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ライオン(lion)とタイガーの違い

野生動物は、未開墾動物およびその関連種を命名するための用語である。これは動物だけでなく、すべての植物、真菌、および他の野外に存在し、人間の生命から離れた有機体も含まれる。これらの種は異なる生態系に存在する。砂漠、森林、土地、山間部、その他の地域(都市も含む)には異なる種類の種がある。この用語は主に非ヒトペットの動物に用いられるため、危険と考えられる2つの動物について議論し、多くの点で類似している。この2つはライオンとトラと呼ばれています。外見から見ると、彼らは違うように見えるかもしれませんが、姓から見ると、彼らは...

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  • リリース 2020-04-27 08:54
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心拍数(heartrate)と脈拍率(pulse rate)の違い

心拍数と脈拍率の重要な違いは、心拍数が心臓が1分以内に収縮する回数であることにある。一方、脈拍率は1分以内に毛細血管の収縮による血液の流れの回数である。...

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  • リリース 2020-04-24 05:57
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胞飲病(pinocytosis)と受容体媒介内呑作用(receptor mediated endocytosis)の違い

胞飲作用と受容体が媒介する内呑作用の主な違いは胞飲作用が細胞外空間のいかなる物質を吸収することであり、受容体が媒介する内呑作用は細胞内輸送の物質に対して非常に特殊である。

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  • リリース 2020-04-20 11:50
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デオキシリボとリボソームの違い

脱酸素リボソームは、その構造中のヒドロキシル基が水素で置換されたときにリボソームによって形成される。リボソームはペントース類に属する糖で、地球上に広く存在し、主にヌクレオチドとその他のビタミンと酵素の構成部分として存在している。...

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  • リリース 2020-04-19 23:53
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子羊(lambs)と羊(sheep)の違い

私たちは動物が好きで、動物の食べ物から利益を得ています。これは、動物ごとに肉や乳であり、哺乳類に注目した後、全く異なる商品であってもよい。これに関連する最も複雑なフレーズは子羊と羊についてです。それらの主な違いは、ヒツジは正確な動物であり、子羊はそれによって生じた肉の形式であることだ。全く異なる場合、肉と肉を別々に提供する動物です。...

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  • リリース 2020-04-19 11:54
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小腸(small intestine)と大腸(large intestine)の違い

小腸も大腸も人体の消化管や消化管の一部です。それらは主に食べ物や他の栄養素を消化し吸収する機能を提供します。総じて言えば、消化管は口、咽頭、食道、胃、小腸、大腸、肛門からなり、肛門は直腸の外部開口である。小腸は長いパイプで、長さは約4.5~7メートルで消化管の最も長い部分であるが、幅は約3.5~4センチで小腸と呼ばれている。小腸は食べ物が胃を通る次の駅です。一方、大腸は小さい管で、長さは約1.5メートルで、幅4~6センチで名付けられた。大腸は消化管の最後の駅で、糞は肛門を通って...

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  • リリース 2020-04-17 23:49
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管胞(tracheids)と船舶(vessels)の違い

植物が食べ物を準備するとき、それらは特殊なタイプの伝導細胞を持っていて、植物の中で輸送過程を行います。植物はその導電系によって維管植物と非維管植物の2種類に分けられる。維管植物とは、維管植物がこれらの組織に欠けているのではなく、特殊な伝導細胞、木質部、靭皮部を有する植物を指し、より簡単な組織を通じて輸送される。木質部組織は根から植物の他の部位に水分を輸送し、靭皮部組織は植物の葉から他の部位に食べ物を輸送する。木質部組織は主に2種類の細胞から構成されています。管胞は長くて長い細胞で、カテーテルは短くて...

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  • リリース 2020-04-17 17:45
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動脈(artery)と静脈(vein)の違い

いくつかの血管が生命体の輸送システムを構成している。静脈、動脈、毛細血管はこのような血管であり、これらの血管を通じて血液輸送が行われ、他の物質の交換も行われる。これらの血管は体内で特定の血液を輸送する手段を指定し、主にそれらが輸送する血液によって区別することができ、酸素合血であれ脱酸素血であれ。動脈と静脈の血流は心臓の周りを回転する。動脈は血液循環系の血管であり、酸素含有血液を心臓から体の各部位に輸送するため、区別することができる。一方、静脈は血液循環系の血管であり、脱酸素血液を...

