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目次 【時事】ニュース塩基配列 base sequence RSS塩基配列 base sequence 口コミ塩基配列 base sequence 【参考】ブックマーク 関連項目 タグ 最終更新日時 【時事】 ニュース 塩基配列 Current landscape of tumor-derived exosomal ncRNAs in glioma progression, detection, and drug resistance - バイオマーケットJP WHO「オミクロン株のせいでコロナ再感染リスクが増大」(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース オミクロン株を20分で診断、韓国の研究陣が開発(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース Nature ハイライト:ヒトの原腸形成を垣間見る | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia PCR検査で確認できない「ステルスオミクロン株」出てきた(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 全ゲノム解析等の網羅的ゲノム解析による消化器神経内分泌がんの病態解明|東京大学医科学研究所 - 東京大学 ゲノムリファレンスパネルとゲノム解析情報を拡充―日本人全ゲノムリファレンスパネルが14KJPNに構造多型データベースなど公開― | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 「オミクロン株は風邪ウイルスとの混種」…コロナは力を失うのか(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース オミクロン株の流入見逃さない 仙台市衛生研、自前で遺伝子解析 - 河北新報オンライン オミクロン株の速やかな検出へ 島根県は国基準+県独自開発で暫定「1日程度」判断 - www.fnn.jp ジーンクエスト、東北大学病院総合感染症科とユーグレナ社の共同で新型コロナワクチン副反応の起こりやすさとの関連が示唆される遺伝子多型を日本で初めて同定 - ユーグレナ 生命誕生初期のタンパク質を再現する試み - 理化学研究所 Nature ハイライト:マンモスステップの終わりの始まり | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia オミクロン株 既存ワクチン、重症化予防に期待 追加接種にメリット - 毎日新聞 - 毎日新聞 令和3年(第15回) みどりの学術賞 受賞記念イベント報告 ゲノム研究でどんなことがわかるの?どんなことができるの?(上田 羊介) - マイナビニュース 新型コロナウイルス変異株を同定する遺伝子解析・新規受付再開のお知らせ|次世代シーケンサーを用いたオミクロン株のゲノム解析の実施について - PR TIMES 昔のイヌの食生活 | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature Asia ゲノム研究によって、ヒトに至る遺伝子進化はどこまでわかったのか?(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 不二製油と共同で豆乳チーズ「ソイデリス麹」を開発 - PR TIMES 新型コロナ感染に関わるたんぱく質が発現する仕組みがわかった!新治療薬の開発へ|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch 日本人の起源DNAで探る 縄文人はどこから来た?独自に進化した集団か 文部科学省の最新研究プロジェクト - 福井新聞 犯人の絞り込みに一役? 科捜研の職員、精度高いDNA鑑定法を開発 - 朝日新聞デジタル 社会から「裏切り者」がなくならない根本理由とは?――進化生物学者が教えてくれること(YAMAKEI ONLINE(ヤマケイオンライン)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 遺伝子発現と持続的な複製による進化を実現する人工ゲノムDNAを東大が開発 - マイナビニュース 今こそ、神話を仕切り直す時 - rockinon.com 世界初 DNAを用いた自己修復可能な単分子素子を開発 柔よく剛を制す - 東京工業大学 Nature ハイライト:深層学習を用いた遺伝的バリアントの効果の予測 | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia 串本の海から新種のエビ 