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bool 1
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古細菌
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古細菌 [SEP] Sulfolobusではゲノムの交換は種特異的であり、Ferroplasma acidarmanusも進化距離の違いにより組み換え率が急速に低下する。これは古細菌における種の概念を示している可能性がある。
|
Sulfolobusではゲノムの交換は何的か?
|
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29
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"種特異的"
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a1147081p74q0
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 地球の歴史は45憶4000万年前までさかのぼる。また、海洋も44億年前までには形成された可能性がある。
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海洋は何年前まで形成された可能性があるか
|
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"44億年前"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 地球の歴史は45憶4000万年前までさかのぼる。また、海洋も44億年前までには形成された可能性がある。
|
海洋はいつまでにできたか?
|
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40
],
"text": [
"44億年前"
]
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 地球の歴史は45憶4000万年前までさかのぼる。また、海洋も44億年前までには形成された可能性がある。
|
地球の歴史は何年前までさかのぼれる?
|
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"text": [
"45憶4000万年前"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 地球の歴史は45憶4000万年前までさかのぼる。また、海洋も44億年前までには形成された可能性がある。
|
古細菌は何年まえにいたか
|
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"45憶4000万年前"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 生命の起源は不明であるが、西オーストラリア州ジャックヒルズから見つかった41億年前に形成されたジルコンから、異常に同位体比率の偏った炭素が発見されており、生命活動の痕跡の可能性が指摘されている。起源が38億年より遡る場合、後期重爆撃期との関係も重要になる。少なくとも35億年前まで、そしておそらくそれよりももっと以前から生命は存在していたと考えられている。
|
41億年前に形成されたのは?
|
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57
],
"text": [
"ジルコン"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 生命の起源は不明であるが、西オーストラリア州ジャックヒルズから見つかった41億年前に形成されたジルコンから、異常に同位体比率の偏った炭素が発見されており、生命活動の痕跡の可能性が指摘されている。起源が38億年より遡る場合、後期重爆撃期との関係も重要になる。少なくとも35億年前まで、そしておそらくそれよりももっと以前から生命は存在していたと考えられている。
|
41億年前に形成されたジルコンはどこでみつかったか
|
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23
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"text": [
"西オーストラリア州ジャックヒルズ"
]
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a1147081p75q2
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 生命の起源は不明であるが、西オーストラリア州ジャックヒルズから見つかった41億年前に形成されたジルコンから、異常に同位体比率の偏った炭素が発見されており、生命活動の痕跡の可能性が指摘されている。起源が38億年より遡る場合、後期重爆撃期との関係も重要になる。少なくとも35億年前まで、そしておそらくそれよりももっと以前から生命は存在していたと考えられている。
|
少なくとも、何億年前までら、そしておそらくそれよりももっと以前から生命は存在していたと考えられている?
|
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143
],
"text": [
"35億年前まで"
]
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 生命の起源は不明であるが、西オーストラリア州ジャックヒルズから見つかった41億年前に形成されたジルコンから、異常に同位体比率の偏った炭素が発見されており、生命活動の痕跡の可能性が指摘されている。起源が38億年より遡る場合、後期重爆撃期との関係も重要になる。少なくとも35億年前まで、そしておそらくそれよりももっと以前から生命は存在していたと考えられている。
|
生命活動の痕跡は何年まえからあるか
|
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110
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"text": [
"38億年"
]
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a1147081p76q0
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 地球上に誕生した生命が細菌と古細菌に分かれた理由についても不明なところが多い。共通祖先が別れて古細菌が出現した時期についてはいくつか説が出されていて、例えば35億年前の地層から異常にC13の比率が低いメタンが発見されており、メタン菌が当時存在していた、つまりこの時期までには古細菌が出現していたと考えることもできる。系統解析からの推定では、38億年前、42億年以前、44億年以前、などという数字も出ているが、あまりにも古い時代のため、不確実性が大きい。
|
地球上に誕生した生命が細菌と古細菌に分かれた理由は?
|
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39
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"text": [
"不明なところが多い。"
]
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a1147081p76q1
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 地球上に誕生した生命が細菌と古細菌に分かれた理由についても不明なところが多い。共通祖先が別れて古細菌が出現した時期についてはいくつか説が出されていて、例えば35億年前の地層から異常にC13の比率が低いメタンが発見されており、メタン菌が当時存在していた、つまりこの時期までには古細菌が出現していたと考えることもできる。系統解析からの推定では、38億年前、42億年以前、44億年以前、などという数字も出ているが、あまりにも古い時代のため、不確実性が大きい。
|
地球上に誕生した生命は細菌と何か
|
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0
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"text": [
"古細菌"
]
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 地球上に誕生した生命が細菌と古細菌に分かれた理由についても不明なところが多い。共通祖先が別れて古細菌が出現した時期についてはいくつか説が出されていて、例えば35億年前の地層から異常にC13の比率が低いメタンが発見されており、メタン菌が当時存在していた、つまりこの時期までには古細菌が出現していたと考えることもできる。系統解析からの推定では、38億年前、42億年以前、44億年以前、などという数字も出ているが、あまりにも古い時代のため、不確実性が大きい。
|
35億年前の地層から異常にC13の比率が低い何が発見されたか
|
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110
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"text": [
"メタン"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 地球上に誕生した生命が細菌と古細菌に分かれた理由についても不明なところが多い。共通祖先が別れて古細菌が出現した時期についてはいくつか説が出されていて、例えば35億年前の地層から異常にC13の比率が低いメタンが発見されており、メタン菌が当時存在していた、つまりこの時期までには古細菌が出現していたと考えることもできる。系統解析からの推定では、38億年前、42億年以前、44億年以前、などという数字も出ているが、あまりにも古い時代のため、不確実性が大きい。
|
35億年前の地層から異常に発見されたものは?
