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- 09:46, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/66/ja (Created page with "ミカエリス・メンテン動力学は、自由な拡散と熱力学的に駆動されるランダムな衝突という仮定から導かれる質量作用の法則に依存している。多くの生化学プロセスや細胞内プロセスは、高分子の混雑や制約された分子運動のために、これらの条件から大きく逸脱している。最近の複雑なモデルの...")
- 09:45, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/58/ja (Created page with "血はイスラム教、ユダヤ教、キリスト教で特に重視される。17:11に "生き物の命は血の中にある"とある。この言葉はレビ記の律法の一部で、血を飲んだり、血を流さずにそのままの状態で肉を食べたりすることを禁じている。")
- 09:43, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/65/ja (Created page with "酵素の効率は''k''<sub>cat</sub>/''K''<sub>m</sub>で表すことができる。これは特異性定数とも呼ばれ、最初の不可逆的なステップまでの反応の全ステップの速度定数を含んでいる。特異性定数は親和性と触媒能力の両方を反映するので、異なる酵素同士、あるいは同じ酵素と異なる基質を比較するのに有用である。特異度定数の理論的最大値は...")
- 09:39, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/80/ja (Created page with "===芸術的=== 血液は、芸術に使われてきた体液のひとつである。特に、ウィーン・アクショニズムのパフォーマンスは有名である。特に、ヘルマン・ニッチュ、イシュトヴァン・カントル、フランコ・B、レニー・リー、ロン・アティ、:en:Yang Zhichao|ヤン・ジー...")
- 09:37, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/64/ja (Created page with "''V''<sub>max</sub>はいくつかある重要な動力学パラメータのひとつに過ぎない。与えられた反応速度を達成するのに必要な基質の量も重要である。これはミカエリス-メンテン定数(''K''<sub>m</sub>)で与えられ、酵素が最大反応速度の2分の1に達するのに必要な基質濃度である。一般に、各酵素は与えられた基質に対して特徴的な''K'...")
- 09:36, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/57/ja (Created page with "血は生命にとって重要であるため、多くの信仰と結びついている。最も基本的なもののひとつは、生まれ/親を通じた家族関係の象徴として血を使うことである。「血縁関係にある」とは、結婚ではなく、先祖や子孫によって関係があることである。これは血統や「血は水よりも濃い」や「悪感情」...")
- 09:34, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/63/ja (Created page with "酵素の速度は溶液条件と基質濃度に依存する。酵素反応の最大速度を求めるには、生成物の生成速度が一定になるまで基質濃度を上げる。これは右の飽和曲線に示されている。飽和が起こるのは、基質濃度が高くなるにつれて、遊離酵素が基質結合型ES複合体に変換される量が増えていくからである。酵素の最大反応...")
- 09:33, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/56/ja (Created page with "==文化と宗教== {{Anchor|Culture and religion}} {{See also/ja|Blood libel/ja}}")
- 09:33, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/55/ja (Created page with "===種類=== ABO式血液型は1900年にカール・ランドシュタイナーによって発見された。ヤン・ヤンスキーは、1907年に血液を4つの型(A、B、AB、O)に初めて分類したとされ、現在も使用されている。1907年、適合性を予測するためにABOシステムを使用した最初の輸血が行われた。最初の非直接輸血は1914年3月27...")
- 09:32, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/62/ja (Created page with "酵素動力学とは、酵素がどのように基質と結合し、それを生成物に変えるかを調べることである。速度論的解析に用いられる速度データは、一般に酵素アッセイから得られる。1913年にレオノール・ミヒャエリスと[[:en:[Maud Leonora Menten|モード・レオノーラ・メンテン]]は酵素速度論の定量的理論を提唱し、これは:en:Michae...")
- 09:31, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/54/ja (Created page with "==歴史== {{Anchor|Hisotry}} ===古典ギリシア医学=== ロビン・フォーレウス(赤血球沈降速度を考案したスウェーデンの医師)は、古代ギリシアのユーモリズムの体系は、身体には(異なる気質に関連する)4つの異なる体液が含まれていると考えられていたが、それは透明な容器の中で凝固する血液の...")