海中公園センターの職員が発見:紀伊民報AGARA - 紀伊民報 広島大、キク属モデル系統の高精度全ゲノム塩基配列を決定~栽培ギク品種育成におけるゲノム情報の活用へ~ - 日経バイオテク DNAの1塩基の違いをハイスループットに判別できる新技術「PRIMA」を開発 −ゲノム編集個体を迅速・簡便・安価に選抜− :紀伊民報AGARA - 紀伊民報 DNAセンサーでコロナの感染性の有無を判定|CareNet.com - CareNet.com 微生物叢中のゲノム配列を長く正確に決定する新手法 未知の種や変異株のゲノム配列決定を促進 - 東京工業大学 ゲノムの高精度データ解析法を開発 - waseda.jp 新型コロナの飲み薬「モルヌピラビル」が作用する仕組みとは? - GIGAZINE 短時間でコロナを検出し感染力も判定する「DNAセンサー」を米大学が開発 - ダイヤモンド・オンライン 東京大の有村准教授ら、ゲノム標的部位一塩基置換をミトコンドリアでも達成 - 日経バイオテク Amazon Genomics CLI がオープンソースとなって一般提供を開始 | Amazon Web Services - amazon.com 【キーワード・30秒解説】ゲノム編集|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch 共同発表:マイクロRNAにおける2種類の化学修飾の直接同時検出に成功~難治性消化器がんの早期診断法の開発~ - 科学技術振興機構 ワクチン副反応と遺伝子の関係は?(ニュースイッチ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本のDNA鑑定技術はトップクラス!最先端の「SNP」鑑定とは?【科学捜査】 | - ラブすぽ 新型コロナウイルスは動物からヒトへと2度ジャンプした? | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature Asia 4兆7000億人から1人を特定できるDNA型鑑定の驚くべき鑑定方法とは?【科学捜査】 | - ラブすぽ 【研究室散歩】@ RNA生物学 塩見美喜子教授 種の存続支えるRNAのはたらきに迫る - 東大新聞オンライン 損傷したDNAの修復プロセスを可視化することに成功 - Newsweekjapan 「土壌分析」で農業を変えるアグリテック企業Biome Makersの実力 - Forbes JAPAN がん:肺がんを発症した非喫煙者に特異的な遺伝的シグネチャーが見つかる | Nature Genetics | Nature Portfolio - Nature Asia 近親交配はよいこと? 進化の法則をめぐるジレンマ(更科 功) - 現代ビジネス 世界初!ゲノム上で細胞内シグナル経路を統合し遺伝子を活性化させる仕組みを発見:紀伊民報AGARA - 紀伊民報 転がるDNA、回るDNA、歩くDNA(藤崎 慎吾) | ブルーバックス | 講談社(1/5) - 現代ビジネス 武漢から流出!?新型コロナウイルス人造説の科学的な根拠はあるのか(宮坂 昌之) - 現代ビジネス 腫瘍が化学療法を回避する仕組みを根気よく調べる | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature Asia 化学放射線療法の効果が低い食道がんにおけるゲノム進化の過程を解明 | 研究成果 - 九州大学 国際連携で巨大なタマネギゲノム解読 山口大、東北大など研究グループ - 農業協同組合新聞 ゲノム編集療法、VC Gene Therapyが網膜色素変性症に、バイオパレットは生菌製剤へ活用目指す - 日経バイオテク メダカの起源はインド亜大陸、国際共同研究チーム解明 - 大学ジャーナルオンライン ゲノムと医療、どう考える?(三澤 和樹) - マイナビニュース ヒトのDNAから見つかった、2万年前のコロナ流行の痕跡:朝日新聞GLOBE+ - GLOBE+ プレスリリース - シロアリの性決定遺伝子は特殊な進化を遂げている ~高度な社会性の進化と関係?~ - 基礎生物学研究所 ロングリードシーケンシングの市場規模、2028年に53億3468万米ドル到達予測 - PR TIMES タグシクス・バイオやメスキュージェナシスが手掛けるアプタマー創薬 - 日経バイオテク コロナワクチンとゲノム編集から考える「分かりやすい科学の伝え方」 - 日経メディカル ミラックスセラピューティクス、ミルテルなどがターゲットにするmiRNA - 日経バイオテク ゲノム解析から『シミのできやすさ』や『肌あれのしやすさ』など肌質の個人差に影響する新たな遺伝子領域を発見 - PR TIMES 産総研:個々の細胞の糖鎖をプロファイリングする技術を開発 - 産業技術総合研究所 合成生物学の市場規模、2026年に307億米ドル到達予測 - www.fnn.jp 