Month: April 2018

陸曹候補生 – Wikipedia

陸曹候補生たる陸士長(陸士長の階級章の上に陸曹候補者き章(乙)を装着。正式には制服の左腕部・迷彩服の右腕部に装着する。) 陸曹候補生(りくそうこうほせい)は、陸上自衛隊における陸曹(3等陸曹)昇任予定者。陸士長として、部隊等で実施される陸曹候補生選抜試験に合格し、陸曹候補生の指定を受け、初級陸曹としての教育を受ける候補生である。写真:階級章・き章は、自衛官候補生採用の陸士長が部隊等で実施される陸曹候補生選抜試験に合格し、陸曹候補生の指定を受けた時の階級=陸曹候補生たる陸士長である。略称は「曹候」(海上自衛隊・航空自衛隊では旧・一般曹候補学生、一般曹候補生の略称) 目次 1 概要 2 陸曹候補者き章の概要(陸曹教育隊入校時) 3 教育体系 4 教育体系の変更 5 人事運用 6 陸曹候補生及び生徒陸曹候補生の表彰 7 脚注 8 関連項目 9

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生物発光 – Wikipedia

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2011年3月) ホタルの一種 Lampyris noctiluca 生物発光(せいぶつはっこう)とは、生物が光を生成し放射する現象である。化学的エネルギーを光エネルギーに変換する化学反応の結果として発生する。ケミルミネセンスのうち生物によるものを指す。英語ではバイオルミネセンス(Bioluminescence)と言い、ギリシア語のbios(生物)とラテン語のlumen(光)との合成語である。生物発光はほとんどの場合、アデノシン三リン酸(ATP)が関係する。この化学反応は、細胞内・細胞外のどちらでも起こりうる。 バクテリアにおいては、生物発光と関係する遺伝子の発現はLuxオペロンと呼ばれるオペロンによってコントロールされる。 生物発光は、進化の過程で、何回も(およそ30回)独立に現れた[1]。 生物発光は、海棲および陸生の無脊椎動物と魚類、また、原生生物、菌類などにも見られる。他の生物に共生する微生物が生物発光を起こすことも知られている(共生発光)。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索?: “生物発光” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2020年12月) 生物発光はルミネセンスの一種である。「冷たい発光」とも言われるが、これは放射する光の20%以下しか熱放射を起こさないためである。生物発光をフォトルミネセンス(蛍光や燐光)、光の反射と混同してはならない。発光は暗黒条件下で生物のエネルギーによって光を放つものである。たとえばヒカリモやヒカリゴケは反射光を強く放つものであり、発光ではない。 光る仕組みは、化学反応によるもので、ルシフェリン –

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東京の空 (テレビ番組) – Wikipedia

東京の空 Life under the sky in Tokyo(とうきょうのそら ライフ・アンダー・ザ・スカイ・イン・トウキョウ)は、TBSテレビ(関東ローカル)にて2019年10月から2020年9月まで毎月最終週の月曜未明(日曜深夜)に放送されていたドキュメンタリー番組。 東京オリンピック[1]開催を控え、世界の注目を集める都市、東京。最先端の技術や新しい文化や流行が生まれる場所でありながらも、歴史と伝統を持つ魅力あふれる街である。24時間眠らないこの街には約1300万人が暮らしているが、夢に情熱を傾ける人や、人生に苦闘する人などが「東京の空」の下で繰り広げられている。 番組では東京を一つのキーワードとして取り上げ、街に生きる人たちを独自の目線で取材し、日本の今を見つめていく。 テーマ曲[編集] 放映リスト[編集] 深夜の清掃人(2019年10月28日) 国立競技場と、私(2019年11月25日、出演・隈研吾 ナレーター・野村萬斎) あの日、街には歌が流れていた(2019年12月23日、出演・林家たけ平) ♯見上げて想う(2020年1月27日) 匠たちの挑戦!東京2020(2020年2月24日) “小さな主語”で伝えたいコト(2020年3月30日、出演・堀潤[2]) ASMR

