生物システムとは、生物学的に重要な複数の実体を結び付ける複雑なネットワークである。生物組織は複数のスケールにまたがり、システムの種類に応じて異なる構造に基づいて決定される。[1]マクロスケールの生物システムの例としては、生物の個体群が挙げられる。哺乳類や他の動物の臓器や組織のスケールでは、循環器系、呼吸器系、神経系などがその例である。ミクロからナノスケールでは、細胞、細胞小器官、高分子複合体、制御経路などが生物システムの例として挙げられる。生物システムは、生体などの生体システムと混同しないようにする必要がある。
臓器と組織のシステム

これらの特定のシステムは人体の解剖学で広く研究されており、他の多くの動物にも存在します。
- 呼吸器系:呼吸に使われる器官、咽頭、喉頭、気管支、肺、横隔膜。
- 消化器系:唾液腺、食道、胃、肝臓、胆嚢、膵臓、腸、直腸、肛門で食物を消化・処理します。
- 心血管系(心臓と循環器系):心臓、血液、血管によって血液を体と肺に送り出し、循環させる。
- 泌尿器系:体液バランス、電解質バランス、尿の排泄に関与する腎臓、尿管、膀胱、尿道。
- 外皮系:皮膚、髪、脂肪、爪。
- 骨格系:骨、軟骨、靭帯、腱による構造的なサポートと保護。
- 内分泌系:視床下部、下垂体、松果体または松果体、甲状腺、副甲状腺、副腎などの内分泌腺によって生成されるホルモンを使用した体内のコミュニケーション。
- 外分泌系:汗腺、粘液腺、涙腺、乳腺などの外分泌腺による潤滑や保護などのさまざまな機能
- リンパ系:組織と血流の間のリンパ液の移動に関与する構造。リンパ液とリンパ節および血管が含まれます。リンパ系には、免疫反応や抗体の生成などの機能が含まれます。
- 免疫システム:異物から生物を守ります。
- 神経系:脳、脊髄、末梢神経系、感覚器官で情報を収集、転送、処理します。
- 筋肉系: 環境の操作、移動、姿勢の維持、熱の産生を可能にします。骨格筋、平滑筋、心筋が含まれます。
- 生殖器系:卵巣、卵管、子宮、膣、乳腺、精巣、精管、精嚢、前立腺などの性器。
歴史
システム(または装置)という概念は、生命機能または有機機能の概念に基づいています。[2]システムとは、明確な機能を持つ器官の集合です。この考え方は古代(ガレノス、アリストテレス)にすでに存在していましたが、「システム」という用語の適用は比較的最近のことです。たとえば、神経系はモンロー(1783)によって命名されましたが、エフェソスのルファス(90年頃-120年)は、脳、脊髄、頭蓋脊髄神経を解剖学的単位として初めて明確に認識しましたが、その機能についてはほとんど書いておらず、この単位に名前を付けていませんでした。[3]
主要な機能の列挙、そしてその結果としてのシステムの列挙は古代からほとんど変わっていませんが、それらの分類は非常に多様化しています。[2]例えば、アリストテレス、ビシャ、キュヴィエなどを比較してください。[4] [5]
1820年代にフランスの生理学者アンリ・ミルン=エドワーズが提唱した生理的分業の概念は、「生物を人間の産業によって作られた機械であるかのように比較し、研究する」ことを可能にした。アダム・スミスの著作に触発されたミルン=エドワーズは、「動物であれ植物であれ、すべての生物の体は工場に似ている...そこでは労働者に相当する器官が絶え間なく働き、個体の生命を構成する現象を生み出している」と書いた。より分化した生物では、機能的労働はさまざまな器具やシステム(彼はこれを装置と呼んだ)に分配することができる。[6]
細胞小器官システム

細胞の正確な構成要素は、細胞が真核生物であるか原核生物であるかによって決まります。[7]
- 核(真核生物のみ):遺伝物質の貯蔵庫、細胞の制御センター。
- 細胞質:細胞小器官が浮遊しているゼリー状の液体からなる細胞質の成分
- 細胞膜(細胞膜):
- 小胞体:核膜の外側部分で、輸送に使われる連続した通路を形成し、粗面小胞体と滑面小胞体からなる。
- 粗面小胞体(RER):チャネルに付着したリボソームのため「粗い」と考えられている。タンパク質の生産を可能にする嚢で構成されている。
