕組みである。DNAは、デオキシリボ核酸（Deoxyribo nucleic acid）という物質の略であり、糖（デオキシリボース）とリン酸がDNAの骨格を作り、塩基は階段のステップのように細長い分子の内側に沿って平らに並んでいる。2本..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　生物学第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963251220945@hc08/52981/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mamesiba]]></author>
			<category><![CDATA[mamesibaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963251220945@hc08/52981/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963251220945@hc08/52981/" target="_blank"><img src="/docs/963251220945@hc08/52981/thmb.jpg?s=s&r=1248484110&t=n" border="0"></a><br /><br />性染色体（せいせんしょくたい）とは生物の性決定に関与することのある染色体であり、X,Yなどの記号で表す。性染色体は雄と雌のいずれかがヘテロ接合となる。雄ヘテロ接合型の場合、XY型とXO型があり、雌ヘテロ接合型の場合は便宜的にZW型とZO[334]<br />性染色体（せいせんしょくたい）とは生物の性決定に関与することのある染色体であり、X,Yなどの記号で表す。
性染色体は雄と雌のいずれかがヘテロ接合となる。雄ヘテロ接合型の場合、XY型とXO型があり、雌ヘテロ接合型の場合は便宜的にZW型とZO型がある。XY型はX染色体が1本だと雄性、XXと2本だと雌性を示す。主に哺乳類、昆虫類、高等植物、具体的にはヒト、ショウジョウバエ、ハツカネズミ、スイバなどが含まれる。XO型はX染色体が1本だと雄性、XXと2本だと雌性を示す。主に昆虫類モンカゲロウ、ホシカメムシ、バッタ、チャバネゴキブリ、トンボなどにみられる。ZW型にはX染色体がXXと対をなす場合に雄性、XYのときに雌性を示す。主に鳥類、爬虫類、カイコやニワトリなどにみられる。ZO型にはX染色体がXXのときに雄性、XOのときに雌性を示すミノムシやトカゲなどが含まれる。性染色体の働きとしては、人の発生に関してはX染色体の情報がとても重要であり、Y染色体のみでは発生はなしえない。精子と卵細胞の形成過程を示すとこのようになる。まず雄で精原細胞が成長期をえて一次精母細胞となり、減数分裂により、二次精母細胞（2..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『優生学的立場から見るアレルギー』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958975975936@hc09/51061/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sadaji0422]]></author>
			<category><![CDATA[sadaji0422の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 01:59:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958975975936@hc09/51061/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958975975936@hc09/51061/" target="_blank"><img src="/docs/958975975936@hc09/51061/thmb.jpg?s=s&r=1244825990&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートでは、医学とは少し視点を変えて、「アレルギーと人間」というテーマについて、主に生物学と優生学的な立場から考えてみたいと思う。免疫とは、健康を維持してくれる身体の機能であり、自己を守るシステムである。しかしアレルギーの場合、本[356]<br />「アレルギー」
このレポートでは、医学とは少し視点を変えて、「アレルギーと人間」というテーマについて、主に生物学と優生学的な立場から考えてみたいと思う。
免疫とは、健康を維持してくれる身体の機能であり、自己を守るシステムである。しかしアレルギーの場合、本来なら体を守ってくれるはずの免疫の反応が、特定の抗原に対して過剰に反応し、身体に様々な疾患となって害を及ぼす。遺伝など様々な原因が考えられているが、アレルギーが起こる根本的な原因は不明であり、衛生環境によってアレルギーが起こるということもまた、一つの仮説である。
しかし、非衛生環境条件がアレルギー発症を抑制するという衛生学説は、wikipediaなどではまだ衛生「仮説」となっているものの、マウスの実験等、かなり信憑性の高いものであると考えられる。また、子供のころのある一定の期間に、細菌や寄生虫との接触を持っておくと、アレルギーになりにくい体質を獲得出来るという話もあった。それが本当であり、さらにその一定の期間がわかれば、人工的に接触を持たせることで、アレルギー患者をかなり減少させることが可能になるであろう。今はまだアレルギーを根絶する方..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[たばこ依存に関連する遺伝子多型]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139401@hc07/47183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bocyu]]></author>
			<category><![CDATA[bocyuの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:43:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139401@hc07/47183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429139401@hc07/47183/" target="_blank"><img src="/docs/983429139401@hc07/47183/thmb.jpg?s=s&r=1241131393&t=n" border="0"></a><br /><br />「たばこ依存に関連する遺伝子多型」