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神津里季生 – Wikipedia

神津 里季生(こうづ りきお、1956年(昭和31年)3月[1] – )は日本の労働運動家。2015年10月から7代目日本労働組合総連合会会長[2]を務めた。 目次 1 人物・経歴 2 出典 3 関連項目 4 外部リンク 人物・経歴[編集] 東京都生まれ[2]。東京学芸大学附属高等学校18期生[3]、1979年、東京大学教養学部アジア科卒業[2][4]。同年、新日本製鐵株式会社に入社[2]。 新日本製鐵広畑製鐵所に勤務[5]、1983年から新日鐵本社の労働組合建材・鋼管支部書記長(非専従)[5]、1984年から専従となり新日鐵本社労働組合執行委員[2][5]、1988年日本鉄鋼産業労働組合連合会特別本部員、1990年から鷲尾悦也により日本労働組合総連合会(連合)を通じて外務省在タイ日本国大使館一等書記官として3年間派遣された[5]。 1994年、新日鐵労働組合連合会書記次長、1998年、新日鐵労働組合連合会書記長、2002年、新日鐵労働組合連合会会長、2006年、日本基幹産業労働組合連合会事務局長、2010年、日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員長、全日本金属産業労働組合協議会副議長[6]。 2010年から連合副会長、2013年から連合事務局長[7][8]、2015年10月から同会長[2]。 2017年10月4日に開かれた連合の定期大会において、第48回衆議院議員総選挙では特定政党の支援を見送り、希望の党や立憲民主党から出馬する民進党出身者を個別に支援する意向を示した[9]。

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ジョセフ・フランシス・チャールズ・ロック – Wikipedia

ジョセフ・フランシス・チャールズ・ロック ジョセフ・フランシス・チャールズ・ロック(Joseph Francis Charles Rock、1884年1月13日 – 1962年12月5日)は、オーストリア生まれの、アメリカ合衆国の探検家、地理学者、言語学者、植物学者である。ハワイ、アジアで植物や民族の研究を行った。 人物・生涯[編集] オーストリア=ハンガリー帝国の首都ウィーンで生まれた。10歳の時に父親とエジプトにわたり、その後ヨーロッパ各地を放浪した。1905年にアメリカに移住し、1907年からハワイのホノルルに住み、後にハワイの植物のオーソリティになった。ミルズ・カレッジ(現在の私立高校ミッド・パシフィック・インスティチュート(英語版))で教職に就くが、1908年に健康のために戸外で働くことを選び、ハワイ大学で植物学者として働き、最初の栽培農園の設立に従事し、1911年から学芸員として1920年まで働いた。その後アジアの植物の探索に生涯を費やした。 ビルマ、タイ、アッサムで薬用植物のダイフウシノキの探索から始め、1922年から1949年の間は中国南部の植物、民族、言語の研究のために雲南省、四川省、南西甘粛省および東部チベットですごした。ロックの集めたアジアの多くの植物はアーノルド樹木園(英語版)[1]で栽培された。 麗江の近くの村をベースに、ムリなどのチベット地域の探検の記録を、ナショナルジオグラフィックに寄稿し、徐々に有名になり、たとえば小説家のジェームズ・ヒルトンの、理想郷「シャングリラ」が登場する『失われた地平線』の執筆に影響を与えたとされる。 1917年からのゴロクの反乱(英語版)(Ngolok rebellions)の間には、ロックは何度もチベットの夏河県やラプラン寺のゴロクのチベット人(英語版)(Golok people)と馬麒が率いるイスラム軍との戦いを目撃し、馬麒軍の残虐な行動を目撃した。 ロックは植物学的に興味深い地域のひとつである雲南省に入った植物学者としては、ジャン・マリー・デラヴェ神父(Père Jean Marie Delavay)やジョージ・フォレスト(George Forrest)、ハインリヒ・ハンデル=マツェッティ(ドイツ語版、英語版)(Heinrich von

