約 6,440 件
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4 性分化・染色体異常,先天異常および成長・発達の障害 約30% A Turner症候群 B Klinefelter症候群 C 真性・仮性半陰陽 D 男性ホルモン不応症 E 先天性男性ホルモン生成障害 F 先天性副腎(皮質)過形成症 G 腟欠損症 H Down症候群 I 猫鳴き症候群〈5p-症候群〉 J 13 trisomy K 18 trisomy L 成長・発達の障害
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ルーマン関連テキスト http //www.mt.tama.hosei.ac.jp/~atokuyas/SysA02.html グローバリゼーションの中の意味構成の多元化 ──機能的分化と多元的文化── 徳安 彰 1.問題設定 本報告では、ルーマンの世界社会論を参照しながら、グローバリゼーションの中の意味構成の多元化を、社会システム理論の立場からどのように定式化できるか、という問題を検討する。 2.国民社会から世界社会へ 社会システム理論において、社会(society)と社会システム(social system)の区別を導入したのはパーソンズだった。その場合、社会とは自給自足的で包括的なまとまりを持つ単位であるとされ、社会システムとは社会の中の特定の機能にかかわる単位であるとされた。 パーソンズは、現代における社会の具体的なレファレントを、国民国家の境界によって区切られた国民社会にとり、それ以後の社会学の議論においても、社会を国民社会と同一視する傾向は、基本的に変わっていない。早くからグローバル社会学の構想を提示したウィルバート・ムーアにしても、世界システム論を展開したイマニュエル・ウォーラーステインにしても、世界を諸国民社会からなる一つのシステムとみなそうとしたのであって、世界規模の一つの社会とみなそうとしたのではない。 これに対して、相互連関する種々の社会システムの包括的なまとまりとしての社会という定義を現代の状況に適用すると、もはや社会の具体的なレファレントになりうるのは世界社会というただ一つの社会だけである、と主張するのがニクラス・ルーマンである。ルーマンは、要素としてのコミュニケーションのオートポイエティックな再生産システムとして社会システムを定義する。そしてとりわけ、交通手段とコミュニケーション手段の発達が、また緯度・経度や世界標準時の設定による世界空間・世界時間の抽象化・標準化が、今や現実にコミュニケーションを世界規模で接続可能なものにした、という。 3.機能的分化 領域的な国民社会からグローバルな世界社会へという移行の議論について、たしかに領域的な国民社会はもはや自給自足的な閉じたシステムとしては存立し得ず、他の国民社会との相互依存関係が緊密化してきてはいるが、世界社会といえるほどの統合されたシステムはまだ成立していない、という主張がしばしばなされる。だが、そもそも社会の統合とは何であろうか。 ルーマンによれば、近代社会の構造的特質は機能的分化の優位にある。前近代社会のように階層的分化が優位な場合には、社会構造はヒエラルキー的で、中心/周縁あるいは頂点/底辺という図式が妥当性を持ち、それに対応して、文化的にも一元的な垂直統合された体系を構想することができた。しかし機能的分化が優位な場合には、社会構造はヘテラルキー的で、分出した機能システムが統合の中心ないし頂点を欠いたまま並存することになり、それに対応して、文化的にも社会の全域に妥当する一元的な意味や価値の体系を構想することができなくなる。 ルーマンによれば、オートポイエティック・システムとしての社会システムという概念そのものが、システム存続のための統合の必要性を前提としないのであるが、それはさておくとしても、少なくとも機能的分化の優位を承認する限りにおいては、たとえ国民社会においても社会‐文化的統合は論理的に成立し得ない。たしかに国民国家は、相当に強力な影響力を行使して、国民社会という自足的で包括的な単位が成立するかのような観念を育んできたが、その垂直統合の力は他の機能システム(たとえば経済、科学、宗教、芸術など)の固有のダイナミズムによるグローバリゼーションの進展によってしだいに浸食されてきた。