- 09:30, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/61/ja (Created page with "{{main/ja|Enzyme kinetics/ja}}")
- 09:30, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/60/ja (Created page with "| image2 = Michaelis Menten curve 2.svg | alt2 = 基質濃度(x軸)対反応速度(y軸)の2次元プロット。曲線の形状は双曲線である。反応速度は基質濃度がゼロのときにゼロとなり、基質濃度が高いときに漸近的に最大となる。 | caption2 = 酵素反応の飽和曲線は基質濃度と反応速度の関係を示す。 }}")
- 09:29, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/53/ja (Created page with "==語源== {{Anchor|Etymology}} thumb|upright|[[:en:Jan Janský|Jan Janskýは血液を初めて4つの型(A、B、AB、O)に分類したとされている]]。 英語の''blood''(古英語の''blod'')はゲルマン語に由来し、他のすべてのゲルマン語(例えばドイツ語の''Blut''、スウェーデン語の''blod''、ゴート語の''blōþ'')にも同様の意...")
- 09:28, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/59/ja (Created page with "| image1 = Enzyme mechanism 2.svg | alt1 = 無触媒反応(基質→生成物)と触媒反応(酵素+基質→酵素/基質複合体→酵素+生成物)の模式反応図。 | caption1 = 酵素触媒作用の有無にかかわらず、化学反応機構をいう。酵素(E)は基質(S)と結合して生成物(P)を生成する。")
- 09:26, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/52/ja (Created page with "===貸出=== {{main/ja|bloodletting/ja}} 現代のエビデンスに基づく医療では、ヘモクロマトーシスや多血症などの少数の希少疾患の管理に瀉血が用いられている。しかし、ヒポクラテス医学によれば、多くの病気は血液の過剰が原因であると誤って考えられていたため、瀉血や...")
- 09:25, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/58/ja (Created page with "{{multiple image | direction = vertical | width = 325 | footer =")
- 09:25, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/57/ja (Created page with "==動力学== {{Anchor|Kinetics}}")
- 09:24, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/56/ja (Created page with "酵素は2つ以上の反応をカップリングさせることができ、熱力学的に有利な反応を、熱力学的に不利な反応を「駆動」するために使用することができる。例えば、ATPの加水分解は、しばしば他の化学反応の駆動に使われる。")
- 09:24, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/51/ja (Created page with "重篤な急性出血後には、一般に血漿拡張剤として知られる液体製剤を静脈内投与することができる。生理的濃度の塩類(NaCl、KCl、CaCl<sub>2</sub>など)の溶液か、デキストラン、ヒト血清アルブミン、新鮮凍結血漿などのコロイド溶液である。輸血された赤血球の代謝は輸血直後には再開しないため、このような緊急事態では、血漿増...")
- 09:23, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/55/ja (Created page with "反応の速度は、遷移状態を形成するのに必要な活性化エネルギーに依存し、それが崩壊して生成物になる。酵素は遷移状態のエネルギーを下げることで反応速度を上げる。まず、結合によってエネルギーの低い酵素-基質複合体(ES)が形成される。次に、酵素は遷移状態を安定化させ、触媒されない反応(ES<sup>‡</sup...")
- 09:23, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/50/ja (Created page with "===静脈内投与=== 多くの医薬品(抗生物質から化学療法まで)は、消化管で容易にまたは十分に吸収されないため、静脈内投与される。")
- 09:22, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/54/ja (Created page with "{{NumBlk|:| <chem>CO2{} + H2O <-[\text{Carbonic anhydrase}] H2CO3</chem> ( 肺内; 低 CO<sub>2</sub> 濃度)|{{EquationRef|2}}}}")
- 09:22, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/53/ja (Created page with "{{NumBlk|:| <chem>CO2{} + H2O ->[\text{Carbonic anhydrase}] H2CO3</chem> ( 組織内; 高 CO<sub>2</sub> 濃度)|{{EquationRef|1}}}}")
- 09:20, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/52/ja (Created page with "すべての触媒と同様、酵素は反応の化学平衡の位置を変えることはない。酵素の存在下では、反応は酵素がない場合と同じ方向に進むが、より速く進むだけである。例えば、炭酸脱水酵素は反応物の濃度に応じて、どちらの方向にも反応を触媒する:")
- 09:20, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/49/ja (Created page with "静脈内投与されるその他の血液製剤には、血小板、血漿、凍結沈殿物、特異的凝固因子濃縮製剤がある。")
- 09:20, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/51/ja (Created page with "{{main/ja|Activation energy/ja|Thermodynamic equilibrium/ja|Chemical equilibrium/ja}}")
- 09:19, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/50/ja (Created page with "==熱力学== {{Anchor|Thermodynamics}} File:Enzyme catalysis energy levels 2.svg|thumb|400px|alt=触媒反応と無触媒反応の反応座標(x軸)とエネルギー(y軸)の2次元プロット。系のエネルギーは、反応物(x = 0)から遷移状態(x = 0.5)で最大になるまで着実に増加し、生成物(x = 1)まで着実に減少する。しかし、酵素触媒反応では、結合によって酵素-基質複合体(エネルギーはわず...")