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アレクサンドラ・ソルダトワ – Wikipedia

アレクサンドラ・セルゲーヴナ・ソルダトワ (ロシア語:Александра Сергеевна Солдатова, 英語:Aleksandra Sergeyevna Soldatova, 1998年6月1日 – )はロシアの新体操選手である。ロシア代表の一員であり、2014年と2015年の世界選手権団体戦で2連覇。2012年のジュニア新体操ヨーロッパ選手権で2冠に輝き、2014年の新体操ロシア選手権では個人総合で銅メダルを獲得している。 1998年、ステルリタマク生まれ。5歳から新体操を始める。最初のコーチはオリガ・ナザトワであった。ロシア代表チームに入る前にはモスクワ州ドミトロフにおいてアンナ・シュミロワに師事する。 2011年、日本で行われた新体操のクラブ世界選手権イオン・カップではエフゲニア・カナエワ、ダリア・コンダコワと共にガスプロム代表として出場し、団体戦とジュニアの個人総合で優勝。 2012年にはニージニー・ノブゴロドで開かれたヨーロッパ選手権においてリボンの種目で最高成績を取り、ディアナ・ボリソワ、ヤナ・クドリャフツェワ、ユリヤ・スィニーツィナと共に団体戦で優勝した。[1] ソルダトワは柔軟性と優美さに優れている。2012年のロシア選手権ではフープとリボンで銀メダルを獲得し、クラブの演技で銅メダルを獲得。 2014年のシーズン当初、ソルダトワはロシア代表チームの補欠だった。国際大会のシニアデビューはモスクワで2月に行われたグランプリで、双子のディナ・アヴェーリナとアリーナ・アヴェーリナ姉妹に次いで3位の成績だった。3月にハンガリーで開かれたワールドカップ第1ラウンドでソルダトワは個人総合で金メダルを獲得。クラブとリボンでも優勝し、ボールでは2位、フープで3位に入った。 国際大会では4月にリガで開かれたバルチック・フープで4個の金メダル(個人総合、フープ、クラブ、リボン)を獲得。ボールではミスをしてしまい4位に終わった。6月にはイズミルの世界選手権において個人総合とリボンで優勝。残りの3種目でも銀メダルを獲得した。 2014年のロシア選手権でソルダトワはチームにおける自らの地位を確立する。個人総合でヤナ・クドリャフツェワ、マルガリータ・マムンに次いで3位に入る健闘を見せたのだ。 9月にカザンで行われたワールドカップファイナルでソルダトワは表彰台に立つことはできなかった(非公式にはヤナ・クドリャフツェワ、マルガリータ・マムン、メリチナ・スタニオウタに次いで4位だった)。競技終了後、ヘッドコーチのイリナ・ビネル はソルダトワがクドリャフツェワ、マムンと共にトルコのイズミルで開催される世界選手権に出場することを宣言する。2014年9月、ソルダトワはイズミルの世界選手権で団体戦に参加し、ボールとフープの種目で出場。それぞれの種目で17.675と18.050を記録した。競技の結果、ソルダトワはヤナ・クドリャフツェワ、マルガリータ・マムンと共に団体戦優勝を成し遂げる。 2015年[編集]

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こばやしけん太 – Wikipedia

この項目では、お笑い芸人について説明しています。プロレスラーについては「小林健太」をご覧ください。 こばやしけん太 本名 小林 謙太(こばやし けんた) 生年月日 (1978-02-21) 1978年2月21日(44歳) 出身地 日本・群馬県 血液型 B型 身長 178cm 言語 日本語 コンビ名 きぐるみピエロ(1997年 –