「超並列計算」可能なスーパーコンピュータでアミノ酸配列の相同性を高精度?... - 医療ITをドライブするメディア Med IT Tech 日本に必要な国産ワクチン 「掛け捨て」で次の危機に備えよ - WEDGE Infinity 旧石器時代の「港川人」、現代日本人と直接つながらず…DNA分析「ルーツ論争」に一石 - 読売新聞 古代人の糞便とその腸内微生物 | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature Asia ゲノム解析とは DNAの配列を解読し治療薬開発 - 日本経済新聞 ヒトゲノムの完全解読は近い:ギャップはいかにして埋められたか | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature Asia 【国立科学博物館】謎の寄生虫「芽殖孤虫」のゲノムを解読 -謎に包まれた致死性の寄生虫症「芽殖孤虫症」の病原機構に迫る- - PR TIMES Nature ハイライト:体細胞変異の正確な検出のためのNanoSeq | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia 塩基配列に「Z」を持つウイルスが、多数存在した - Newsweekjapan 塩基配列差、重症化に関係か 新型コロナ、日本人ら1割保有―慶大など - 時事通信ニュース 新型コロナウイルスワクチンはどのように作られているのか? 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- GIGAZINE 風変わりなウイルスDNAが生物学者に秘密を漏らす | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature Asia シクリッドゲノム中に適応進化の痕跡を発見 祖先から受け継いだゲノム多様性が急速な進化の鍵 - 東京工業大学 変異ウイルスN501Yとは?何が脅威か|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 進化:ヨーロッパで最古の現生人類に関する解明が進んだ | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia 高速塩基配列検索ソフトウェアGGGenomeパッケージ版 創薬基本パック2021年版提供開始 - PR TIMES スタンフォード大がモデルナワクチンのmRNA全配列をGitHubに公開 - GIZMODO JAPAN 「環境DNA」をつかってわかること 〜その川に二ホンウナギはいるか?~(小林 望) - マイナビニュース mRNAワクチン・コミナテイ筋注(BNT162b2)の4284塩基配列・翻訳1273アミノ酸配列 - 朝倉みきはる(アサクラミキハル) | 選挙ドットコム - 自社 ミトコンドリアDNAが切断されると始まる免疫応答 | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature Asia 壊れたDNAを安全に修復するための第一歩を解明 ペプチドを利用しDNA修復系を意のままに操る可能性 - 東京工業大学 「100万年前」という壁を打ち破ったマンモスの古代ゲノム | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature Asia プレスリリース - 無花粉スギとなりうる素材は全国に分布している 〜雄性不稔遺伝子の同定と多様性解析〜 - 基礎生物学研究所 Nature ハイライト:ヒトゲノムの発表から20年:ゲノム革命:この20年間のヒトゲノム塩基配列解読は科学の改革にどのように役立ったのか | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia あなたの子があなたに似ているのは、DNAの塩基配列のためだけじゃないかも!?(更科 功) - 現代ビジネス カモノハシとハリモグラの全ゲノム解読に成功! 世界でたった2グループしかいない「卵を産む哺乳類」のゲノムの進化を解明 - 東京工業大学 Nature ハイライト:自閉症患者におけるde novo縦列反復配列変異 | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia Nature ハイライト:DNAの働きは塩基配列だけにあらず | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia コロナウイルスの変異を理解する | Nature ダイジェスト | Nature Portfolio - Nature Asia 【論説空間】現代によみがえるスペイン風邪ウイルス 塩基配列から人工合成 - 東京大学新聞社 