- 09:18, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/48/ja (Created page with "==治療== {{Anchor|Treatments}} ===輸血=== {{further/ja|Blood transfusion/ja}} thumb|献血で採取された静脈血 輸血用の血液は、献血によってヒトのドナーから得られ、血液銀行で保管される。ヒトには多くの異なる血液型があり、ABO血液型分類とRhesus血液型分類が最も重要である。...")
- 09:15, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/49/ja (Created page with "補酵素は通常継続的に再生され、その濃度は細胞内で定常レベルに維持される。例えば、NADPHはペントースリン酸経路を通じて再生され、''S''-アデノシルメチオニンはメチオニンアデノシルトランスフェラーゼによって再生される。この継続的な再生は、少量の補酵素が非常に集中的に使用されること...")
- 09:14, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/47/ja (Created page with "===一酸化炭素中毒=== {{main/ja|Carbon monoxide poisoning/ja}} 酸素以外の物質がヘモグロビンと結合することがあり、場合によっては身体に不可逆的な損傷を与えることがある。一酸化炭素はヘモグロビンと不可逆的に結合してカルボキシヘモグロビンを形成するため、酸素と結合できるヘモグロビンが少なくなり、血液中に運搬できる酸素分子が少なくなるから...")
- 09:13, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/48/ja (Created page with "補酵素は小さな有機分子で、酵素に緩く結合していることもあれば、きつく結合していることもある。補酵素は、ある酵素から別の酵素へ化学基を輸送する。例えば、NADH、NADPH、アデノシン三リン酸(ATP)などがある。flavin mononucleotide/ja|フラビンモノヌクレオ...")
- 09:03, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/46/ja (Created page with "===血液=== {{see also/ja|Hematology/ja}} * 貧血 ** 赤血球量の不足(貧血)は、出血、サラセミアのような血液疾患、または栄養欠乏の結果である可能性があり、1回以上の輸血を必要とすることがある。貧血はまた、赤血球が効果的に機能しない遺伝子疾患に起因するこ...")
- 08:50, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/47/ja (Created page with "===補酵素===")
- 08:49, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/46/ja (Created page with "補因子を必要とするが、補酵素が結合していない酵素は''アポ酵素''または''アポタンパク質''と呼ばれる。酵素と活性に必要な補酵素を合わせて''ホロ酵素''(またはハロ酵素)と呼ぶ。ホロ酵素''という用語は、DNAポリメラーゼのような複数のタンパク質サブユニットを含む酵素にも適用できる。ここでいうホロ酵素とは、活性に必要な...")
- 08:48, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/45/ja (Created page with "==障害== {{Anchor|Disorders}} * 体積の障害 ** 怪我をすると、出血によって血液が失われることがある。健康な成人は、最初の症状である落ち着きのなさが始まる前に血液量のほぼ20%(1 L)を失い、ショックが起こる前に血液量の40%(2 L)を失う。血小板は血液の凝固と血栓の形成に重要であり、出血...")