政治システムそのものを見ても、国民国家はグローバルな政治システムの環節的に分化した単位となっており、そのグローバルな政治システムの新たなエージェントとしてのNGOの登場なども、国民国家の役割を相対化させる傾向にある。 4.多元的文化とアイデンティティ 機能的分化の進展は、個人をまるごと包摂するシステムの存立を不可能にする。個人は、あらゆる機能システムから排除され、まさしく個人としてのアイデンティティの確立を強制される。だが、人間はいわば真空の中でアイデンティティを形成することはあり得ないし、またそうすることもできない。アイデンティティの帰属先として、何らかの文化的伝統が求めれられる。近代においてはそのような帰属先を供給し、人間を包摂するかのような擬制としての機能を果たしていたのが、国民国家であった。 だが、国民国家の境界が相対化され、国民社会という単位が自足的・統合的なものでなくなるにつれて、文化の境界もしだいに曖昧になってくる。一方で、とりわけ民族的、宗教的マイノリティを中心に、国民国家の内部に文化の多様性を主張する動きが顕在化してくる。国民文化や国民性という観念は、今や多文化主義の台頭によってその意義を失いつつある。他方で、国民国家の境界を越えた文化的単位も現れてくる。それには、民族や宗教といった「伝統的」な形態をとることもあれば、世界市民やコスモポリタンという概念に見られるような「近代的」形態をとることもある。 これらはいずれも、機能的分化の進展と国民国家の相対化によってもたらされたアイデンティティの危機、文化的ホームレスの恐怖に対する反応として捉えることができよう。ゲマインシャフト/ゲゼルシャフト、文化/文明、生活世界/システムといった区別に基づく社会(あるいは世界)のシステム化批判も、同様である。 5.収斂と分岐 世界社会の概念は、このように機能的にも意味的にも多元化した社会を肯定するものであって、世界中の地域の差異が収斂し均質化し、その限りにおいて統合が進むことを含意しない。むしろ、機能的分化のグローバルな進展は、地域的に存在していた差異を解消するどころか、拡大する働きをすることも多い。 かつて、とりわけ近代化論、産業化論の文脈の中で、収斂か分岐かという議論がなされたときには、世界には相対的に独立した単位としての国民社会の存在が前提とされていた。相対的独立か相互依存か従属かという近代化の条件をめぐる議論も、国民社会の間の関係規定としてなされていた。その意味で、収斂がおころうと分岐がおころうと、国民社会は存立し続けると考えられていた。今や、世界社会論の観点から見ると、機能的分化の進展という条件のもとで、多元的な意味構成の境界形成を含めて、地域的な差異はどのように変化するか、と問わなければならない。 ■この報告の成果は、次の論文にまとめられている。 徳安 彰、1998年、「グローバリゼーションの中の意味構成の多元化──機能的分化と多元的文化──」、『社会・経済システム』第17号:27-33
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過去問 シラバス
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属性 火属性 最大Lv 99 初期HP 4933 最大HP - レアリティ ★6 タイプ シャーマン 初期攻撃力 1733 最大攻撃力 - 初期防御力 1533 最大防御力 - 初期スピード 1733 最大スピード - +HP上限 2600 最大HP上限 - +攻撃力上限 700 最大攻撃力上限 - +防御力上限 700 最大防御力上限 - +スピード上限 600 最大スピード上限 - リーダースキル 絶えず蠢くもの [シャーマン]のユニットの攻撃力を40%アップ フォーススキル1 無限に広がる白き命 味方全体のHP10%消費し、火属性のn%全体攻撃。超高確率呪い。 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10 128 - - - - - - - - - ディレイターン 5 効果持続ターン - フォーススキル2 際限なき分裂 味方全体のHPをn%回復し、状態異常を回復する。 