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101
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"text": [
"C13の比率が低いメタン"
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a1147081p76q4
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 地球上に誕生した生命が細菌と古細菌に分かれた理由についても不明なところが多い。共通祖先が別れて古細菌が出現した時期についてはいくつか説が出されていて、例えば35億年前の地層から異常にC13の比率が低いメタンが発見されており、メタン菌が当時存在していた、つまりこの時期までには古細菌が出現していたと考えることもできる。系統解析からの推定では、38億年前、42億年以前、44億年以前、などという数字も出ているが、あまりにも古い時代のため、不確実性が大きい。
|
地球上に誕生した生命が細菌と何にわかれたか?
|
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"text": [
"古細菌"
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a1147081p77q0
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 細菌と古細菌は共通の祖先を有する可能性が高い。DNAやたんぱく質が脂質二重膜よりなる細胞膜につつまれる構造は全生物に共通する。コドンなど基本的な遺伝の仕組みも共通している。一方で、細胞膜の成分やDNA複製系は全く異なっており、両者が分かれたのは非常に古いと推定される。
|
共通の祖先を有する可能性が高いのは細菌と?
|
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0
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"text": [
"古細菌"
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a1147081p77q1
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 細菌と古細菌は共通の祖先を有する可能性が高い。DNAやたんぱく質が脂質二重膜よりなる細胞膜につつまれる構造は全生物に共通する。コドンなど基本的な遺伝の仕組みも共通している。一方で、細胞膜の成分やDNA複製系は全く異なっており、両者が分かれたのは非常に古いと推定される。
|
細菌と古細菌は共通の祖先を有する可能性が高いか
|
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30
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"text": [
"高い"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 細菌と古細菌は共通の祖先を有する可能性が高い。DNAやたんぱく質が脂質二重膜よりなる細胞膜につつまれる構造は全生物に共通する。コドンなど基本的な遺伝の仕組みも共通している。一方で、細胞膜の成分やDNA複製系は全く異なっており、両者が分かれたのは非常に古いと推定される。
|
細菌と古細菌は共通の祖先を有する可能性
|
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0
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"text": [
"古細菌"
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a1147081p77q3
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 細菌と古細菌は共通の祖先を有する可能性が高い。DNAやたんぱく質が脂質二重膜よりなる細胞膜につつまれる構造は全生物に共通する。コドンなど基本的な遺伝の仕組みも共通している。一方で、細胞膜の成分やDNA複製系は全く異なっており、両者が分かれたのは非常に古いと推定される。
|
細菌と古細菌か全く異なっているものは?
|
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100
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"text": [
"細胞膜の成分やDNA複製系"
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a1147081p78q0
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古細菌
|
古細菌 [SEP] ウーズが最初に描き出した系統樹は無根系統樹であり、共通祖先がどの位置にあるかは確定できないものであった。例えば、真核生物と原核生物が最初に分かれた後、原核生物が細菌と古細菌に分かれた、あるいは細菌と古細菌が最初に湧かれた後、細菌から真核生物が進化した、もしくは細菌の中に共通祖先があり、細菌の一系統から古細菌や真核生物が進化した、などの様に様々に解釈できる。この問題は、16S rRNAなどの遺伝子の単純な解析では導き出せないが、共通祖先以前に重複、その後独立して進化した遺伝子を比較することで可能となる。1989年に、H+-ATPアーゼ、伸長因子、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ、乳酸デヒドロゲナーゼなど共通祖先以前に分かれた遺伝子を用い、共通祖先がまず細菌と古細菌類に分岐したことが明らかになった。時期的には前述のとおり、30億年よりも遥かに遡る古い時代に起こったと考えられる。
|
ウーズが最初に描き出した系統樹は何か
|
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26
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"無根系統樹"
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a1147081p78q1
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古細菌
|
古細菌 [SEP] ウーズが最初に描き出した系統樹は無根系統樹であり、共通祖先がどの位置にあるかは確定できないものであった。例えば、真核生物と原核生物が最初に分かれた後、原核生物が細菌と古細菌に分かれた、あるいは細菌と古細菌が最初に湧かれた後、細菌から真核生物が進化した、もしくは細菌の中に共通祖先があり、細菌の一系統から古細菌や真核生物が進化した、などの様に様々に解釈できる。この問題は、16S rRNAなどの遺伝子の単純な解析では導き出せないが、共通祖先以前に重複、その後独立して進化した遺伝子を比較することで可能となる。1989年に、H+-ATPアーゼ、伸長因子、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ、乳酸デヒドロゲナーゼなど共通祖先以前に分かれた遺伝子を用い、共通祖先がまず細菌と古細菌類に分岐したことが明らかになった。時期的には前述のとおり、30億年よりも遥かに遡る古い時代に起こったと考えられる。
|
共通祖先がまず細菌と古細菌類に分岐したことが明らかになったのはいつ?