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テロメラーゼRNA要素 – Wikipedia

テロメラーゼRNA要素(テロメラーゼRNAようそ、英: telomerase RNA component、略称: TERC)は真核生物に存在するノンコーディングRNAで、テロメアの伸長に用いられる酵素 テロメラーゼの構成要素である[2][3]。テロメラーゼRNA構成要素、テロメラーゼRNA成分などとも呼ばれる。TERCは、テロメラーゼによるテロメアの複製(逆転写)の際の鋳型として機能する。TERCの配列と構造は脊椎動物、繊毛虫類、酵母の間で大きく異なるが、鋳型配列に近接した5’末端側にシュードノット構造が存在することは共通している。脊椎動物のTERCの3’末端にはH/ACA型snoRNA様ドメインが存在している[4][5][6]。 TERCは長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA)の1つであり、その長さは繊毛虫類では約150ヌクレオチド、脊椎動物では400–600ヌクレオチド、酵母では約1300ヌクレオチドである[7]。成熟したヒトTERC(hTR)は451ヌクレオチドである[8]。TERCは広範囲の二次構造を持ち、4つの主要な保存されたドメインからなる[7]。TERCの5’末端に位置する最大のドメインであるコアドメインには、テロメアの鋳型となるCUAAC配列が含まれている。その二次構造は、鋳型配列を含む大きなループ、ループを閉じるP1ヘリックス、P2/P3シュードノットからなる[9]。コアドメインと保存されたCR4/CR5ドメインがTERTと結合し、テロメラーゼのin vitroでの触媒活性にはこれらのドメインのみが必要である[10]。TERCの3’末端には保存されたH/ACAドメインが存在し、一本鎖のヒンジで連結された2つのヘアピン構造と3’末端の一本鎖ACA配列からなる[8]。H/ACAドメインはジスケリン(英語版)、GAR1(英語版)、NOP10、NHP2(英語版)と結合し、H/ACAリボヌクレオタンパク質複合体を形成する[9]。TERCの3’末端には保存されたCR7ドメインも存在し、TCAB1が結合する3ヌクレオチドのCABボックス(カハール体への局在を担う)を含んでいる[9]。 hTRと結合するテロメラーゼ複合体タンパク質 テロメラーゼはリボヌクレオタンパク質からなるポリメラーゼで、テロメアの末端にTTAGGGのリピート配列を付加することで末端を維持する。リピート配列は、真核生物の種によって差異が存在する。テロメラーゼには逆転写酵素活性を持つタンパク質要素(TERT)と、テロメアリピートの鋳型として機能するRNA要素(TERC)が含まれている。脊椎動物型TERC配列の50位付近に存在するCCCUAA配列が鋳型として機能する。テロメラーゼの発現は細胞老化と関係している。出生後の体細胞では通常抑制されており、テロメアは短縮してゆく。体細胞でのテロメラーゼの発現調節の異常は発がんに関与している可能性がある。マウスでの研究からは、テロメアリピートの新規合成が二本鎖切断部位でも生じている可能性が示されており、テロメラーゼが染色体修復にも関与している可能性が示唆されている[11]。TERCのホモログはトリヘルペスウイルスにも存在する[12]。 TERCのコアドメインは、TERTがTTAGGGからなるテロメアリピートを合成する際のRNA鋳型を含んでいる[9]。他のリボヌクレオタンパク質と異なり、テロメラーゼではタンパク質のTERTが触媒活性を持つ一方、lncRNAであるTERCは構造的な役割を持ち、リボザイムではない[13]。In vitroでテロメラーゼの触媒活性を再構成するには、TERCのコア領域とTERTで十分である[9][10]。TERCのH/ACAドメインはTERCを安定化するジスケリン複合体(DKC1、GAR1、NOP10、NHP2)をリクルートし、テロメラーゼ複合体の形成と全体的な触媒活性を向上させる[9]。CR7ドメインはテロメラーゼをカハール体へ局在させるTCAB1と結合し、テロメラーゼの触媒活性をさらに向上させる[9]。テロメラーゼ活性やTERTの発現がみられない細胞においても、TERCは普遍的に発現している[14]。そのため、TERCのTERT非依存的なさまざまな役割が提唱されている。TERC結合モチーフを含む14の遺伝子はTERCによる直接的な転写調節を受けており、RNA-DNA三重鎖形成によって発現が増加する。TERCによるLIN37、TRPG1L、TYROBP(英語版)、USP16(英語版)のアップレギュレーションはNF-κB経路を刺激し、炎症性サイトカインの発現と分泌を増加させる[15]。 スプライソソームによってイントロンから組み立てられる大部分のlncRNAとは異なり、ヒトTERC(hTR)は、ゲノム上3q26.2の遺伝子座[16]に位置する専用のプロモーターからRNAポリメラーゼIIによって直接転写される[8]。成熟したhTRは451ヌクレオチドの長さであるが、細胞内の定常状態のhTR転写産物の約1/3にはゲノムにコードされた10ヌクレオチド程度の3’テールが存在する。こうした伸長型hTRの大部分には、さらにオリゴ(A)からなる3’末端の伸長が存在する[8]。3’テールを持つ未成熟型hTRから451ヌクレオチドの成熟型hTRへのプロセシングは、3′-5’エキソリボヌクレアーゼによる直接的な分解、もしくはPAPD5によるオリゴアデニル化、3′-5’エキソリボヌクレアーゼPARN(英語版)による3’オリゴ(A)テールの除去、そして3′-5’エキソリボヌクレアーゼによる分解、という間接的な経路によって行われる[8]。伸長型のhTRはエキソソームによっても分解される[8]。 hTR転写産物の5’末端もプロセシングを受ける。TGS1(英語版)による5’キャップの2,2,7-トリメチルグアノシンへのメチル化は、hTRの成熟を阻害する[17]。hTR転写時のH/ACAドメインへのジスケリン複合体の結合は、転写終結を促進する[8]。こうしたhTRの成熟の活性化または阻害を行うさまざまな競合的経路の相対的速度の制御は、テロメラーゼ活性の全体的な調節の重要な要素となっている。 臨床的意義[編集] TERCの機能喪失型変異は、さまざまな変性疾患と関係している。TERCの変異は、先天性角化異常症(英語版)[18]、特発性肺線維症[19]、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群と関係している[9]。TERCの過剰発現と不適切な調節は、さまざまながんと関係している。hTRのアップレギュレーションはHPVの感染による前がん状態の患者で広く観察される[20]。TERCの過剰発現はマルディウイルス(英語版)の発がん性を高める[21]。TERCの過剰発現は胃がんで観察される[22]。TERCの過剰発現は2型糖尿病や多発性硬化症などの炎症性疾患でも観察され、TERCによってNF-κB炎症経路が活性化される[15]。 TERCは骨粗鬆症に対する保護効果が示唆されており、TERCの発現の低下は骨形成を低下させる[23]。TERCはさまざまながんで過剰発現しているため、がんのバイオマーカーとしての利用可能性が研究されている。肺扁平上皮がん(英語版)においては、有効なバイオマーカーであることが示されている[24]。 関連文献[編集] 外部リンク[編集]

