さつまブログ~やりたいことやろう日記~

大学生活から私生活のことまで経験したことを書いていきます。旅行や読書、映画などの感想や基本的な勉強(英語、生物)についてかいていきます

アリータ バトルエンジェル

 

おはようございますこんにちはこんばんは

 

さつまいもです

お久しぶりですね( ´∀` )

 

いやー投稿しようとして割と遊びまくってました...

 

前回何を投稿して次何を書くのか見るのか忘れました

見ろよ

 

今回はアリータ バトルエンジェルについて少しだけ

感想を書きます

 

アリータ

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https://natalie.mu/eiga/film/174857 

http://www.foxmovies-jp.com/alitabattleangel/

 

結構ネットでは目がでかすぎるとか

世界観が薄いとか言われてますね...

 

世界観の話とかされても評論家?とかじゃないので全然わかりません

でも話を見てた感じでは結構わくわくする。

 

あとなんといってもバトルシーン

これはすごい大迫力でかっこよかったです

 

あとですね目の大きさに関しては見ているうちに全然気に気にしなくなります

 

一度映画館で観る事をお勧めします。きっと楽しめます(*^-^*)

 

 

最後にそのうち勉強に関しては上げます。

次はキャプテンマーベルとか見に行きたいです

 

では今日はこの辺で

最後までありがとうございました

生物 ~生体物質~ 細胞 水 タンパク質

おはようございますこんにちはこんばんは

お久しぶりですさつまいもです

皆さんお元気でしょうか

 

テストも終わり春休みになりました

そこで勉強が抜けてしまわない為と入試などで役立ててもらえたら

思いまとめています。

 

今回はですね、生物の生体物質をまとめていきます。

 

生体物質

細胞を構成する原子

 基本的にはC H O Nの四種類でできています。

この四種類に加えてSを加えたものの五種類がタンパク質の構成元素になります。

 

細胞を構成する分子

 水が約70%を占めています、高い例では90%を超えるものもあります。

細胞から水分を抜いた乾燥重量では、タンパク質約70% 脂質約12%

核酸約7% 糖質約5% となっています。

細胞内ではこれらの物質の合成素材である、アミノ酸脂肪酸が存在しています。

 

 化学でもやるようにH2つとO1つが共有結合することでできています。

水に関しては

  • 分極
  • 水素結合

が重要で、

分極

 H-O-Hは一直線でなく104.5°の角度をなしています。

その結果HとOの間で電位の差が生じます、これが分極です。Hにσ+ Oにσ2+

この辺に関しては化学で確認するかコメントもらえればできる範囲で答えます。

 

水素結合

 2つの水分子のHとOの間で水素結合が形成されます。

O-H結合と違い弱い結合であるために容易に着脱ができます。

 

水の生体内での役割

 これはわかる範囲で5種類です、もしかしたら教科書などには

もっと載ってるかもしれないです。

  1. 温度変化を和らげる
  2. 物質の移動を和らげる
  3. 生体内の化学反応を円滑にする
  4. 酵素反応の基質になる
  5. 高分子物質の安定化を図る

このような役割があります。

 

タンパク質

 タンパク質とはアミノ酸重合したものです。

アミノ酸とはアミノ基とカルボキシル基、H、R(側鎖)を持つもので

アミノ基とカルボキシル基の間で脱水することによってペプチド結合

形成する。

いくつか繋がったポリペプチドや数が多くなるとタンパク質になる

他にも疎水性や親水性など様々な項目がありますので気になったら図説とか

めくってください。

 

構造
  • 一次構造
  • 二次構造
  • 三次構造
  • 四次構造

と四種類ありそれぞれにおいて様々な名前がついている。

 

一次構造

 これはペプチドと呼ばれるものである。

しばしばシステイン同士がジスルフィド結合を形成している。

インシュリンなどが例である(二本鎖)

 

二次構造

 これは一次構造が複雑になったもので

αヘリックスと呼ばれる、自然では右巻き螺旋状のものや

βシートと呼ばれるジグザグのものがある。

 

三次構造

 これには一次構造で挙げたジスルフィド疎水性アミノ基が水を排除するように

結合した疎水結合などが含まれる。

 

四次構造

 これはこれまでの構造のもの+サブユニットなどを組み合わせたもので

ヘモグロビンなどが例で有名です。ヘム基+2α+2βで作られています。

 

最後にタンパク質の生体内での役割についてまとめます(わかる範囲で...

  1. 化学反応の触媒
  2. ホルモンなどの調節因子
  3. レセプターなどの情報伝達機能
  4. 筋肉の収縮(アクチン・ミオシン
  5. 物質輸送
  6. 免疫系などの生体防御
  7. 組織など基本的機関の形成

多分こんな感じです...