Introduction
　たばこを吸う人は大勢いるが，多くのひとが喫煙をやめようと試みたことがあるだろう。健康増進法の影響もあってかたばこに対する風当たりは強くなり，さらにはたばこ税の大幅な値上げも[328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生命現象論【生物学】（４０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:24:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46409/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46409/thmb.jpg?s=s&r=1240881880&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
生体内における糖分の代謝・・・とくに人間においての分解と合成について。
（解答）
　始めに、糖分の代謝を述べる上で、生体における細胞の構成成分は、原形質と後形質とからなり、原形質が細胞の基礎となる。この原形質には、水分・蛋白[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高脂血症の薬(５つの薬を詳しく解説)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/46001/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 06:26:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/46001/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/46001/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/46001/thmb.jpg?s=s&r=1240694788&t=n" border="0"></a><br /><br />【高脂血症の薬】 高脂血症の改善には、食生活や運動などの生活習慣の見直しが第一歩になりますが、これによっても十分な改善が得られないような場合に、薬物療法が行われることになります。以下に高脂血症に用いられる代表的な薬を、「商品名」にて列記して[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝情報と抗悪性腫瘍剤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39719/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:44:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39719/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39719/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39719/thmb.jpg?s=s&r=1238517894&t=n" border="0"></a><br /><br />遺伝情報と抗悪性腫瘍剤 
この項では抗悪性腫瘍剤について説明してみたいと思いますが、抗悪性腫瘍剤の効き方を理解するためには、遺伝情報や細胞分裂のしくみについて、まず理解しておく必要があります。この分野は、まだ「謎」の点が多く、わかっているの[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝子病の種類]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961033549431@hc08/26541/]]></link>
			<author><![CDATA[ by showing0720]]></author>
			<category><![CDATA[showing0720の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:19:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961033549431@hc08/26541/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961033549431@hc08/26541/" target="_blank"><img src="/docs/961033549431@hc08/26541/thmb.jpg?s=s&r=1223990342&t=n" border="0"></a><br /><br />1.性染色体異常によるもの
●Turner&#039;s syndrome（ターナー症候群）
　　X染色体を1個しかもたない性染色体構成。外見的には女性であるが、著し
　　い低身長で、二次性徴が欠如する。しばしば翼状頸や外反肘をともなう。染
　　色体[310]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝子の性の決定を特殊ケースから眺める]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962390826372@hc08/21376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by galiya_ya]]></author>
			<category><![CDATA[galiya_yaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:39:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962390826372@hc08/21376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962390826372@hc08/21376/" target="_blank"><img src="/docs/962390826372@hc08/21376/thmb.jpg?s=s&r=1210495162&t=n" border="0"></a><br /><br />今回は遺伝子の様々なケースから組み合わせによる性の決定や遺伝病のメカニズムをいくつか眺めてみようと思う。