ゲノムアノテーション|Beyond Health|ビヨンドヘルス - DIGITALIST Nature ハイライト:アホロートルのゲノム:サンショウウオの塩基配列が発生と再生に光を当てる | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia Nature ハイライト:ヒトゲノムの大規模塩基配列解読 | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia Nature ハイライト:ネアンデルタール人女性のゲノム塩基配列 | Nature | Nature Portfolio - Nature Asia base sequence #gnews plugin Error gnewsは1ページに3つまでしか使えません。別ページでご利用ください。 口コミ 塩基配列 #bf base sequence #bf 【参考】 ブックマーク サイト名 関連度 備考 Wikipedia ★★ 関連項目 項目名 関連度 備考 研究/生物学 ★★★ 研究/DNA ★★★ 研究/RNA ★★★ 研究/核酸 ★★★ 研究/ヌクレオチド ★★★ 研究/有機塩基類 ★★★ 研究/記述 ★★★ 研究/シークエンス ★★★ 研究/遺伝情報 ★★★ 研究/遺伝子情報 ★★★ 研究/記述領域 ★★★ 研究/コーディング領域 ★★★ 研究/遺伝子 ★★★ 研究/蛋白質 ★★★ 研究/アミノ酸 ★★★ 研究/制御タンパク質 ★★★ 研究/ゲノムプロジェクト ★★★ 研究/生物 ★★★ 研究/ゲノム ★★★ 研究/化学 ★★★ 研究/モノマー ★★★ 研究/ヌクレオチド ★★★ 研究/ポリマー ★★★ 研究/塩基 ★★★ 研究/有機塩基 ★★★ 研究/プリン塩基 ★★★ 研究/ピリミジン塩基 ★★★ 研究/アデニン ★★★ 研究/グアニン ★★★ 研究/チミン ★★★ 研究/シトシン ★★★ 研究/ウラシル ★★★ 研究/リボース ★★★ 研究/炭素 ★★★ 研究/リン酸基 ★★★ 研究/エステル結合 ★★★ 研究/二重螺旋構造 ★★★ 研究/水素結合 ★★★ 研究/順列 ★★★ 研究/コード領域 ★★★ 研究/コドン ★★★ 研究/科学 ★★★ タグ 科学 最終更新日時 2012-12-10 冒頭へ
https://w.atwiki.jp/chemath/pages/212.html
2章 酸と塩基 問21 塩酸の強弱はどれか。 1 強酸 2 弱酸 3 中性 4 弱塩基 5 強塩基 解答 問22 水酸化カルシウムの強弱はどれか。 1 強酸 2 弱酸 3 中性 4 弱塩基 5 強塩基 解答 問23 リン酸の強弱はどれか。 1 強酸 2 弱酸 3 中性 4 弱塩基 5 強塩基 解答 問24 アンモニアの強弱はどれか。 1 強酸 2 弱酸 3 中性 4 弱塩基 5 強塩基 解答 問25 酢酸の強弱はどれか。 1 強酸 2 弱酸 3 中性 4 弱塩基 5 強塩基 解答 戻る
https://w.atwiki.jp/wwes/pages/52.html
過剰回復 過剰回復(かじょうかいふく、over-restoration)とは、機仙の陥る状態の一つ。 盤古の自己復元機能が過剰に作用する事で発現するが、その症状は様々で ある。 代謝異常 機仙が大きな損傷を受けた時、回復時に併発する事が多い。 健忘 健忘、と一括りにするが一時的な錯乱から重度な記憶喪失まで幅広い症例が 確認されている。 例) 山荒の場合 完全に錯乱し、周囲の人間を無差別に襲う姿は一見して丹田器官の不調による 精神汚染の様相であるが実際には極度の前向性健忘(数分間の記憶しかない) の状態にあった事が判明した。 身体の部分的老化、奇形化 編集中
https://w.atwiki.jp/qmadb/pages/16.html
DNA(デオキシリボ核酸)を構成する塩基は、アデニン、グアニン、シトシン、チミンの4種。 一方でRNA(リボ核酸)を構成する塩基は、アデニン、グアニン、シトシン、ウラシルの4種。 核酸を構成する塩基はこの5種類で全て。 意外とこれらを区別する問題が出るので、まとめておく。 アデニン チミン・ウラシル(つまり2つの核酸の違う部分)と会合するプリン塩基。 C5H5N5、6-アミノ-9H-プリンと表記される。 グアニン DNAでもRNAでもシトシンと水素結合をして塩基対を作る。 C5H5N5O(アデニンにOがついただけ)、2-アミノ-1,9-ジヒドロ-6H-プリン-6-オンと表記。 称の由来は、海鳥の糞の堆積物(グアノ)中から発見されたことによる。 シトシン 上記通り、2種類の核酸でグアニンと塩基対を作る。 C4H5N3O、4-アミノピリミジン-2(1H)-オン。 これ以上の特徴がwikiに乗ってなかったから、意外と問題でにくいかも? チミン、ウラシル 現状、連想でしか確認していない。 ので、塩基対のヒントから飛べれば大丈夫かと。