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263
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"1989年"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] ウーズが最初に描き出した系統樹は無根系統樹であり、共通祖先がどの位置にあるかは確定できないものであった。例えば、真核生物と原核生物が最初に分かれた後、原核生物が細菌と古細菌に分かれた、あるいは細菌と古細菌が最初に湧かれた後、細菌から真核生物が進化した、もしくは細菌の中に共通祖先があり、細菌の一系統から古細菌や真核生物が進化した、などの様に様々に解釈できる。この問題は、16S rRNAなどの遺伝子の単純な解析では導き出せないが、共通祖先以前に重複、その後独立して進化した遺伝子を比較することで可能となる。1989年に、H+-ATPアーゼ、伸長因子、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ、乳酸デヒドロゲナーゼなど共通祖先以前に分かれた遺伝子を用い、共通祖先がまず細菌と古細菌類に分岐したことが明らかになった。時期的には前述のとおり、30億年よりも遥かに遡る古い時代に起こったと考えられる。
|
ウーズが最初に描き出した系統樹は無根系統樹は
|
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0
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"古細菌"
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a1147081p79q0
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 真核生物と古細菌は基本的な遺伝の仕組みを共有しており、この2つの生物は細菌よりも密接に関係している。16S rRNAによる分析では、古細菌が多様化するよりもはるか以前に古細菌と真核生物は分岐したため、特に真核生物に近い古細菌はいないという系統樹を描き出したが、EF-1/EF-2(伸長因子)を使った解析では、クレン古細菌と真核生物が単系統となる系統樹を描き出した。
|
真核生物と古細菌は基本的な何の仕組みを共有しているか?
|
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23
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"遺伝"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 真核生物と古細菌は基本的な遺伝の仕組みを共有しており、この2つの生物は細菌よりも密接に関係している。16S rRNAによる分析では、古細菌が多様化するよりもはるか以前に古細菌と真核生物は分岐したため、特に真核生物に近い古細菌はいないという系統樹を描き出したが、EF-1/EF-2(伸長因子)を使った解析では、クレン古細菌と真核生物が単系統となる系統樹を描き出した。
|
基本的な遺伝の仕組みを共有しているのは何と何?
|
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10
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"真核生物と古細菌"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 真核生物と古細菌は基本的な遺伝の仕組みを共有しており、この2つの生物は細菌よりも密接に関係している。16S rRNAによる分析では、古細菌が多様化するよりもはるか以前に古細菌と真核生物は分岐したため、特に真核生物に近い古細菌はいないという系統樹を描き出したが、EF-1/EF-2(伸長因子)を使った解析では、クレン古細菌と真核生物が単系統となる系統樹を描き出した。
|
真核生物と古細菌は基本的な遺伝の仕組みを共有していますか
|
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30
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"共有しており"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 真核生物と古細菌は基本的な遺伝の仕組みを共有しており、この2つの生物は細菌よりも密接に関係している。16S rRNAによる分析では、古細菌が多様化するよりもはるか以前に古細菌と真核生物は分岐したため、特に真核生物に近い古細菌はいないという系統樹を描き出したが、EF-1/EF-2(伸長因子)を使った解析では、クレン古細菌と真核生物が単系統となる系統樹を描き出した。
|
真核生物と古細菌の生物は何よりも密接に関係しているか。
|
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1
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"細菌"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 真核生物と古細菌は基本的な遺伝の仕組みを共有しており、この2つの生物は細菌よりも密接に関係している。16S rRNAによる分析では、古細菌が多様化するよりもはるか以前に古細菌と真核生物は分岐したため、特に真核生物に近い古細菌はいないという系統樹を描き出したが、EF-1/EF-2(伸長因子)を使った解析では、クレン古細菌と真核生物が単系統となる系統樹を描き出した。
|
古細菌が多様化
|
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"古細菌"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] タウム古細菌以外はヒトから見れば極端な環境に生息している。ヒトに身近なのは腸内常在微生物叢の一部を占め、嫌気性の沼などにもいるメタン菌や、窒素循環に関連する亜硝酸古細菌程度(タウム古細菌に含まれる)である。これ以外にも様々な生物が含まれるとみられるが、培養が難しく研究が進んでいない。2018年時点で正式に記載されている古細菌は約550種である。
|
2018年時点で正式に記載されている古細菌はいくつ?
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"約550種"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] タウム古細菌以外はヒトから見れば極端な環境に生息している。ヒトに身近なのは腸内常在微生物叢の一部を占め、嫌気性の沼などにもいるメタン菌や、窒素循環に関連する亜硝酸古細菌程度(タウム古細菌に含まれる)である。これ以外にも様々な生物が含まれるとみられるが、培養が難しく研究が進んでいない。2018年時点で正式に記載されている古細菌は約550種である。
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2018年時点で正式に記載されている古細菌は何種?
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"550種"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] タウム古細菌以外はヒトから見れば極端な環境に生息している。ヒトに身近なのは腸内常在微生物叢の一部を占め、嫌気性の沼などにもいるメタン菌や、窒素循環に関連する亜硝酸古細菌程度(タウム古細菌に含まれる)である。これ以外にも様々な生物が含まれるとみられるが、培養が難しく研究が進んでいない。2018年時点で正式に記載されている古細菌は約550種である。
|
2018年時点で正式に記載されている古細菌は何種類?
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"約550種"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] タウム古細菌以外はヒトから見れば極端な環境に生息している。ヒトに身近なのは腸内常在微生物叢の一部を占め、嫌気性の沼などにもいるメタン菌や、窒素循環に関連する亜硝酸古細菌程度(タウム古細菌に含まれる)である。これ以外にも様々な生物が含まれるとみられるが、培養が難しく研究が進んでいない。2018年時点で正式に記載されている古細菌は約550種である。
|
2018年時点で正式に記載されている古細菌はおおよそ何種類か?