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10 進化前 [蠢動虫]クロゥラー 38 - - - - - - - - - 通常進化 [這うもの]クロゥラー ディレイターン 5 効果持続ターン - 幻獣契約 なし 特殊能力 闘争本能[強] / リバース[滅殺]シャーマンキラー 契約素材 - 契約使用先 - 入手方法 幻獣契約 備考 ・幻獣降臨クエスト『絶えず蠢き這うもの』初登場!_http //crw.lionsfilm.co.jp/gesoten/news/detail.php?id=3492 k=2 ・キャラ列伝『トワイライト・エフェメラル』が登場!_http //crw.lionsfilm.co.jp/gesoten/news/detail.php?id=3493 k=2 資料 *初期ステータス。 + ※ 潜在解放ツリー 【効果】(5) ━【効果】(5) ━【効果】(15)┣【効果】(5)┗【効果】(5) ━【効果】(15) ━【効果】(20) ━【効果】(30)+[覇者の宝珠]or[同一ユニット]【1】 ※()内は[精鋭の宝珠]必要数 潜在開放後ステータス +HP上昇量 -% 最大HP - フォーススキル1 スキル名 +攻撃力上昇量 -% 最大攻撃力 - スキル効果 +防御力上昇量 -% 最大防御力 - +スピード上昇量 -% 最大スピード - ディレイターン - 効果持続ターン - +HP上限 - 最大HP上限 - フォーススキル2 スキル名 +攻撃力上限 - 最大攻撃力上限 - スキル効果 +防御力上限 - 最大防御力上限 - +スピード上限 - 最大スピード上限 - ディレイターン - 効果持続ターン - リーダースキル スキル名 特殊能力 - スキル効果 コメント 名前
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第一回:栄養生長と生殖生長,花芽分化,光周性栄養生長と生殖生長 植物の管理における栄養生長と生殖生長の様式 花芽分化と栽培管理 花芽分化とは 花芽分化の誘導要因 光 コメント欄 第一回:栄養生長と生殖生長,花芽分化,光周性 栄養生長と生殖生長 栄養生長:非生殖器官の生長 生殖生長:生殖器官の生長 植物の管理における栄養生長と生殖生長の様式 栄養生長のみを行わせる植物 葉茎菜類(ホウレンソウ,アスパラガス,レタス...etc)や観葉植物(ポトス,カポック...etc).シンクは栄養生長器官.放っておいたり適当な環境になれば花芽分化はする. 栄養生長と生殖生長を同時に行う(行わせる)植物 果菜類(トマト,ナス,ピーマン,キュウリ...etc)や花苗(サフィニアetc).シンクは栄養生長器官と生殖生長器官の両方. 栄養生長の後に生殖生長を行う(行わせる)植物 ブドウ,カリフラワー,果樹...etc.シンクははじめ栄養生長器官で次に生殖生長器官. 花芽分化と栽培管理 果菜類・果樹:花芽分化が必要.花芽分化しないと果実が出来ない. 根茎菜類・根菜:花芽分化を必要としない. 花卉:花芽分化が必要.花が商品. 観葉植物:花芽分化を必要としない.花芽分化すると品質が低下する(花は観賞に適さない). 花芽分化とは 定義 生長点が葉原基の分化を停止し,花の器官を分化し始める現象.質的な変化で不可逆の反応である. 花芽分化の3つの様式頂生花芽:茎頂が花芽となるもの.茎頂が花芽になった後は腋芽が伸長する.ナス科,ユリ科,セリ科,キク科など. 頂腋生花芽:頂芽と腋芽がともに花芽となるもの.バラ科など. 腋生花芽:腋芽が花芽となるもの.アブラナ科,アカザ科,マメ科など. 抽台:花芽分化後,花芽が伸長し始める現象. 花芽分化の誘導要因 光 光周性 日長が花芽分化,根肥大,発芽,休眠などの調節に関与する現象.このとき,光は葉で感知され,その強度は光合成の補償点よりかなり低くて構わない. 必要とする日長によって短日植物,長日植物,中性植物に,日長条件が必須か否かによって絶対的(質的)光周性植物,相対的(量的)光周性植物に分類される. コメント欄 名前 コメント