https://w.atwiki.jp/mkkrinfo/pages/242.html
溶けて強酸、溶けて弱酸、溶けて強塩基、溶けて弱塩基とは、特性の一つ。この特性を持っているモンスターは自身が一部の水属性の攻撃を受けたとき、一定確率で自身に5ターンの酸/塩基性状態を付与する。ただし、すでになっている液性によっては変更されないこともある。 付与される液性 溶けて〇〇 液性 溶けて強酸 強酸性 溶けて弱酸 弱酸性 溶けて強塩基 強塩基性 溶けて弱塩基 弱塩基性 特性レベルごとの効果 Lv Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 発動率 100% 80% 60% 30% 10% ※4種類で共通 対象となる攻撃 水攻撃 保有するモンスター + 溶けて強酸 溶けて強酸 次亜塩素酸 [HClO] 塩化水素 [HCl] 臭化水素 [HBr] ヨウ化水素 [HI] + 溶けて弱酸 溶けて弱酸 十酸化四リン [P₄O₁₀] 二酸化炭素 [CO₂] フッ化水素 [HF] ヘキサフルオロケイ酸 [H₂SiF₆] 硫酸銅 [CuSO₄] リン酸 [H₃PO₄] + 溶けて強塩基 溶けて強塩基 水酸化カリウム [KOH] 水酸化カルシウム [Ca(OH)₂] 水酸化ナトリウム [NaOH] 水酸化鉛 [Pb(OH)₂] 炭酸ナトリウム [Na₂CO₃] + 溶けて弱塩基 溶けて弱塩基 アンモニア [NH₃] 塩化アンモニウム [NH₄Cl] クロム酸カリウム [K₂CrO₄] クロム酸バリウム [BaCrO₄] ケイ酸ナトリウム [Na₂SiO₃] 水酸化亜鉛 [Zn(OH)₂] 水酸化鉄(Ⅱ) [Fe(OH)₂] 水酸化鉄(Ⅲ) [Fe(OH)₃] 水酸化銅 [Cu(OH)₂] 水酸化マグネシウム [Mg(OH)₂] 炭酸カルシウム [CaCO₃] 炭酸水素ナトリウム [NaHCO₃] リン酸カルシウム [Ca₃(PO₄)₂] 補足 酸性、塩基性の上書きのルールは技の酸性、塩基性化と同様。
https://w.atwiki.jp/hmiku/pages/20092.html
きたいかじょう【登録タグ MEIKO き 曲 涼介P】 作詞:涼介P 作曲:涼介P 編曲:涼介P 唄:MEIKO 曲紹介 涼介Pは12/11生まれのようです。 歌詞 (ピアプロより転載) 深夜の2時に電話が来て 「うちの彼氏が優しくない」と嘆いてる 愚痴聞いてあげて褒めて持ち上げて諭したり これじゃ彼氏もさぞかし大変でしょうね 毎日かかさずチヤホヤしてみたり 記念日には必ずサプライズ そのありがたみも気付けないままに 幸せ感だけ摩耗しちゃってませんか? 期待過剰なんじゃないの? 今夜のご飯も決められないって 私はアンタのママじゃないの 高望みし過ぎじゃないの? 一度フラットな状態になって どれ程恵まれてたか考えてみて 「誰も俺の才能を見る目がない」 酒の勢いで本音がこぼれてる 上司も部下も顧客も同じこと言ってるなら それって適正評価ってヤツなんじゃない? 子供の頃からアレもコレも上手にできていて 社会に出て大きく挫折 夢は大きく理想は高く描いてたなら 現実とのギャップはいかほどでしょうか? 欲しがり過ぎなんじゃないの? 何も捨てずに何も選ばずに オツムが子供のままじゃないの? 本当にそんなに必要ですか? 仕事も愛もアタマもチカラも 限度ってものがあるんじゃないでしょうか 大事にされたいからって 朝から晩まで相手してもらうの? あなたのホントはどこにあるの? 期待してばっかりだと 自分の力で何にもできなくなるよ 思いばかり先行して ついつい他人に無理な要求していませんか? 誕生日に「おめでとう」とか 意外と周りは忙しくって 過剰な期待はしないが華ですよ コメント 名前 コメント
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過剰召喚 (オーバーロードサモン) 魔法カード 相手はデッキからカードを2枚ドローする。このターン、通常召喚を5回まで行う事ができる。エンドフェイズ時、このターン通常召喚を行ったモンスターを全て破壊する。
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過剰装備 読み:かじょうそうび カテゴリー:Event 作品:ストライクウィッチーズ Main ターン終了時まで、目標の自分の OS:ストライクウィッチーズ のキャラ1体はセットカード1枚を追加でセットできる。ターン終了時に、目標にセットされているセットカードすべてを控え室に置く。 じゃじゃ~ん! illust:第501統合戦闘航空団 SW-088 U 収録:ブースターパック 「OS:ストライクウィッチーズ1.00」 キャラと期間が限定されているものの、複数枚のセットを可能にするルール介入カード。 