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"約550種"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] タウム古細菌以外はヒトから見れば極端な環境に生息している。ヒトに身近なのは腸内常在微生物叢の一部を占め、嫌気性の沼などにもいるメタン菌や、窒素循環に関連する亜硝酸古細菌程度(タウム古細菌に含まれる)である。これ以外にも様々な生物が含まれるとみられるが、培養が難しく研究が進んでいない。2018年時点で正式に記載されている古細菌は約550種である。
|
2018年時点で正式に記載されている古細菌は何種類ある
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"550種"
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a1147081p80q0
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古細菌
|
古細菌 [SEP] ウーズによる3ドメイン説では、真核生物と古細菌はそれぞれが単系統であり、互いに姉妹群であるとする。3つの各ドメインが分かれる以前の共通祖先は遺伝の仕組みが成立していない生物であったとしており(プロゲノート説)、古細菌(または古細菌に近い生物)から真核生物が進化したわけでは無いとしていた。
|
ウーズの唱えた説は?
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16
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"3ドメイン説"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] ウーズによる3ドメイン説では、真核生物と古細菌はそれぞれが単系統であり、互いに姉妹群であるとする。3つの各ドメインが分かれる以前の共通祖先は遺伝の仕組みが成立していない生物であったとしており(プロゲノート説)、古細菌(または古細菌に近い生物)から真核生物が進化したわけでは無いとしていた。
|
真核生物と古細菌はそれぞれが単系統であり、互いに姉妹群であるとする説を何というか?
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16
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"3ドメイン説"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] ウーズによる3ドメイン説では、真核生物と古細菌はそれぞれが単系統であり、互いに姉妹群であるとする。3つの各ドメインが分かれる以前の共通祖先は遺伝の仕組みが成立していない生物であったとしており(プロゲノート説)、古細菌(または古細菌に近い生物)から真核生物が進化したわけでは無いとしていた。
|
3つの各ドメインが分かれる以前の共通祖先は遺伝の仕組みが成立していない生物であったという説は何説でしょうか。
|
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106
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"プロゲノート説"
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a1147081p80q3
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古細菌
|
古細菌 [SEP] ウーズによる3ドメイン説では、真核生物と古細菌はそれぞれが単系統であり、互いに姉妹群であるとする。3つの各ドメインが分かれる以前の共通祖先は遺伝の仕組みが成立していない生物であったとしており(プロゲノート説)、古細菌(または古細菌に近い生物)から真核生物が進化したわけでは無いとしていた。
|
真核生物と古細菌はそれぞれが単系統ですか
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39
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"text": [
"単系統"
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a1147081p80q4
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古細菌
|
古細菌 [SEP] ウーズによる3ドメイン説では、真核生物と古細菌はそれぞれが単系統であり、互いに姉妹群であるとする。3つの各ドメインが分かれる以前の共通祖先は遺伝の仕組みが成立していない生物であったとしており(プロゲノート説)、古細菌(または古細菌に近い生物)から真核生物が進化したわけでは無いとしていた。
|
真核生物が進化
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0
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"古細菌"
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a1147081p81q0
|
古細菌
|
古細菌 [SEP] もう一つの有力な説は、クレン古細菌に近い生物から真核生物が進化したとする2分岐説(2ドメイン説)である。これは1984年にレイクが提唱したエオサイト説を原型とし、3ドメイン説よりも古いものである。山岸らも系統樹がどちらであるにせよ、地球上の生物を細菌とアーキア(Crenarchaeota、Euryarchaeota及びUrkaryotes)の2つに分けるべきと主張した。2010年以降、クレン古細菌や近縁な古細菌からアクチンやESCRT、ユビキチン、チューブリンなど真核生物様の遺伝子が発見され、更に2015年以降、クレン古細菌以上に真核生物に近縁なアスガルド古細菌が発見されたことで、2ドメイン説が有力になりつつある。ただし、真核生物のゲノム全体を見た場合、真核生物は細菌および古細菌由来のどちらの遺伝子も併せ持っており、それが真核生物の起源の解明を複雑なものにしている(真核生物の起源の項を参照)。
|
クレン古細菌に近い生物から真核生物が進化したとする説を何という?
