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〔biophysics〕
される。この機能の変化は、内因性物質の効果を模倣することができ、この場合はその効果は受容体作動薬 (またはチャンネル活性化剤、または酵素活性化薬 (英語版) ) と呼ばれるか、あるいは受容体の場合は受容体逆作動薬と呼ばれる内因性物質の反対の効果となる。 「生物学的標的」という用語は、医薬品の研究で頻
プロセシング(英: processing)という。 生物内の生物学的プロセスは、生物指標(英: bioindicator)としても機能する。科学者は、ある個体の生物学的プロセスを観察して、環境変化の影響を監視することができる。 生物学的プロセスの制御は、任意のプロセ
生物物理化学(せいぶつぶつりかがく、英語:biophysical chemistry)は物理化学の方法論を用い、生物学が扱う生体物質や生命現象について研究する学問である。化学、物理学、生物学の学際的研究分野である。生物物理学や生化学等と関連する。 生物物理化学の方法論的基盤は熱力学や統計力学による
geography)は、地球上の生物の分布や生態系について、地理空間や地質年代との関係を研究する自然科学の一部門である。 個体群や生物群集は、地理的勾配(緯度、高度、空間的な隔離、生息環境)にしたがって異なる適応が観察され、地理的勾配に依存した強い規則性を持っている。
植物生理学(しょくぶつせいりがく)とは、植物学の一分野で、植物の生理機能を研究する領域である。光合成、呼吸、植物ホルモン、生長、栄養、光形態形成、環境に対する応答(屈性や休眠)などを研究対象とする。 関係する分野には植物形態学、作物学、植物病理学、生化学、分子生物学などがある。
生物学、遺伝学、免疫学、膜輸送、微生物学、分子構造、形態形成、生理学的機序、システム生物学、生命の起源などが含まれる。神経生物学は、理論的又は計算論的神経科学として既に理論生物学的な学問を抱える生物学の一例である。 理論生物学の最終目標は、数理的又は計算的手法を用いて生物
数理理論生物学(すうりりろんせいぶつがく、mathematical and theoretical biology)とは、生物学、バイオテクノロジーおよび医学にまたがる学際的な研究分野の一つである。 数理生物学(すうりせいぶつがく、mathematical biology)、または生物数学(せいぶ