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藤田将利 – Wikipedia

この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 ほとんどまたは完全に一つの出典に頼っています。(2021年11月) 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2021年11月)出典検索?: “藤田将利” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL ふじた まさとし藤田 将利 プロフィール 性別 男性 出生地 日本・東京都[1] 誕生日

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大事なモノ/#キズナプラス – Wikipedia

本来の表記は「大事なモノ/#キズナプラス」です。この記事に付けられたページ名は技術的な制限または記事名の制約により不正確なものとなっています。 『大事なモノ/#キズナプラス』(だいじなモノ/#キズナプラス)は、日本の音楽ユニットGirls2の2枚目のオリジナル・EP。2020年11月18日にSony Music Associated Recordsから発売。 【ダンスDVD】(初回生産限定盤)、【ライブDVD】(初回生産限定盤)、【CD】(通常盤)の3形態で発売[2]。 テレビ東京系放送の『ガールズ×戦士シリーズ』から派生したユニットの選抜メンバーによって結成された「Girls2」の2枚目のオリジナル・EP[2]。ドラマ「ポリス×戦士 ラブパトリーナ!」のオープニングテーマを収録したEPである[2]。 オリコン週間アルバムランキング5位(2020年11月30日付)[1][3]を記録した。 尚、「大事なモノ」にはlovely2のメンバー4名も参加しており、音源及びDVDの各映像はlovely2も含めた13名体制で収録されている。 【CD】(初回生産限定盤・共通)[編集] CD CD # タイトル 作詞 作曲 タイアップ 1. 「大事なモノ」

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