|
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46
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"2分岐説"
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a1147081p81q1
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古細菌
|
古細菌 [SEP] もう一つの有力な説は、クレン古細菌に近い生物から真核生物が進化したとする2分岐説(2ドメイン説)である。これは1984年にレイクが提唱したエオサイト説を原型とし、3ドメイン説よりも古いものである。山岸らも系統樹がどちらであるにせよ、地球上の生物を細菌とアーキア(Crenarchaeota、Euryarchaeota及びUrkaryotes)の2つに分けるべきと主張した。2010年以降、クレン古細菌や近縁な古細菌からアクチンやESCRT、ユビキチン、チューブリンなど真核生物様の遺伝子が発見され、更に2015年以降、クレン古細菌以上に真核生物に近縁なアスガルド古細菌が発見されたことで、2ドメイン説が有力になりつつある。ただし、真核生物のゲノム全体を見た場合、真核生物は細菌および古細菌由来のどちらの遺伝子も併せ持っており、それが真核生物の起源の解明を複雑なものにしている(真核生物の起源の項を参照)。
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2015年以降、クレン古細菌以上に真核生物に近縁なアスガルド古細菌が発見されましたか
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295
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"発見された"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] もう一つの有力な説は、クレン古細菌に近い生物から真核生物が進化したとする2分岐説(2ドメイン説)である。これは1984年にレイクが提唱したエオサイト説を原型とし、3ドメイン説よりも古いものである。山岸らも系統樹がどちらであるにせよ、地球上の生物を細菌とアーキア(Crenarchaeota、Euryarchaeota及びUrkaryotes)の2つに分けるべきと主張した。2010年以降、クレン古細菌や近縁な古細菌からアクチンやESCRT、ユビキチン、チューブリンなど真核生物様の遺伝子が発見され、更に2015年以降、クレン古細菌以上に真核生物に近縁なアスガルド古細菌が発見されたことで、2ドメイン説が有力になりつつある。ただし、真核生物のゲノム全体を見た場合、真核生物は細菌および古細菌由来のどちらの遺伝子も併せ持っており、それが真核生物の起源の解明を複雑なものにしている(真核生物の起源の項を参照)。
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クレン古細菌以上に真核生物に近縁なアスガルド古細菌が発見されたのは何年以降ですか。
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"2015年以降"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] もう一つの有力な説は、クレン古細菌に近い生物から真核生物が進化したとする2分岐説(2ドメイン説)である。これは1984年にレイクが提唱したエオサイト説を原型とし、3ドメイン説よりも古いものである。山岸らも系統樹がどちらであるにせよ、地球上の生物を細菌とアーキア(Crenarchaeota、Euryarchaeota及びUrkaryotes)の2つに分けるべきと主張した。2010年以降、クレン古細菌や近縁な古細菌からアクチンやESCRT、ユビキチン、チューブリンなど真核生物様の遺伝子が発見され、更に2015年以降、クレン古細菌以上に真核生物に近縁なアスガルド古細菌が発見されたことで、2ドメイン説が有力になりつつある。ただし、真核生物のゲノム全体を見た場合、真核生物は細菌および古細菌由来のどちらの遺伝子も併せ持っており、それが真核生物の起源の解明を複雑なものにしている(真核生物の起源の項を参照)。
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クレン古細菌以上に真核生物に近縁なアスガルド古細菌が発見
|
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"古細菌"
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古細菌
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古細菌 [SEP] ドメイン古細菌以下の門および綱、目をリストする。記載種を含む系統に限る。
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記載種を含む系統に限りますか
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43
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"限る"
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古細菌
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古細菌 [SEP] ドメイン古細菌以下の門および綱、目をリストする。記載種を含む系統に限る。
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ドメイン古細菌以下の門および綱、目をリストするのは何系統に限る?
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34
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"記載種を含む系統"
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古細菌
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古細菌 [SEP] ドメイン古細菌以下の門および綱、目をリストする。記載種を含む系統に限る。
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古細菌は何を含む系統に限りますか。
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"記載種"
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古細菌
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古細菌 [SEP] ドメイン古細菌以下の門および綱、目をリストする。記載種を含む系統に限る。
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ドメイン古細菌以下の門および綱、と何をリストするのか?
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26
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"目"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] ドメイン古細菌以下の門および綱、目をリストする。記載種を含む系統に限る。
|
ドメイン古細菌以下の門および綱、目をリストする。
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"古細菌"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 古細菌の種から綱までの命名は国際原核生物命名規約に基づいて行われており、基本的な分類方法は細菌と共通している。原核生物は形態の変化に乏しく無性的に増殖するため、動植物でいう種の基準が適用できず、分類は16S rRNA系統解析やDNA-DNA分子交雑法、ゲノム構造に基づく平均ヌクレオチド一致度(ANI)といった分子技法が主に用いられる。2018年10月現在の記載種は全部で約550種である。ユーリ古細菌、クレン古細菌、タウム古細菌以外の系統については後述(#未培養系統を含む系統概観)する。
|
タウム古細菌以外の系統
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"古細菌"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 古細菌の種から綱までの命名は国際原核生物命名規約に基づいて行われており、基本的な分類方法は細菌と共通している。原核生物は形態の変化に乏しく無性的に増殖するため、動植物でいう種の基準が適用できず、分類は16S rRNA系統解析やDNA-DNA分子交雑法、ゲノム構造に基づく平均ヌクレオチド一致度(ANI)といった分子技法が主に用いられる。2018年10月現在の記載種は全部で約550種である。ユーリ古細菌、クレン古細菌、タウム古細菌以外の系統については後述(#未培養系統を含む系統概観)する。
|
古細菌の種から綱までの命名は何に基づいて行われていますか。
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"国際原核生物命名規約"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 古細菌の種から綱までの命名は国際原核生物命名規約に基づいて行われており、基本的な分類方法は細菌と共通している。原核生物は形態の変化に乏しく無性的に増殖するため、動植物でいう種の基準が適用できず、分類は16S rRNA系統解析やDNA-DNA分子交雑法、ゲノム構造に基づく平均ヌクレオチド一致度(ANI)といった分子技法が主に用いられる。2018年10月現在の記載種は全部で約550種である。ユーリ古細菌、クレン古細菌、タウム古細菌以外の系統については後述(#未培養系統を含む系統概観)する。
|
古細菌の種は2018年10月現在の記載種は全部で約何種であるか?
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"約550種"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 古細菌の種から綱までの命名は国際原核生物命名規約に基づいて行われており、基本的な分類方法は細菌と共通している。原核生物は形態の変化に乏しく無性的に増殖するため、動植物でいう種の基準が適用できず、分類は16S rRNA系統解析やDNA-DNA分子交雑法、ゲノム構造に基づく平均ヌクレオチド一致度(ANI)といった分子技法が主に用いられる。2018年10月現在の記載種は全部で約550種である。ユーリ古細菌、クレン古細菌、タウム古細菌以外の系統については後述(#未培養系統を含む系統概観)する。
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古細菌の種から綱までの命名は何規約に基づいて行われいるか?