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  • リリース 2020-04-17 11:44
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原核細胞(prokaryotic cell)と真核細胞(eukaryotic cell)の違い

原核細胞と真核細胞の主な違いは、原核細胞は膜結合細胞器のない原始細胞であり、真核細胞は膜結合細胞器を有する高級細胞である。

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  • リリース 2020-04-17 05:44
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減数分裂i(meiosis i)と減数分裂ii(meiosis ii)の違い

減数分裂は細胞分裂であり、真核生物の一生に一度しか発生しない。この過程は真核生物にとって不可欠である。このような配子では、性細胞は遺伝物質が混合または再配列した後に形成されるからである。減数分裂の過程で、母細胞染色体数は半分に減少し、4つの配子細胞を産生した。減数分裂は卵子と精子を産生し、有機体によって有性生殖に用いられる。減数分裂過程全体は主に減数分裂iと減数分裂iiの2つの小さい過程に分けることができる。減数分裂iでは、二倍体親本細胞が単倍体子細胞を形成し、その過程で染色体数が減少する...

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  • リリース 2020-04-15 14:49
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粒子細胞(granulocytes)と無顆粒細胞(agranulocytes)の違い

血球は体全体において重要な役割を果たしているが、血球は確かに個体免疫システムの中で非常に重要な一部であるため、血球はすべての病気、ウイルス、ウイルス、完全に異なる病気を持っているため、それらに勝つのに役立つ。本報告で論じた2つの主要な白血球タイプ。これらのデータの助けの下で、細胞の各授業の間の原理は明らかになった。粒子細胞は白血球であり、細胞質中に存在し、粒子全体を貫通する。その中で、無粒子細胞は粒子を必要としない親である可能性が高い。...

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  • リリース 2020-04-15 11:48
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外分泌腺(exocrine glands)と内分泌腺(endocrine glands)の違い

子供が思春期に近づくと、体の変化がはっきりと気づくことができます。男性は顔の毛が発育し、音が深くなり、肩が広くなる一方、女性は思春期に入ると乳房の成長や毎月の月経周期が始まるなどの症状が現れます。この変化は人体内腺体が分泌する特殊な分泌物から来ている。腺体は特殊な器官や細胞の集合であり、ホルモンと呼ばれる化学物質を放出する。主に2種類の腺体がある:内分泌腺と外分泌腺。内分泌腺はカテーテルのない腺体で、ホルモンを血液や標的領域付近の組織に放出し、外分泌腺はカテーテルに...

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  • リリース 2020-04-15 02:51
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男の子超音波(boy ultrasound)と女の子超音波(girl ultrasound)の違い

若い子供たちにはいつも好奇心に満ちている。ファッションの経験は、最も生まれる可能性のある人の性別を知ることができますが、どのような人が最も生まれる可能性があるのかを知るための一連の戦略があります。この過程自体は超音波と呼ばれ、音や全く異なる戦略に依存している。これらの戦略には、すぐに人間の体に伝わる振動が含まれているが、男の子と女性の間の最初の超音波は画像に亀がいる可能性が高いが、もう一つは画像にハンバーガー類がある。

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  • リリース 2020-04-14 08:47
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グラム陽性菌(gram positive bacteria)とグラム陰性菌(gram negative bacteria)の違い

私たちは細菌が無形の生物であることを知っていて、それは私たちを病気にすることができますが、細菌が有害である以外に、生物体に役立つことを知っている人は少ないです。細菌は主に7種類あり、2つの主要な細菌によってグラム陽性菌とグラム陰性菌に分けられる。デンマークの科学者ハンス・クリスティアン・グラムは、細胞壁の構造の違いとグラム染色時の染色能力を通じてこの2つの細菌を区別する考えを提出した。上記の科学者は、この2つの細菌を区別するために「グラム染色法」という実験室方法を設計した。この方法では、グラム染色は通常結晶紫の弱アルカリである...