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スオラ人の身体的特徴 こども 不完全な両性体。生殖能力がないので、無性体ともいえる。 ほぼ白髪に近い銀髪。 灰色に近い青系の瞳。 色素がほとんどなく、雪が降ると景色と同化して見える。 五感が非常に鋭い。特別な能力ではないが、ヒトより見える色の数が多かったり聞こえる音域が広かったりするため、ヒトには第六感があるかのように見えるかもしれない。 暑さに弱く、熱中症になりやすい。 体格はヒトと変わらない。 『恋の頃』/『赤い目の子』のこども 不完全な両性体。生殖能力がないので、無性体ともいえる。しかし、性的な好奇心は強く、男性や女性の身体に興味を抱きやすい。また、男女どちらかに見えるようあえておとなの民族衣装を着る子もいる。 ほぼ白髪に近い銀髪。 血と同じ真っ赤な色の瞳。 色素がほとんどなく、雪が降ると景色と同化して見える。 五感が非常に鋭い。以下こどもと同じ。 少し丸みを帯びたからだになる。不思議な肉がうっすら皮膚の下につく。この肉が、男性になると筋肉に、女性になると皮下脂肪になる。 男性か女性になるまでは、エーデマルク人よりも小柄で童顔。20歳を超えても変化していない場合、十代後半くらいで成長が止まっているように見える。 暑さに弱く、熱中症になりやすい。 おとな 基本的に男性か女性。生殖能力を有しており、ヒトとも交配可能。まれに変化に失敗して不完全な両性体のままの者もいるが、おそらく1000人に1人もいない。 銀髪~明るめの金髪。こどもの頃より少し濃い。 青系の瞳。こどもの頃より少し濃い。 こどもの頃に比べて鈍感になってしまうが、こどもの頃の経験にもとづいた勘で補えるので、ヒトよりは五感が鋭いように感じられる。 体格はヒトと変わらないが、エーデマルク人よりは小柄で、男性平均は170センチ代前半、女性平均は160センチ前後。 暑さに弱く、熱中症になりやすい。 その他一切が普通のヒトと変わらず。 平均寿命は、ヒトにしては長めで、男女ともに80歳前後。100歳の長寿もたまにいる。エーデマルク連合王国におけるもっとも長生きした者の記録は今のところ20年ほど前に亡くなったスオラ人女性の113歳らしい。 スオラ人の性分化について スオラ人のスオラ人たる最大のゆえん。 科学的なメカニズムは解明されていないが、スオラ人のほとんどが以下のような過程を経て成長する。 乳児期~幼児期 両親ともがスオラ人の場合、生まれるこどもは皆不完全な両性体である。男児の特徴も女児の特徴も併せ持った性器を有しており、男児にも女児にも見える容貌をしている。 この段階では、生殖能力はない。性欲もなく、自分たちの身体への関心が非常に薄い。 ほとんどの子に性自認がなく、男児扱いも女児扱いも嫌がる傾向にあるため、民族衣装もこども向けには男女の別はない。 少年期 一部は、だいたい10歳~13歳ほどで、周囲のおとなに性別があることに気づき、男女どちらかに憧れ始める。周囲のおとなの真似をして『男性的な振る舞い』『女性的な振る舞い』をしてみることもある。この子たちだけはどちらかに見える雰囲気をしていることもあるが、中身は他の未分化のこどもたちと同じ。 中にはそのまま男女どちらかになることを強く希望するようになる子も出てくる。一応当人の意思は受け止めつつも、基本的には時期が来るまで放っておく。 思春期/発情期/精霊期/恋の頃 身体がある程度の大きさまで成長すると、性別の分化(以下「性分化」)が可能になる。 この時期になると、身体の中でもっとも最後に発達する部位・生殖器官が目覚め、何らかのシグナルを発する模様。個人差はあるが、14~18歳でこの時期を迎えるこどもが多い。 最初に、瞳が赤色に変化する。また、身体全体で特殊な肉が作られ、わずかに丸みを帯びた体つきになる。 かつては総じて『発情期』と呼んでいたが、スオラ人の中から「獣と同じ言い方は恥ずかしい」という声が上がったため、数十年前から故意に『思春期』という呼び方を普及させている。したがって今も老人や口汚い者は『発情期』と言うこともある。エーデマルク人など、スオラ人以外の者に『発情期』と呼ばれるのは侮蔑であり差別語だと感じるスオラ人は多い。逆に、この短い期間の独特の雰囲気を愛好するエーデマルク人は精霊に例えて『精霊期』という雅やかな呼び方を使うこともある(これはこれでスオラ人は恥ずかしがり嫌がる)。 瞳が赤くなると、途端に自他の身体に興味を持ち始め、性的欲求を抱きやすくなる。したがって『恋の頃』とも言う。 