- 08:43, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/45/ja (Created page with "補因子を含む酵素の例は炭酸脱水酵素で、活性部位の一部として結合した亜鉛補酵素を用いる。これらの強固に結合したイオンや分子は通常活性部位に存在し、触媒反応に関与する。例えば、フラビンやヘムの補酵素はしばしば酸化還元反応に関与する。")
- 08:42, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/44/ja (Created page with "''プラシノヘウマ''属のスキンクは老廃物ビリベルジンの蓄積により緑色の血液を持つ。")
- 08:41, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/44/ja (Created page with "酵素の中には、完全な活性を示すために追加の成分を必要としないものもある。また、活性を示すために補酵素と呼ばれる非タンパク質分子が結合している必要があるものもある。補因子は無機性(例えば、金属イオンや鉄-硫黄クラスターなど)、または有機化合物(例えば、flavin group/ja|フ...")
- 08:39, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/43/ja (Created page with "皮膚表面に近い静脈が青く見えるのは、さまざまな理由がある。しかし、この色知覚の変化の要因は、静脈血の実際の色というよりも、皮膚の光散乱特性と視覚野による視覚入力の処理に関係している。")
- 08:37, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/43/ja (Created page with "{{main/ja|Cofactor (biochemistry)/ja}}")
- 08:37, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/42/ja (Created page with "==補因子=== thumb|400px|alt=チアミンピロリン酸を不透明な球状表面として表示し、そこに基質と補酵素が共に棒状の図として描かれた結合空隙を持つ。|黄色が[[thiamine pyrophosphate/ja|チアミンピロリン酸の補酵素、黒がキシルロース5リン酸の基質である。({{PDB|4KXV}})]]")
- 08:35, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/42/ja (Created page with "一酸化炭素中毒の血液は真っ赤であるが、これは一酸化炭素がカルボキシヘモグロビンの生成を引き起こすためである。シアン化合物中毒では、身体は酸素を利用できないため、静脈血は酸素を含んだままとなり、赤みが増す。ヘモグロビンに存在するヘム基に影響を及ぼすいくつ...")
- 08:34, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/41/ja (Created page with "アロステリック部位とは、活性部位とは異なる酵素上のポケットのことで、細胞環境中の分子と結合する。これらの分子は、酵素のコンフォメーションやダイナミクスの変化を引き起こし、それが活性部位に伝達され、酵素の反応速度に影響を与える。このようにして、アロステリック相互作用は酵素を阻害することも活性化することもできる。酵素の...")
- 08:33, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/41/ja (Created page with "{{main/ja|Hemoglobin/ja}} thumb|出血した指からの毛細血管血 ヘモグロビンは血液の色を決定する主要な物質である('''ヘモクロム''')。各分子には4つのヘム基があり、様々な分子との相互作用によって正確な色が変化する。動脈血や毛細血管血は、酸素がヘム基に強い赤色を与えるため、鮮やかな赤色をしている。これは静脈に存在し、[...")
- 08:33, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/40/ja (Created page with "=== アロステリック・モジュレーション === {{main/ja|Allosteric regulation/ja}}")
- 08:32, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/39/ja (Created page with "=== 基質提示=== 基質提示とは、酵素が基質から離れて隔離されるプロセスのことである。酵素は核や細胞質内の基質から離れた細胞膜に隔離される。あるいは膜内では、酵素は脂質ラフトに隔離され、無秩序領域にある基質から遠ざかる。酵素が放出されると基質と混合する。あるいは、酵素を活性化するために、酵素を基質の近...")
- 08:31, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/40/ja (Created page with "==色== {{Anchor|Color}} {{Multiple image | image1 = | image2 = | caption1 = 静脈からの血 | caption2 = 動脈からの血 | alt1 = 黒い血 | alt2 = 正常な赤血球 }}")
- 08:30, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Enzyme/38/ja (Created page with "つまり、個々のアミノ酸残基、タンパク質ループや二次構造の単位を形成する残基のグループ、あるいはタンパク質ドメイン全体など、酵素の構造の一部の動きである。 これらの運動は、平衡で互いに変換しあう、わずかに異なる構造のconformational ensemble/ja|コンフ...")
- 08:28, 22 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Blood/39/ja (Created page with "水力学的機能のもう一つの例はジャンピング・クモであり、圧力下で脚に押し込まれた血液が、かさばる筋肉質の脚を必要とせずに、強力なジャンプのために脚をまっすぐにする。")