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  • リリース 2020-04-14 02:47
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アクティブ免疫(active immunity)と受動免疫(passive immunity)の違い

免疫力は体が外来の粒子や病原体に対する自己防御であり、これらの粒子や病原体は私たちの体を病気にします。このような有害な病原体が私たちの体に入ると、体の抵抗力は個人の免疫力です。免疫は主に先天性免疫と適応性免疫の2種類に分けられる。先天免疫は親から受け継がれる免疫力であり、適応性免疫は個体の成長に伴って形成される免疫力である。このうち適応性免疫はアクティブ免疫とパッシブ免疫の2種類に分けられる。アクティブ免疫は抗原や病原体に直接反応したり抵抗力を提供したりしますが、受動免疫は抗原や病原体に直接接触する必要はありません。

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  • リリース 2020-04-13 20:52
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洞房結(sa node)と房室結(av node)の違い

洞房結と房室結は心臓収縮システムの主な構成部分である。心臓伝導システムは、ペースメーカーから電気パルスを取得し、心臓全体に伝達する部品からなる導電システムであり、伝導システムの機能は、心臓の収縮を維持するためにパルスを伝達することである。洞房結は心臓伝導システムの最初の構成部分である。心臓の右心房壁の小さな特殊な筋肉組織です電気パルスを発生させるため、心臓ペースメーカーと呼ばれています。心臓ペースメーカーは心臓の収縮速度を安定させ、心臓の収縮の活動を制御する。avノードに信号を転送します。房室結は心臓伝導システムの2番目の構成部分です

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  • リリース 2020-04-12 23:51
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植物細胞(plant cell)と動物細胞(animal cell)の違い

細胞は生命の基本構造単位であり、原子が物質の基本構造単位であるように。どの生物も細胞から構成されています巨大な動物(クジラ)から微生物(細菌)まで、それぞれの生物は細胞からなる。細胞は肉眼では見えないミクロ単位である。これらの細胞は結合して組織を形成し、その後、これらの組織は結合して異なる器官を形成する。動植物細胞の基本構造は、真核細胞であるため、非常に似ている。この2つの細胞タイプの主な違いは、動物細胞が細胞壁と葉緑体に欠けていることであり、植物細胞は明確な細胞壁と葉緑体を持っている。この違いは動物が...

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  • リリース 2020-04-12 20:51
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c 3植物(c 3 plants)とc 4工場(c 4 plants)の違い

私たちの生態系にはいろいろな植物があります。ここでは,それらを2つの主要なタイプのc 3とc 4植物に分けた。c 3植物はc 4植物より豊富である。約85%の植物はc 3植物であり、15%の植物はc 4植物である。c 3およびc 4の主なまたは重要な違いは、c 3がすべての光合成植物に存在し、c 4が通常熱帯植物に存在することである。c 3植物は光呼吸の減少に適応性がないが,c 4植物は光呼吸速度を低下させる傾向にある。c 3植物は光呼吸速度が高く、c 4植物は光呼吸速度が低い。グルコースの合成には、c 3植物が12個必要です。

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  • リリース 2020-04-12 08:54
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モノハイブリダイゼーションとハイブリッドの違い

ハイブリダイゼーションは混合品種に用いられる語であり、生物学的には植物や動物のような2つの生物の子孫の異なる種をハイブリダイゼーション種と呼ぶ。よく見られる例は、ロバと馬のハイブリダイゼーションの結果であるハイブリダイゼーション種である。単一ハイブリダイゼーションはハイブリダイゼーションの特定の遺伝子ハイブリダイゼーションである。二重ハイブリダイゼーションは2つの異なる遺伝子の等位遺伝子ハイブリダイゼーションである。単一ハイブリダイゼーションと二重ハイブリダイゼーションの重要な違いは遺伝的配置にある。単一ハイブリダイゼーション親は1つの性状の違いしかなく、彼らがハイブリダイゼーションまたは繁殖するとき、この過程を単一ハイブリダイゼーションと呼ぶ。二重ハイブリダイゼーションでは、両親には2つの性状の違いがあり、ハイブリダイゼーションされると、この過程は二重ハイブリダイゼーションです。

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  • リリース 2020-04-10 06:00
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胞漿(cytosol)と細胞質(cytoplasm)の違い

特定の個体細胞には多くの元素があり、これらの元素は生命の安定を維持し、誰の健康と活力を保護するのに役立つ。細胞内にはいくつかの元素が含まれており、その後、細胞全体に貫通する元素もあり、これらの元素は細胞を通じて来ており、同等の相関を持っている。彼らはいろいろな反応とプログラムを実行して、彼らの人体解剖の進展と健康についてかもしれません。ここでいう両者には、主な胞漿が細胞質を貫通しており、細胞質が置かれている位置がすべて携帯電話で発生しているためだ。...

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  • リリース 2020-04-09 15:05
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