情緒不安定になるこどもも現れるが、スオラ人の親は自分の子に「瞳が赤くなると心身が不安定になるがすべて自然な現象であり将来子を作るために必要なことである」と熱心に言い聞かせ手厚い庇護を試みるため、両親の関係や両親との関係が良好な家庭に育ったこどもは自分の心身の変化をすんなりと受け入れられる傾向にある。 ただし、11歳以下で瞳が赤くなった場合は早熟すぎて性分化に失敗し死亡しやすいため、周囲が性分化を阻止するために教会などへ預けてしまうことがある。また、20歳を越えても瞳が赤くならない場合は生殖機能がまったく機能していないことを意味しており、以後は何をしても性分化できず、生涯未分化のままでいなければならない。とは言え、いずれの場合もごくまれである。 性別の分化 瞳が赤くなると、当人もその親も家族ぐるみで伴侶を探し始める。 基本的には当人の自由恋愛にもとづいており、周囲は二人の意志を最大限尊重しようとするが、性分化自体が一生に一度しかできないことや生死に関わる現象でもあることから、瞳の赤い子をもつ親は総じて過保護になりがち。 結局のところ、同じ集落のよく見知った幼馴染みを選ぶ傾向が強い。中にはエーデマルク人やすでに性分化している相手を選ぶ者もあるが、心身への負担が非常に大きいため、周囲に反対されることもある。 相手が正式に決まり、婚約すると、性分化に取りかかる。 (以下性分化の仕方が18禁なので反転) 二人の話し合いの結果どちらが男性に分化しどちらが女性に分化するかを決めると、周囲のおとなに習って、儀式的な性行為を行なう。 未発達な膣に相当する穴に強い刺激を受けた方が女性となり、未発達な陰茎に相当する突起物に強い刺激を受けた方が男性となる。 通常、未分化同士での分化の儀式は、男性化を希望する者の股間の小さな突起物(平均3~4センチといわれる)を女性化を希望する者の股間の狭い穴(体液の分泌はかなり少ない)に挿入することで成立する。双方の未発達な性器が細く小さいこと、またそれ以外にはすでに分化済みの者同士が行なう性行為とまったく変わらないことから、互いの心身への負担は軽い。 スキンシップの延長線上くらいに考えるカップルがほとんどで、楽しんでいるうちに済んでしまうケースの方が多数派。この際すでにエクスタシーを感じられる者も多く、快楽を感じた者ほど後に『男性的』『女性的』な身体になりやすい模様。中には口や手を用いてわざと相手の性器に相当する部分を刺激し曲線美や筋肉美を目指すちゃっかりしたカップルもいるらしい。 片方がすでに性分化している場合は、事情が大きく異なり、和やかさはほぼない。 未分化の者が女性になる場合、未分化の膣に相当する部分が狭く体液の分泌も少ないため、成人男性が性器を挿入すると激痛と大量の出血に悶え苦しむこととなり、中には死亡してしまう者も現れる。 未分化の者が男性になる場合、未分化の陰茎に相当する部分への刺激が足りないと男性への分化が途中で止まり生殖機能が不完全になってしまうため、数時間、時には数日にわたる行為が必要になり、双方とも精神的な苦痛が大きい。 (反転終わり) 儀式を終えてから完全に分化するまで、男女ともにおよそ3~4週間かかる。いずれも高熱と全身の激痛を伴うためほとんど身動きが取れず、周囲の支援が不可欠となる。また、体力のない者は身体の変化に耐えきれず最悪死亡することもある。 女性への分化は身体への負担が比較的軽い。中には半月程度で完成する者もある。 男性への分化の方が筋骨を強引に引き伸ばされる分苦痛が強く、女性へ分化する者より命を落としやすいといわれている。1ヶ月弱で身長が一気に10センチ以上伸びることもあり、全身が引き千切られるように感じるという。 早めに分化が済んで女性となった伴侶が男性への分化に苦しみ続ける伴侶を甲斐甲斐しく看護する様子もよく見掛けられる。 分化が完全に終わった証として、瞳の色が青系統の色に変わる。身体の色素が全体的に少々濃くなり、特に男性化した方は金髪になる者も多い。早めに高熱や痛みが治まっても瞳が赤いうちはまだ途中とみなされ周囲に安静を強いられる。 性別の分化後 男女双方とも瞳が青くなってしばらくすると、精通・初潮を迎える。この段階に到達して初めて『おとなになった』とみなされ、正式な結婚式が盛大に執り行われる。 結婚式の開催の日取りは、大抵が妻となる女性の初潮待ち。新婦は嫁入り修行に精を出して自分の身体の調子が万全になるまで待つのが普通。新郎は新郎で未分化の頃には腕力が足りずにできなかった狩猟や木材の伐採を習いつつ花嫁を想い待ち詫びて真面目かつ大人しく過ごす。