その反面、ターン終了時にセットされている全てのセットカードが控え室に置かれてしまう。 このカード1枚につき追加で1枚セットできるので、複数回使えば2枚、3枚とどんどんセットできる枚数が増えていく。 フィンジアスの剣や血染めのドレスで超大幅なパンプ、ブリューナクとエススの弓をつけて貫通先制持ちに、などの使い方が可能。 ただし、ゲロカエルんストラップによる連続アタックはエラッタにより出来なくなっているので注意。 2009年8月24日付でエラッタがかかった。 エラッタ前のテキストは以下の通り。 Main ターン終了時まで、目標のキャラ1体はセットカードを追加で1枚セットできる。その後、ターン終了時に目標にセットされているセットカードを全て控え室へ置く。 エラッタ前のテキストでは、ストライクウィッチーズのキャラ以外にも使用することができた。 また、相手にも使用できるため、エンドフェイズのデメリットを利用し相手キャラのセットカード除去としても使われていた。 イラストのルッキーニは「ペリーヌ」のズボンを履き、「宮藤 芳佳」の服を手に持ち、「エイラ」のズボンを首に巻いている。文字通りの過剰装備である。
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2章 酸と塩基 問11 水素イオンを与える物質を酸、受け取る物質を塩基とする定義はどれか。 1 アレニウスの定義 2 ブレンステッドの定義 3 アボガドロの法則 4 ヘスの法則 5 イオン化傾向 解答 問12 水酸化カルシウムの価数はどれか。 1 1価 2 2価 3 3価 4 -1価 5 -2価 解答 問13 塩酸の価数はどれか。 1 1価 2 2価 3 3価 4 -1価 5 -2価 解答 問14 アンモニアの価数はどれか。 1 1価 2 2価 3 3価 4 -1価 5 -2価解答 問15 酢酸の価数はどれか。 1 1価 2 2価 3 3価 4 4価 5 5価 解答 戻る
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プレイヤー名 ノート デッキ名 地震過剰 [デッキコード] 1064z5z1c4w5J6w6T6W7g7j7D7K7S7W898k8o8Manbv [ユニット] × 11 No003 アサシン × 1 No095 ガーゴイル × 2 展開要員。だが多すぎても困る。 No116 戦女神ヴァルキリー × 1 必ず息切れするので。 No025 化身カルキ × 3 メイン。コンボパーツや後続補充。 No094 天使長ミカエル × 2 切り札。 No119 美の神ラクシュミー × 2 [マジック] × 29 No135 精神の秘箱 × 3 No143 未完のキューブ × 2 No144 封魔石の欠片 × 2 No151 AP⇔DP × 1 相手のAPDPを打ち消す。 No152 速攻反転 × 1 足止め兼コンボの保険。 No158 ソーマの烙印 × 3 No161 生体転送 × 1 No163 生命吸収 × 3 No165 生贄の儀式 × 1 ガーゴから繋いだり、怒りを割られそうな時に。 No169 契約の石 × 2 No173 援軍要請の蒼玉 × 1 No174 支援要請の紅玉 × 2 No182 降魔の蓮華門 × 2 No215 大地の怒り × 2 これだけ引いても使えないので2積。 No238 MP抽出の力 × 3 解説 大型軸の「大地の怒り」デッキ。 カルキ+ラクシュミー構築の天敵である魔獣に対抗するため 悪魔(ガーゴイル)の力を借りたデッキ。 大抵のデッキに積んである速攻反転に非常に弱いのがネック。 glowと同じく、基本的には通常の大型として動きつつ 隙をみてコンボを決めていくデッキ……のつもりだったのだが 実際はカルラクのラインが大威張りできる盤面がほぼ見られず コンボの成立を要求されるケースが殆ど。 カルキでデッキを掘り進め、蒼、紅玉でパーツを揃えながら タイミングをみて抽出吸収。 さらにその時手札に後続(CP300ユニット)がいてはじめてコンボ成立となる。 そしてそこまでやってもAPDPや、回避後の欠片でリセットされる哀しみ。 怒り+ガーゴイルに割くMPを他にあてて、APDPも素直にミカエル強化した方が強いまである。 ユニット同士の乱打戦になれば無類の強さを誇る(大型+武具でも対処しきれない火力)など、 方向性は間違っていないと思っているのだが いかんせん弱点が多く安定しない。ぶっちゃけ不完全です。 うまく料理できる人が居たら使ってやってください。 デッキ名は某ゲームに登場する「特性」とカード名「大地の怒り」を掛けたもの(領域使わないけど)。 実際基本的に過剰火力。 このデッキに関してのコメントは以下のテキストボックスから すみません、切り札間違えました。正しくはラクシュミーではなくミカエル。 -- ノート (2021-07-28 22 33 33) 名前 コメント ノートのデッキリスト プレイヤーリストへ