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"国際原核生物命名規約"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2018年現在64種が記載。ESCRT複合体で分裂する。古細菌固有のDNA複製酵素であるDファミリーDNAポリメラーゼを欠く。テルモプロテウス目以外はヒストンを持たないことが多い。
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2018年現在、何種類が記載されているか
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"64種"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2018年現在64種が記載。ESCRT複合体で分裂する。古細菌固有のDNA複製酵素であるDファミリーDNAポリメラーゼを欠く。テルモプロテウス目以外はヒストンを持たないことが多い。
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古細菌は何種類
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2018年現在64種が記載。ESCRT複合体で分裂する。古細菌固有のDNA複製酵素であるDファミリーDNAポリメラーゼを欠く。テルモプロテウス目以外はヒストンを持たないことが多い。
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古細菌の分裂体は
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"ESCRT複合体"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2018年現在64種が記載。ESCRT複合体で分裂する。古細菌固有のDNA複製酵素であるDファミリーDNAポリメラーゼを欠く。テルモプロテウス目以外はヒストンを持たないことが多い。
|
古細菌2018年現在何種が記載されている?
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2018年現在64種が記載。ESCRT複合体で分裂する。古細菌固有のDNA複製酵素であるDファミリーDNAポリメラーゼを欠く。テルモプロテウス目以外はヒストンを持たないことが多い。
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2018年現在、古細菌は何種類記載されているか?
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"64種"
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古細菌
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古細菌 [SEP] 2021年現在6種が記載。2008年にクレン古細菌から分けられた系統。同様にESCRT複合体で分裂する。クレン古細菌より低温に適応している。
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2021年現在、何種類が記載されているか
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"6種"
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古細菌
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古細菌 [SEP] 2021年現在6種が記載。2008年にクレン古細菌から分けられた系統。同様にESCRT複合体で分裂する。クレン古細菌より低温に適応している。
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2021年現在古細菌は何種類記載されてる
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古細菌
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古細菌 [SEP] 2021年現在6種が記載。2008年にクレン古細菌から分けられた系統。同様にESCRT複合体で分裂する。クレン古細菌より低温に適応している。
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古細菌2021年現在何種が記載されている?
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"6種"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2021年現在6種が記載。2008年にクレン古細菌から分けられた系統。同様にESCRT複合体で分裂する。クレン古細菌より低温に適応している。
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古細菌は2021年現在何種記載されているか
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"6種"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2021年現在6種が記載。2008年にクレン古細菌から分けられた系統。同様にESCRT複合体で分裂する。クレン古細菌より低温に適応している。
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2021年現在、古細菌は何種類記載されているか?
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2018年現在約480種が記載。Zリングで分裂する。アクチンを欠く。細胞内にゲノムを複数コピー持つ。
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2018年現在約480種が記載されており、細胞内に何を複数コピーを持っているか。
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48
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2018年現在約480種が記載。Zリングで分裂する。アクチンを欠く。細胞内にゲノムを複数コピー持つ。
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2018年現在古細菌は何種類記載?
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古細菌
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古細菌 [SEP] 2018年現在約480種が記載。Zリングで分裂する。アクチンを欠く。細胞内にゲノムを複数コピー持つ。
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2018年現在、古細菌はおよそ何種類記載されているか?
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"約480種"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2018年現在約480種が記載。Zリングで分裂する。アクチンを欠く。細胞内にゲノムを複数コピー持つ。
|
古細菌が分裂時に欠いているものは
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36
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 2018年現在約480種が記載。Zリングで分裂する。アクチンを欠く。細胞内にゲノムを複数コピー持つ。
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古細菌2018年現在約何種が記載されている?
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"480種"
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a1147081p87q0
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 記載種を含む系統は太字で表した。これらの系統については前節と重複する。
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これらの系統は、何と重複するか?
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"前節"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 記載種を含む系統は太字で表した。これらの系統については前節と重複する。
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太字で書かれているのは、古細菌のどんな系統か?
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10
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"記載種を含む系統"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 記載種を含む系統は太字で表した。これらの系統については前節と重複する。
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記載種を含む系統は太字で表したのは何
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0
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"古細菌"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 記載種を含む系統は太字で表した。これらの系統については前節と重複する。
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古細菌記載種を含む系統は何字で表されている?
|
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19
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"太字"
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a1147081p9q0
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 古細菌という呼称は、6界説を提唱したカール・ウーズらが名づけたArchaebacteriaの翻訳である。Archaebacteria自体は、メタン菌が太古の地球大気の主要構成成分と考えられていた二酸化炭素と水素の混合気体を基質として生育するため、Archae(ギリシア語:αρχαία/太古・始原) + Bacteria(小さな棒)と名づけられたことに由来する。
|
6界説を提唱したのは誰か
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28
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"カール・ウーズ"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 古細菌という呼称は、6界説を提唱したカール・ウーズらが名づけたArchaebacteriaの翻訳である。Archaebacteria自体は、メタン菌が太古の地球大気の主要構成成分と考えられていた二酸化炭素と水素の混合気体を基質として生育するため、Archae(ギリシア語:αρχαία/太古・始原) + Bacteria(小さな棒)と名づけられたことに由来する。
|
太古の地球大気の主要成分は、二酸化炭素と何か?
|
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113
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"水素"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 古細菌という呼称は、6界説を提唱したカール・ウーズらが名づけたArchaebacteriaの翻訳である。Archaebacteria自体は、メタン菌が太古の地球大気の主要構成成分と考えられていた二酸化炭素と水素の混合気体を基質として生育するため、Archae(ギリシア語:αρχαία/太古・始原) + Bacteria(小さな棒)と名づけられたことに由来する。
|
古細菌という呼称は、6界説を提唱したカール・ウーズらが名づけたどんな英語名の翻訳?