たいていは1~2ヶ月の間のことである。 結婚式は村を挙げての盛大なものとなる。 式の後は『初夜』になる。すでに性分化の儀式を経た相手だが、完成した新しい身体で触れ合うのはまた別の話らしく、非常に初々しくぎこちない雰囲気になる。ご愛嬌。 結婚後 本当に生殖機能が完成するのはもう少し先のようで、いわゆるハネムーンベビーはスオラ人にはいない。妻となった者は平均して結婚後1年前後で第一子を妊娠する。したがって、初婚年齢は17~8歳、初産年齢は20歳くらい。 性分化の苦難を乗り越えた夫婦の絆は強く、死が二人を別つまで生涯苦楽を共にしようとする。「スオラ人は離婚も再婚もしない」といわれるが、実際に離婚率は低く、おとなで独身になる者はほとんどが死別であり、再婚を嫌がる者も多い。 エーデマルク人は仲の良い夫婦のことを『まるでスオラ人夫婦だ』と言う(エーデマルク人の離婚率はかなり高い)。 未分化のこどもが産まれる法則 両親ともにスオラ人→こどもは確実にスオラ人で未分化 父親がスオラ人→こどもは大抵の場合スオラ人で未分化、たまにすでに性分化したこどもも産まれる 母親がスオラ人→こどもは大抵の場合父親の特徴を受け継いで性分化済み、ごくまれに未分化のスオラ人のこどもが産まれることもないわけではない
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植物は、分化が進んでいても比較的簡単に脱分化して、未分化の状態になる。 この状態の細胞の塊をカルスといい、カルスを培養(組織培養)すれば完全な植物体を作ることができる。 このことは、植物細胞が(分化)全能性を持っていることを示している。 組織培養の際には、植物の成長に影響を及ぼすホルモンであるサイトカイニン(カイネチン)とオーキシンが必要となる。 また、この両者の混合比率を変化させることにより、出来上がる植物体の状態をコントロールすることができる。 葉や茎を伸長させるはたらきを持つサイトカイニンよりも、根を分化させるはたらきを持つオーキシンの量が多い場合は、オーキシンの影響が強く表れて、その植物には主に根が分化することになる。 その反対に、サイトカイニンの量のほうが多い場合には茎や葉が分化することになる。 組織培養の研究法を確立したのがアメリカの植物生理学者であるスチュワードである。 スチュワードは、単細胞を培養して完全な個体を得ることに成功するなど細胞分化の研究に著しい業績をあげた。
https://w.atwiki.jp/dtieasdtma/pages/112.html
多細胞生物は様々な組織・器官から構成されるが、それらはすべて、外胚葉・中胚葉・内胚葉のいずれかに由来している。 さまざまな器官がどの胚葉から形成されるのかは、カエルのケースで説明されるのが一般的だが、基本的にわれわれヒトのも同じと考えて良い。 外胚葉の分化 外胚葉からは基本的に表皮が分化する。 しかし外胚葉の一部は神経管となって体内に潜り込み、脳や脊髄などの神経系を形成することになる。 また、後の「誘導の連鎖」で見るように、眼の水晶体(レンズ)や核膜も外胚葉由来である(詳しくは後述)。 視覚で重要な役割を果たす網膜、聴覚をつかさどる内耳など、さまざまな感覚器も外胚葉に由来する。 中胚葉の分化 中胚葉は、いったん脊索・体節・腎節・側板と呼ばれる原基に分化し、その後、それぞれの原基から個々の器官・組織が分化してゆく。 脊索は、ヒトを含めたほとんどの脊椎動物では退化・消失してしまう。 体節は、節状の繰り返し構造を特徴とし、同じく繰り返し構造を持つ脊椎骨・骨格筋、および、背側の真皮(体節は側板より背側に位置する)などが分化する。 腎節からは腎臓ができる。 側板が包む空間はいわゆる体腔(動物の体壁と内臓との間の空間)へと変化する。 そのため、内胚葉(腸管)に接する側板からは消化管の筋肉(内臓筋)・消化管の結合組織・心筋が生じる(消化管は、複数の胚葉から形成されることに注意)。 外胚葉(表皮)に接する側板からは腹側の真皮(側板は体節よりも腹側に位置する)の他、副腎皮質や生殖巣が生じる。 内胚葉の分化 内胚葉からは、一般に「内蔵」と呼称されるものが多数分化してくる。 まずは内胚葉の両側の壁が隆起して上部でくっつき、腸管が形成される(カエル胚の腸管は、その上部が中胚葉であるため、内胚葉に相当するのはその植物極側に限られる。 