１『自分から自分は生まれるのか』
例えば自分が卵巣、精巣を持っていたとしよう。（ありえないことではなく実際には真性半陰陽というものがあ[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PCRとは何か]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429009001@hc07/13660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ykmarry]]></author>
			<category><![CDATA[ykmarryの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2007 13:54:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429009001@hc07/13660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429009001@hc07/13660/" target="_blank"><img src="/docs/983429009001@hc07/13660/thmb.jpg?s=s&r=1178600053&t=n" border="0"></a><br /><br />生物工学　レポート２
題名　PCR(polymerase chain reaction)法の原理
　
　
PCR法は1983年にマリス(K. Mullis)らによって考案されたものであり、短時間に大量の遺伝子を指数関数的に増幅させる方法の一[256]<br />生物工学　レポート２
題名　PCR(polymerase chain reaction)法の原理
　
　
PCR法は1983年にマリス(K. Mullis)らによって考案されたものであり、短時間に大量の遺伝子を指数関数的に増幅させる方法の一つである。以下に、どのようなメカニズムによって増幅するかのを実験操作ならびにその予想結果を用いて説明した。
[実験操作及びその結果]
まず始めに、試験管に目的のDNAのそれぞれの鎖に対して相補的なプライマーを増幅させたい部分につけて塩基対を形成させる。実際には、500～600塩基のプライマ―をつけるため塩基配列はもっと多いのだが、ここでは、１４塩基DNAを示した。
図1　増幅させる前の2本鎖DNA
増幅させたい2本鎖DNAを95℃まで熱変性させると以下のような状態になる。
図2　熱変性させて1本鎖になったDNA
プライマーを大量に加えて温度を37℃まで下げ、それぞれの鎖にアニーリングさせると以下の状態になる。
図3　プライマーをつけ終わったDNA鎖
デオキシリボヌクレオチド三リン酸を基質としてDNAを72℃で反応させるとそれぞれのプライマーから鋳型鎖..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DNAと個人情報]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429288601@hc06/12076/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fh056033]]></author>
			<category><![CDATA[fh056033の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 14:04:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429288601@hc06/12076/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429288601@hc06/12076/" target="_blank"><img src="/docs/983429288601@hc06/12076/thmb.jpg?s=s&r=1166159085&t=n" border="0"></a><br /><br />１．DNAに個人情報が含まれている理由
　
DNAに個人情報が含まれている理由を一言で言うと、DNAには個人情報を伝える遺伝子が含まれているからである。では遺伝子とは何なのか。それを理解するためには、まずDNAの構造を知っておく必要がある。[332]<br />１．DNAに個人情報が含まれている理由
　
DNAに個人情報が含まれている理由を一言で言うと、DNAには個人情報を伝える遺伝子が含まれているからである。では遺伝子とは何なのか。それを理解するためには、まずDNAの構造を知っておく必要がある。
　DNAとはデオキシリボ核酸（Deoxyribonucleic acid）のことで、デオキシリボ核酸は主としてアデニン、グアシン、チニン、シトシンという４種類の塩基から構成されている。そしてこの４種類の塩基配列の違いによってさまざまな種類のタンパク質が生み出され、生み出されたタンパク質の働きによって、髪の毛の色は黒で瞳の色は茶色、二重まぶたではあるがまつ毛はやや短めといった個人の特徴が決定される。つまり、４種類の塩基配列により構成されたDNAの一部分（＝遺伝子）に,先ほど例として挙げた髪の毛の色は黒であるといった個人情報が含まれていることになる。
２．個人情報がどのようなところで利用され、どんな利点と問題点があるのか
　
　DNAの一部分である遺伝子に含まれた個人情報は、科学技術の発展により、現在ではさまざまな分野で用いられている。ここでは、遺伝子..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝子組換え植物の問題点とその科学的考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429373201@hc06/11755/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bb00554671]]></author>
			<category><![CDATA[bb00554671の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 19:41:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429373201@hc06/11755/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429373201@hc06/11755/" target="_blank"><img src="/docs/983429373201@hc06/11755/thmb.jpg?s=s&r=1164624086&t=n" border="0"></a><br /><br />遺伝子組換え植物の問題点とその科学的考察