|
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41
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"Archaebacteria"
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古細菌
|
古細菌 [SEP] 古細菌という呼称は、6界説を提唱したカール・ウーズらが名づけたArchaebacteriaの翻訳である。Archaebacteria自体は、メタン菌が太古の地球大気の主要構成成分と考えられていた二酸化炭素と水素の混合気体を基質として生育するため、Archae(ギリシア語:αρχαία/太古・始原) + Bacteria(小さな棒)と名づけられたことに由来する。
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Archaebacteriaの翻訳とは
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"古細菌"
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|
任天堂
|
任天堂 [SEP] 任天堂株式会社(にんてんどう)は、主に玩具やコンピュータゲームの開発・製造・販売を行う日本の企業。TOPIX Core30およびJPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。
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ゲームで有名な会社はどこでしょう
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"任天堂"
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|
任天堂
|
任天堂 [SEP] 任天堂株式会社(にんてんどう)は、主に玩具やコンピュータゲームの開発・製造・販売を行う日本の企業。TOPIX Core30およびJPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。
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Nintendo Switchを製造、販売する企業名は
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"任天堂"
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|
任天堂
|
任天堂 [SEP] 任天堂株式会社(にんてんどう)は、主に玩具やコンピュータゲームの開発・製造・販売を行う日本の企業。TOPIX Core30およびJPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ。
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任天堂株式会社は、どこの国の企業
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53
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"日本"
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a1149p1q0
|
任天堂
|
任天堂 [SEP] 1889年に創業した老舗企業で娯楽に関するさまざまな事業を展開している。創業以来、多くの種類の玩具を製作しており、特に花札やトランプは創業初期から現在に至るまで製造、販売を続けている。
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任天堂が創業したのは何年
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10
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"1889年"
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任天堂
|
任天堂 [SEP] 1889年に創業した老舗企業で娯楽に関するさまざまな事業を展開している。創業以来、多くの種類の玩具を製作しており、特に花札やトランプは創業初期から現在に至るまで製造、販売を続けている。
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花札やトランプを販売している会社はどこ
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"任天堂"
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a1149p1q2
|
任天堂
|
任天堂 [SEP] 1889年に創業した老舗企業で娯楽に関するさまざまな事業を展開している。創業以来、多くの種類の玩具を製作しており、特に花札やトランプは創業初期から現在に至るまで製造、販売を続けている。
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任天堂が、創業初期から製造販売を続けているものは
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"花札やトランプ"
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a1149p1q3
|
任天堂
|
任天堂 [SEP] 1889年に創業した老舗企業で娯楽に関するさまざまな事業を展開している。創業以来、多くの種類の玩具を製作しており、特に花札やトランプは創業初期から現在に至るまで製造、販売を続けている。
|
任天堂の創業は
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10
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"1889年"
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a1149p1q4
|
任天堂
|
任天堂 [SEP] 1889年に創業した老舗企業で娯楽に関するさまざまな事業を展開している。創業以来、多くの種類の玩具を製作しており、特に花札やトランプは創業初期から現在に至るまで製造、販売を続けている。
|
創業初期から現在に至るまで製造、販売を続けているのは何か?
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69
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"花札やトランプ"
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a1149p10q0
|
任天堂
|
任天堂 [SEP] ゲームアプリの販売方式については「売り切り型」「アイテム課金型」とあるがゲームの種類によって使い分けていくとしている。なお、「アイテム課金型」のゲームについて一般的には「Free to Play(プレイ無料、無料で遊べる)」という言葉が用いられるが、任天堂はゲームの価値を維持したいという観点から「Free to Start(始めるのは無料)」という呼称を用いている。
|
始めるのは無料を英語で言うと?
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159
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"Free to Start"
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a1149p10q1
|
任天堂
|
任天堂 [SEP] ゲームアプリの販売方式については「売り切り型」「アイテム課金型」とあるがゲームの種類によって使い分けていくとしている。なお、「アイテム課金型」のゲームについて一般的には「Free to Play(プレイ無料、無料で遊べる)」という言葉が用いられるが、任天堂はゲームの価値を維持したいという観点から「Free to Start(始めるのは無料)」という呼称を用いている。
|
ゲームアプリの販売方式は?
|
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26
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"「売り切り型」「アイテム課金型」"
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任天堂
|
任天堂 [SEP] ゲームアプリの販売方式については「売り切り型」「アイテム課金型」とあるがゲームの種類によって使い分けていくとしている。なお、「アイテム課金型」のゲームについて一般的には「Free to Play(プレイ無料、無料で遊べる)」という言葉が用いられるが、任天堂はゲームの価値を維持したいという観点から「Free to Start(始めるのは無料)」という呼称を用いている。
|
ゲームアプリの販売方式については「売り切り型」と何型があるか。
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34
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"アイテム課金型"
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|
任天堂
|
任天堂 [SEP] ゲームアプリの販売方式については「売り切り型」「アイテム課金型」とあるがゲームの種類によって使い分けていくとしている。なお、「アイテム課金型」のゲームについて一般的には「Free to Play(プレイ無料、無料で遊べる)」という言葉が用いられるが、任天堂はゲームの価値を維持したいという観点から「Free to Start(始めるのは無料)」という呼称を用いている。
|
任天堂のゲームアプリの販売方式は「売り切り型」ともう一つは?