つまりその内胚葉はウニとは異なり、最初から管状構造を取っているわけではない。)。 その腸管はそのまま消化管の上皮へと分化する(内臓筋は中胚葉由来であることに注意)。 また腸管の一部は、消化管にさまざまな物質を分泌する肝臓やすい臓へと分化するし、進化的起源を消化管に持つ肺や気管へと分化する部分もある(肺は気管を通じて腸管とつながっている)。 腸管から分化するものには、甲状腺や副甲状腺といった分泌線や、えらやえらに起源を持つ中耳もある(中耳はユースタキー管を通じて口腔につながっている)。 間違いやすい器官 すい臓は内胚葉、腎臓は中胚葉。 脊髄は外胚葉、脊索は中胚葉、脊椎(骨)は中胚葉。 外耳と内耳は外胚葉、中耳と耳管(ユースタキー管)は内胚葉。
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フォークトによって、胚の各部分の予定運命は明らかにされたが、その予定運命がいつ決定するのかについては謎のままであった。 それを明らかにしたのがドイツの生物学者シュペーマンである。 シュペーマンは、スジイモリと(色が濃い)クシイモリ(色が薄い)の二種類の予定神経域と予定表皮域を切り取って交換し、その移植片がどのような組織へと分化してゆくのかを追跡した。 すると、初期原腸胚を使った実験では、移植片は移植後領域の予定運命に従って分化したが、後期原腸胚では移植前領域の予定運命のまま分化することが分かった。 つまり、初期原腸胚の場合だと、予定表皮域に移植された移植片(予定神経域のもの)は表皮へと、予定神経域に移植された移植片(予定表皮域のもの)は神経へと分化したのに対し、後期原腸胚の場合、予定表皮域に移植された移植片(予定神経域のもの)は神経へと、予定神経域に移植された移植片(予定表皮域のもの)は表皮へと分化したのである。 このことから、表皮へと分化するのか、それとも神経へと分化するのかという、外胚葉の予定運命は、初期原腸胚と後期原腸胚の間に決定することが明らかになった。
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体細胞の分化状態の記憶を消去し初期化する原理を発見-細胞外刺激による細胞ストレスが高効率に万能細胞を誘導- さまざまな化学物質の刺激や物理的な刺激を加え、細胞外の環境を変えることによる細胞の初期化への影響を検討しました。その過程で、酸性溶液で細胞を刺激することが初期化に効果的だと分かりました。実験では多能性細胞に特有の遺伝子「Oct4」が発現するかどうかで初期化の判断をします。詳しい解析の結果、酸性溶液処理によってリンパ球のT細胞に出現したOct4陽性細胞は、T細胞にいったん分化した細胞が初期化された結果、生じたものであることを突き止めました。また、このOct4陽性細胞は生殖細胞を含む多様な体細胞へ分化する能力をもつことが分かりました。さらに、ES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞などではほとんど分化しないとされる胎盤など胚外組織に分化することも発見しました。一方で、酸性溶液処理以外にもガラス管の中に細胞を多数回通すなどの物理的な刺激や、細胞膜に穴をあける化学的刺激でも初期化を引き起こすことが分かりました。小保方研究ユニットリーダーは、こうした細胞外刺激による体細胞からの多能性細胞への初期化現象をSTAP(刺激惹起性多能性獲得)、生じた多能性細胞をSTAP細胞と名付けました。また、STAP現象がリンパ球だけで起きるのではなく、脳、皮膚、骨格筋、肺、肝臓、心筋など他の組織の細胞でも起きることを実験で確認しました。 細胞外刺激による細胞ストレスが、分化状態にある体細胞の記憶を消去して初期化する-という今回の成果は、これまでの細胞分化や動物発生に関する常識を覆し、細胞の分化制御に関する新しい原理の存在を明らかにしたものです。細胞の分化状態の記憶を自由に消去したり、書き換えたりできる次世代の細胞操作技術となる可能性が高く、再生医学以外にも老化や免疫など幅広い研究に新しい方法論を提供します。今後、ヒト細胞への適用を検討するとともに、さらに初期化メカニズムの原理解明を進めていきます。 STAP細胞-MSN産経ニュース 山中教授 「STAP細胞の研究に最大限協力」iPS研究のノウハウ提供