遺伝子組換え技術はバイオテクノロジーの中核をなす技術であり、２０世紀に開発された最も影響力を持つ技術の一つと言える。遺伝子組換え技術を否定する人の中には、遺伝子組換え技術そのものを敵視する人がいる。[358]<br />遺伝子組換え植物の問題点とその科学的考察
遺伝子組換え技術はバイオテクノロジーの中核をなす技術であり、２０世紀に開発された最も影響力を持つ技術の一つと言える。遺伝子組換え技術を否定する人の中には、遺伝子組換え技術そのものを敵視する人がいる。しかし、この技術によって、発生、分化、老化、免疫、ガン発生などの生命現象や、遺伝病を含むいろいろな病気が起こる機構などが解明されてきたことは忘れてはならない。感染症を起こす病原体や他の生物の構造や機能も、分子のレベルで明らかにされつつある。生物薬品の生産や疾患の治療法にもこの技術から得られた知見が役立っている。医学生物学の分野に及ぼした影響は計り知れない。また、近未来で起こる人口爆発による食糧危機や、現在も存在する１０億人以上の飢えた人たちを考えると、遺伝子組換え作物が彼らの救いとなる可能性は大きい。将来の飢餓を避けるためには、多くの人たちに遺伝子組換え技術への理解を求めることが必要である。そのためにも遺伝子組換え技術がもつ問題を解決することが課題となる。ここでは健康面、環境面、倫理面の問題について論じる。
健康への影響
一般の人々は、食品は完全に安..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 医事法におけるクローン]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9733/]]></link>
			<author><![CDATA[ by watanabesp]]></author>
			<category><![CDATA[watanabespの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 16:36:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9733/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430220701@hc06/9733/" target="_blank"><img src="/docs/983430220701@hc06/9733/thmb.jpg?s=s&r=1153121814&t=n" border="0"></a><br /><br />クローンとは１個の細胞または生物から無性生殖的に増殖した生物の一群。また、遺伝子組成が完全に等しい遺伝子・細胞または生物の集団である。クローンの研究は97年にイギリスでクローン羊のドリーが誕生したのを皮切りに世界中で急速に進歩している。[350]<br />私はクローンについて興味を持ちました。クローンとは１個の細胞または生物から無性生殖的に増殖した生物の一群。また、遺伝子組成が完全に等しい遺伝子・細胞または生物の集団である。クローンの研究は97年にイギリスでクローン羊のドリーが誕生したのを皮切りに世界中で急速に進歩している。そんな中、クローン技術において今世界中で問題になっているのが人間のクローンを作っていいのかという問題である。クローン技術の進歩にともない、クローン人間の作成は夢ではなくなってきているのだ。しかし技術があるからといってクローン人間を作ることは許されるのだろうか。日本では2000年に「ヒトに関するクローン技術の規制に関する法律」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ダウン症について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430909101@hc06/5991/]]></link>
			<author><![CDATA[ by asdf0192]]></author>
			<category><![CDATA[asdf0192の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 23:12:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430909101@hc06/5991/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430909101@hc06/5991/" target="_blank"><img src="/docs/983430909101@hc06/5991/thmb.jpg?s=s&r=1138630379&t=n" border="0"></a><br /><br />２．ダウン症の歴史 
　ダウン症は、染色体異常のなかで最も多い疾患である。いろいろな似通った症状が特徴的に見られるため、1866年、イギリスの眼科医J.L.H.ダウンが、独立した疾患として報告・医学的に記載したのが、症候群としてひとまとめ[334]<br />平成16年度「体と健康Ⅴ」レポート
テーマ：病気と遺伝子
「ダウン症について～病気と共に生きる～」
１．はじめに
　　　
私は、ある医療マンガを通して、ダウン症という病気を知った。しかし、
　　知っているのは病名くらいで、他には何の知識も持っていなかった。そこ
　　でこの機会に、ダウン症について詳しく調べることにした。
　　　このレポートは、以下の流れに沿ってまとめてある。
　　　　１．はじめに
　　　　２．ダウン症の歴史
　　　　３．ダウン症とは
　　　　　　(１)ダウン症候群の染色体
　　　　　　(２)ダウン症候群の種類
　　　　４．ダウン症患者に関して
　　　　　　(１)ダウン症児の出生頻度　
　　　　　　(２)ダウン症の身体的特徴
　　　　　　(３)合併症について
　　　　　　(４)ダウン症児の発達
　　　　５．ダウン症と共に生きる
　　　　　　(１)出生前診断
　　　　　　(２)告知と受容
　　　　　　(３)家庭の受容から社会の受容へ
６．おわりに
　　　　７．参考文献・インターネットサイト
２．ダウン症の歴史 