|
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34
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"アイテム課金型"
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a1149p11q0
|
任天堂
|
任天堂 [SEP] 任天堂にとって、世界で支持される豊富なIP(知的財産)を抱えていることは強みの一つである。以前まではそうしたキャラクターIPをゲーム外で用いることに消極的な立場をとっていたが、2014年以降はその方針を転換して積極的に活用するようになった。
|
任天堂にとって、世界で支持される豊富な何を抱えていることは強みの一つであるか?
|
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29
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"IP(知的財産)"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 任天堂にとって、世界で支持される豊富なIP(知的財産)を抱えていることは強みの一つである。以前まではそうしたキャラクターIPをゲーム外で用いることに消極的な立場をとっていたが、2014年以降はその方針を転換して積極的に活用するようになった。
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キャラクターIPをゲーム外で用いることに消極的な立場をとっていたが、その方針を転換したのは、何年以降か。
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"2014年以降"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 任天堂にとって、世界で支持される豊富なIP(知的財産)を抱えていることは強みの一つである。以前まではそうしたキャラクターIPをゲーム外で用いることに消極的な立場をとっていたが、2014年以降はその方針を転換して積極的に活用するようになった。
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IPとは何の略称?
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"知的財産"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 活用例の一つとして、さまざまなゲームと連動させることができるフィギュア「amiibo」の販売を2014年12月より展開している。このamiiboが店頭に並ぶことで任天堂キャラクターの存在感を維持する効果も期待されている。
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任天堂のさまざまなゲームと連動させることができるフィギュアとは?
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"amiibo"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 活用例の一つとして、さまざまなゲームと連動させることができるフィギュア「amiibo」の販売を2014年12月より展開している。このamiiboが店頭に並ぶことで任天堂キャラクターの存在感を維持する効果も期待されている。
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さまざまなゲームと連動させることができるフィギュア「何」の販売を2014年12月より展開しているか?
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"amiibo"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 活用例の一つとして、さまざまなゲームと連動させることができるフィギュア「amiibo」の販売を2014年12月より展開している。このamiiboが店頭に並ぶことで任天堂キャラクターの存在感を維持する効果も期待されている。
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さまざまなゲームと連動させることができるフィギュアは、何か、
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"amiibo"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 活用例の一つとして、さまざまなゲームと連動させることができるフィギュア「amiibo」の販売を2014年12月より展開している。このamiiboが店頭に並ぶことで任天堂キャラクターの存在感を維持する効果も期待されている。
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フィギュア「amiibo」の販売を展開しはじめたのはいつ?
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"2014年12月"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 2015年1月、YouTubeにゲーム動画をアップロードした制作者が広告収益を任天堂とシェアできるサービス「Nintendo Creators Program」の提供を開始。YouTubeでは新ガイドラインができるまでは自社のゲーム動画の広告収益は任天堂が付与されていたが、この仕組みにより動画制作者側も利益が得られるようになる。また、ニコニコ動画における同様のサービス「クリエイター奨励プログラム」にも参加している。OPENREC.tvでも任天堂タイトルの動画配信が可能になっている。
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「Nintendo Creators Program」の提供を開始したのはいつ?
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"2015年1月"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 2018年11月、任天堂は「Nintendo Creators Program」を終了すると発表。そして新たな任天堂の著作物の利用に関するガイドラインを発表した。
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任天堂が「Nintendo Creators Program」を終了発表したのは、何年か。
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"2018年11月"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 2018年11月、任天堂は「Nintendo Creators Program」を終了すると発表。そして新たな任天堂の著作物の利用に関するガイドラインを発表した。
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「Nintendo Creators Program」を終了すると発表したのはいつ?
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10
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"2018年11月"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 2018年11月、任天堂は「Nintendo Creators Program」を終了すると発表。そして新たな任天堂の著作物の利用に関するガイドラインを発表した。
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任天堂は「Nintendo Creators Program」を終了すると発表したのはいつか
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"2018年11月"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 2018年11月、任天堂は「Nintendo Creators Program」を終了すると発表。そして新たな任天堂の著作物の利用に関するガイドラインを発表した。
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任天堂が「Nintendo Creators Program」を終了すると発表した年は?
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"2018年11月"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 2018年11月、任天堂は「Nintendo Creators Program」を終了すると発表。そして新たな任天堂の著作物の利用に関するガイドラインを発表した。
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任天堂が「Nintendo Creators Program」を終了すると発表したのは西暦何年?
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"2018年"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 新ガイドラインは個人を対象にしているため法人は対象外であるが、YouTuberの事務所(MCN)である UUUM株式会社のように包括的許諾をとる所もある。また、タレント事務所に所属するタレントやMCNに所属するYouTuberなどが個人で行う場合はガイドライン対象となるが、業務として投稿する場合はガイドライン対象外となる。
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新ガイドラインの対象は?
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"個人"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 新ガイドラインは個人を対象にしているため法人は対象外であるが、YouTuberの事務所(MCN)である UUUM株式会社のように包括的許諾をとる所もある。また、タレント事務所に所属するタレントやMCNに所属するYouTuberなどが個人で行う場合はガイドライン対象となるが、業務として投稿する場合はガイドライン対象外となる。
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UUUM株式会社は何の事務所か
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"YouTuber"
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任天堂
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任天堂 [SEP] 新ガイドラインは個人を対象にしているため法人は対象外であるが、YouTuberの事務所(MCN)である UUUM株式会社のように包括的許諾をとる所もある。また、タレント事務所に所属するタレントやMCNに所属するYouTuberなどが個人で行う場合はガイドライン対象となるが、業務として投稿する場合はガイドライン対象外となる。
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UUUM株式会社は、何の事務所か。
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"YouTuber"
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