- 滑面小胞体(SER):脂質やステロイドホルモンの貯蔵と合成、解毒
- リボソーム:体内の活動に必須の生物学的タンパク質合成部位であり、他の臓器では再生できない。
- ミトコンドリア(ミトコンドリア):細胞の発電所。ATP(アデノシン三リン酸)を生成する細胞呼吸の場。
- リソソーム:細胞内の不要物質を分解する中心
- ペルオキシソーム:含まれる消化酵素からH 2 O 2(過酸化水素)などの有毒物質を分解します。
- ゴルジ体(真核生物のみ):修飾、輸送、分泌に関与する折り畳まれたネットワーク
- 葉緑体:光合成の場所、クロロフィルの貯蔵庫yourmom.com.in.us.33.11.44.55.66.77.88.99.1010.1111.1212.1313.1414.1515.1616.1717.1818.1919.2020
参照
外部リンク
- システム生物学: 概要、マリオ・ジャードン著: 2005 年の Science Creative Quarterly 誌のレビュー。
- 生物システムの合成と解析、倉田博之著、1999年。
- ビットから始まり、ビットから適合します。平均的な進化における情報の起源と影響について。生命体と生物系がどのように発生し、そこから進化してますます複雑になり、遺伝子とミームの進化、組織や多国籍企業からの複雑なミーム、および「グローバル ブレイン」 (Yves Decadt、2000 年) が含まれます。オランダ語で出版された本で、英語の論文要約は The Information Philosopher に掲載されています。http://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/decadt/
- シュミット・レーサ、A. 2007.器官系の進化。オックスフォード大学出版局、オックスフォード、[2]。
参考文献
- ^ F. Muggianu; A. Benso; R. Bardini; E. Hu; G. Politano; S. Di Carlo (2018). 「生物学システム記述言語 (BiSDL) を使用した生物学的複雑性のモデリング」。2018 IEEE 国際バイオインフォマティクスおよびバイオメディカル会議 (BIBM) 。pp . 713–717。doi :10.1109/ BIBM.2018.8621533。ISBN 978-1-5386-5488-0. S2CID 59233194。
{{cite book}}:|website=無視されました (ヘルプ) - ^ ab フレッチャー、ジョン (1837)。「組織化された存在の機能とその配置について」。生理学の基礎。第 2 部。刺激に表れる生命について。エディンバラ: ジョン・カーフレー & サン。pp. 1-15。リンク。
- ^ スワンソン、ラリー(2014)。神経解剖学用語集:古典的起源と歴史的基礎。オックスフォード:オックスフォード大学出版局。リンクアーカイブ2023-09-28 at the Wayback Machine。p.489。
- ^ Bichat、X. (1801)。生理学と医学の一般的なアップリケの解剖学、4 冊 in-8、ブロッソン、ガボン、パリ、リンク。 (cvj-cxj ページを参照)。
- ^ キュヴィエ、ジョルジュ。解剖学比較2. 編、cor. 8月以降。パリ:クロシャール、1835~1846年。リンク 2009 年 3 月 2 日にWayback Machineにアーカイブされました。
- ^ RMブレイン。『モダニズムの脈動:世紀末ヨーロッパの生理的美学』シアトル:ワシントン大学出版局、2015年、384頁、[1] 2023年7月3日にWayback Machineでアーカイブ。
- ^ 「人体解剖学と生理学」PressBooks . 2020年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年2月19日閲覧。