　　　ダウン症は、染色体異常のなかで最も多い疾患である。いろい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝子治療のヒカリと影]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322901@hc05/4919/]]></link>
			<author><![CDATA[ by y-_-m]]></author>
			<category><![CDATA[y-_-mの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 01:34:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322901@hc05/4919/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322901@hc05/4919/" target="_blank"><img src="/docs/983432322901@hc05/4919/thmb.jpg?s=s&r=1136997298&t=n" border="0"></a><br /><br />　現在遺伝子治療は非常に注目を集めているとともに、倫理的問題に直面している。なかでも私が取り上げようと思うのはＥＳ細胞についてである。ＥＳ細胞とはEmbryonic Stems Cellsの略で、正式には「胚性幹細胞」と呼ばれている。受精後[318]<br />遺伝子の希望と危険性
　現在遺伝子治療は非常に注目を集めているとともに、倫理的問題に直面している。なかでも私が取り上げようと思うのはＥＳ細胞についてである。ＥＳ細胞とはEmbryonic Stems Cellsの略で、正式には「胚性幹細胞」と呼ばれている。受精後間もない胚などから取り出され、血液や脳、骨などあらゆる臓器や器官に分化出来ることから別名「万能細胞」とも呼ばれ、糖尿病やアルツハイマー病、パーキンソン病など、さまざまな疾病の治療に役立つとの期待が大きい。しかし、採取源として体外受精などであまった胚や、中絶された胚をバラバラに分解して使われるため、多くの批判があがっている。
　ヒトES細胞は細胞研究や細胞分化を決定する遺伝子研究にとってこの上ない材料である。現在、ほぼ完了しているヒトゲノム解読後の機能解析作業にこの未分化のヒトES細胞の使用は効率が良く有効である。そればかりか医療分野以外でも化粧品、食品メーカーなどでも実験試料として多くのニーズがある。今日、廃棄された人体組織はさまざまな分野で薬剤の効能や副作用試験などの試験試料や研究材料として大量に用いられている。その多くは中絶..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝子組み換え作物とその影響]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431684601@hc05/3308/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kurukuru]]></author>
			<category><![CDATA[kurukuruの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 18:19:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431684601@hc05/3308/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431684601@hc05/3308/" target="_blank"><img src="/docs/983431684601@hc05/3308/thmb.jpg?s=s&r=1132564794&t=n" border="0"></a><br /><br />　私たちの周りには様々な科学技術があふれており、その技術はいまや、食料品業界にも進出している。そのなかで、現在注目を集めているものに、遺伝子組み換え食物がある。遺伝子組み換え作物とは「遺伝子組み換え技術を用いて開発された農作物と、それを加工[360]<br />遺伝子組み換え作物とその影響
私たちの周りには様々な科学技術があふれており、その技術はいまや、食料品業界にも進出している。そのなかで、現在注目を集めているものに、遺伝子組み換え食物がある。遺伝子組み換え作物とは「遺伝子組み換え技術を用いて開発された農作物と、それを加工した食品」を指します。
●遺伝子組み換え食品の危険性
遺伝子組み換え食品はその安全性が論争の的となっています。なぜなら、遺伝子組み換え食品はその名のとおり遺伝子の組み換えが行われており、この技術が確立されてからそれほど時間がたっていないため、その食品を食べることによる人体への害が明確に分かっていないからです。
また、そのような植物が一般環境下に出されることで既存の生態系を乱す可能性もあり、遺伝子組み換えでは予期しない副産物を作る作物が出るという不安もあります。
このように遺伝子組み換え作物はいくつかの問題を抱えているが、実際にこのような作物が市場に出回っている以上、そのような作物に対する予防線を張らなければならない。
そこでこれらの食品は農水省と厚生労働省がその承認を行っています。
農水省は国内作付けと家畜の飼料として認め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝子の希望と危険性、人工生殖、体をめぐる医療]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/3214/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fearless]]></author>
			<category><![CDATA[fearlessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 09:40:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/3214/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/3214/" target="_blank"><img src="/docs/983432388301@hc05/3214/thmb.jpg?s=s&r=1132188038&t=n" border="0"></a><br /><br />＜遺伝子の希望と危険性、人工生殖、体をめぐる医療＞
主な単語；クローン、ES細胞、遺伝子情報、ヒトノゲノムの前塩基配列解読、臓器売買
＜幹細胞の代表的なもの＞
