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	<title>Translations:Metabolism/57/ja - Revision history</title>
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	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
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		<title>Fire: Created page with &quot;==生物の熱力学== {{Anchor|Thermodynamics of living organisms}} {{further/ja|Biological thermodynamics/ja}} 生物は熱力学の法則に従わなければならないが、それは熱の伝達とワークを記述するものである。熱力学の第二法則は、どのような孤立系でもエントロピー（無秩序）の量は減少しないと...&quot;</title>
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		<updated>2024-02-01T07:23:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;==生物の熱力学== {{Anchor|Thermodynamics of living organisms}} {{further/ja|Biological thermodynamics/ja}} 生物は&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=%E7%86%B1%E5%8A%9B%E5%AD%A6%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;熱力学の法則 (page does not exist)&quot;&gt;熱力学の法則&lt;/a&gt;に従わなければならないが、それは熱の伝達と&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/work_(thermodynamics)&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:work (thermodynamics)&quot;&gt;ワーク&lt;/a&gt;を記述するものである。&lt;a href=&quot;https://en.wikipedia.org/wiki/second_laws_of_thermodynamics&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:second laws of thermodynamics&quot;&gt;熱力学の第二法則&lt;/a&gt;は、どのような&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Isolated_system/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Isolated system/ja (page does not exist)&quot;&gt;孤立系&lt;/a&gt;でも&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Entropy/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Entropy/ja (page does not exist)&quot;&gt;エントロピー&lt;/a&gt;（無秩序）の量は減少しないと...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==生物の熱力学==&lt;br /&gt;
{{Anchor|Thermodynamics of living organisms}}&lt;br /&gt;
{{further/ja|Biological thermodynamics/ja}}&lt;br /&gt;
生物は[[熱力学の法則]]に従わなければならないが、それは熱の伝達と[[:en:work (thermodynamics)|ワーク]]を記述するものである。[[:en:second laws of thermodynamics|熱力学の第二法則]]は、どのような[[isolated system/ja|孤立系]]でも[[entropy/ja|エントロピー]]（無秩序）の量は減少しないと述べている。生物の驚くべき複雑さはこの法則に反しているように見えるが、すべての生物は周囲と物質とエネルギーを交換する[[open system (systems theory)/ja|オープンシステム]]であるため、生命は可能である。生命システムは[[:en:Thermodynamic equilibrium|均衡]]にあるわけではない、 &lt;br /&gt;
しかしその代わりに、環境のエントロピーをより大きく増大させることによって、複雑性の高い状態を維持する[[dissipative system/ja|散逸系]]である。&lt;br /&gt;
細胞の代謝は、異化の[[:en:spontaneous process|自発的過程]]を同化の非自発的過程と結合させることでこれを実現している。[[:en:non-equilibrium thermodynamics|熱力学]]の用語では、代謝は無秩序を作り出すことによって秩序を維持する。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
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