･　受精した胚（受精卵）から取りだした「胚性幹細胞」（ＥＳ細胞＝Embry[334]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜遺伝子の希望と危険性、人工生殖、体をめぐる医療＞
主な単語；クローン、ES細胞、遺伝子情報、ヒトノゲノムの前塩基配列解読、臓器売買
＜幹細胞の代表的なもの＞
･　受精した胚（受精卵）から取りだした「胚性幹細胞」（ＥＳ細胞＝Embryonic Stem Cell） 
･　胎盤や成人の骨髄から取りだした「骨髄性幹細胞」 など。
＜問題点＞
取り出すときに授精した胚（初期の赤ちゃん）を殺してしまうため、研究上や医療上の
問題がある。 
※　 胚性幹細胞（ES細胞）による再生医療を 「水子（みずこ）」をばらばらにして臓器をこしらえるのだ と嫌悪を抱く表現もできる。
＜受精と授精の違い＞
IVF：人工受精 (in-vitro [in vitro] fertilization)
もしくは、体外受精：卵子を体外に取りだして受精させる 
AI,AID：人工授精 （artificial insemination ）採取した精液を女性の子宮に注入して受精させる 日本では受精と授精の言葉が似ているため、頻繁に混同されている。 
＜不妊治療＞
　不妊であること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[神経芽細胞腫]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432381401@hc05/2965/]]></link>
			<author><![CDATA[ by extain]]></author>
			<category><![CDATA[extainの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2005 18:57:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432381401@hc05/2965/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432381401@hc05/2965/" target="_blank"><img src="/docs/983432381401@hc05/2965/thmb.jpg?s=s&r=1131443875&t=n" border="0"></a><br /><br />１．神経芽細胞腫とは
網膜芽細胞腫は網膜から発生する悪性腫瘍で乳幼児に多い病気である。眼球をカメラに例えると網膜はフィルムに相当する部分である。瞳孔から入った光がレンズの働きをする水晶体で屈折されて網膜に映し出され、水晶体と網膜との空間は[356]<br />神経芽細胞腫
神経芽細胞腫とは
網膜芽細胞腫は網膜から発生する悪性腫瘍で乳幼児に多い病気である。眼球をカメラに例えると網膜はフィルムに相当する部分である。瞳孔から入った光がレンズの働きをする水晶体で屈折されて網膜に映し出され、水晶体と網膜との空間は硝子体と呼ばれる粘ちょうで透明な卵の白味のような物質で満たされている。網膜芽細胞腫の発症頻度は15,000人の出生につき１人の割合で、性別、人種、地域による違いはない。現在、我が国では毎年約80人が発症している。両眼に生じる場合と片眼だけの場合とがあり、その比率は両眼１に対し片眼2.6となっている。
２．遺伝子と遺伝
身体のひとつの細胞には23対の染色体があり、同じ遺伝子が２個あり、もともと身体の細胞に遺伝子の異常がなく、網膜の一部の細胞だけで一対のRB1遺伝子の両方が働かなくなり、その結果、腫瘍が発生することがある。この場合は必ず片眼性であり、遺伝性はない。 一方、親の精子か卵子にRB1遺伝子の異常があると、これから発生した胎児の身体のすべての細胞はRB1遺伝子の一方に異常を持つことになる。この状態でも細胞は正常に働きますが、網膜がつくられ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺伝子とがん]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432381401@hc05/2504/]]></link>
			<author><![CDATA[ by extain]]></author>
			<category><![CDATA[extainの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2005 12:52:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432381401@hc05/2504/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432381401@hc05/2504/" target="_blank"><img src="/docs/983432381401@hc05/2504/thmb.jpg?s=s&r=1129693966&t=n" border="0"></a><br /><br />１．環境因子とがん
タバコを吸う人は肺がんのリスクが高く、放射線に被曝した人は甲状腺がんが発生している。また、近年オゾン層の破壊によって皮膚がんが増加してきている。
よって、環境によってがんが発生しやすくなるといえる。しかし、がんは環境[352]<br />遺伝子とがん
環境因子とがん
タバコを吸う人は肺がんのリスクが高く、放射線に被曝した人は甲状腺がんが発生している。また、近年オゾン層の破壊によって皮膚がんが増加してきている。
よって、環境によってがんが発生しやすくなるといえる。しかし、がんは環境だけが原因で発生しない。
２．家系と遺伝子
今までの研究で、細胞の接着因子であるカドヘリンの遺伝子が変異を起こすと家族性に胃がんがおきることがわかっている。胃がんだけでなく、乳がんや大腸がんが多い家系もあり、これらを家族性腫瘍という。
身内にがんが今までに見つかったことがなく、遺伝性が考えられない場合でも遺伝子を調べてみるとがんの細胞には遺伝子の変異がおきていることがある。
例えば皮膚の細胞の１個に遺伝子の変異がおき、その細胞が増えて皮膚がんになる。よってがん細胞にはすべての遺伝子に変異がおきている。がんが大きくなり、性質がより悪性になるにつれて、他の遺伝子の変異が加わることがわかっている。
　しかし、体内のほかの細胞には変異がないためそれぞれの個体が作る精子や卵子の遺伝子には変異はない。したがって、子供に遺伝子の変異が伝わることはない。
がん..]]></description>

		</item>

	</channel>
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