 

最後に

 

今回はこんな感じで基本的な細胞組成や水、タンパク質についてまとめました。

次は脂質、糖とかですかね。質問とかはできる範囲で答えます。

 

最後になりましたが

急に寒くなりましたが皆さん体調にはお気を付けください。

布団から出にくいですw

ではこの辺で最後までありがとうございます。

お休みなさい

 

 

 

 

解剖学 ~肝臓まとめ~

解剖学 肝臓

こんにちはーおはようございますこんばんは

お久しぶりです...

 

毎回さぼってしまうのどうにかならないですかね

 

ということで(どういうことだよ

 

一応医療系大学に通っているためまとめてみようかなと

そこまでレベルは高くないと思いますがよかったら参考に

 

肝臓

まずここ見ている時点で肝臓の図くらいは見ていると思いますが

そんなわけないですよね...

よさげなもののリンク張りましたのでよかったら

binged.it

 

まずですね4つの部分に分かれてます

 

  • 右葉
  • 左葉
  • 方形葉
  • 尾状葉

大まかにこんな感じです

 

腹膜に覆われてるかどうかの話ですが、基本的には覆われており

光沢があるが、極一部では結合組織によって横隔膜と全腹壁に繋がれています

 

肝門

これは肝臓の下面の中央やや左寄りにあります。

ここには

  • 血管
  • リンパ管
  • 肝管
  • 神経

が通っています

全部詳しくするとめちゃめちゃ長くなるので導入で...

 

固有冠動脈

肝臓に酸素を運搬する動脈です

 

門脈

腸からの栄養が通ってきます

胃や脾臓膵臓の血液も合流します

*1

 

肝管

肝臓で分泌される胆汁が通り二本が合流したのちに胆嚢管と合流し

十二指腸へと流れていく

*2

 

他にも肝臓の背面から肝静脈が出て下大静脈に合流します

 

 

 

次に結構重要なことだと勝手に思っていることが類洞です

 

こいつは肝細胞索*3の間にあり

小葉肝静脈・動脈の動静脈血混合の血液が中心静脈へと流れる間の部分で

内部にはクッパ―細胞というマクロファージが存在しており大きな菌などを

処理してます

 

さらにその血管の周囲の細胞付近では毛細胆管があり、代謝によって

胆汁を作成しています

肝臓は要するに内分泌腺の性質を持ってます

 

門脈→小葉肝静脈→→→→→↓

固有冠動脈→小葉肝動脈→類洞→中心静脈→肝静脈→下大静脈

 

血液はこんな流れです

 

 

 

こんな感じでどうでしょうか 参考になれば幸いです

わかりにくいとことかは修正していきます間違いも

ご指摘お願いします

 

では今回はこの辺で

おやすみなさい!!!

 

 

 

*1:静脈扱いの血液です

*2:十二指腸への分泌部分は二か所に分かれる

*3:肝細胞索という単位が集合して肝臓をなしている

本音 ブログのきっかけ

お題「ブログをはじめたきっかけ」

 

こんにちは!

さつまいもです みなさんはどうお過ごしでしょうか?

 

今日私は大学を寝坊してしまい急遽やってはいけないおさぼりをしています...

 

まあそのことは置いといて...

 

あまり投稿していないこのブログについて何のためにはじめたのかという話をします。

 

去年の10月に始めてますが基本的には何か理由があるわけではない...

のではなく

 

実際は

  • 文章力の強化
  • 誰かと話ができたらいいなという願い
  • 日記みたいなものをしてみたい

という3点です。

 

文章力の強化

これはですね、完全に私の国語力のなさですね(´;ω;`)

大学生まではあまり気にならなかったのですが、大学生になるとレポートとかいう悪魔

が現れました。そこで自分の能力不足に気付きましたね。

そこでブログを書くと少しは力が付きそうだと考えました。まあ毎日書いて多くの人に見られていた場合だと思いますが。

結局そんなにしてないですけど...少しづつ続けますはい...

 

友達探し

これに関しては全然進行してませんが書籍やゲームあとは趣味などについて追々書いていこうとは考えていますが、それに伴って何か同じ話題で話がしたいなと考えてます。

コメントとかで話しかけてもらえたらすごく嬉しいです(*^-^*)

 

日記

日記って結構楽しそうだなと思ってました、はいただそれだけです。

本当に続けますw何でもいいのかなってめちゃめちゃ気にしてます。毎日の勉強したこととか学校での話とかバイトのこととかでもいいのかなって、凄い悩みに悩みまくってますw

でも最近は、自分のことをブログに書き込むのかな?とか思い始めました。

 

できれば皆さんの力になれるような情報発信がいいのかなとは思いますが、メインは自分の日記でサブにできたら情報という形でしていこうと思います。

 

こんな感じで大丈夫じゃないと思いますが、始めたきっかけになります。

お題スロット面白いんでまたやります!!

では今日はこの辺で

また今度(o*。_。)o

 

コメントとかスターすごい喜びます お気軽にどーぞー

 

今年の目標

今週のお題「2019年の抱負」

こんにちは
めちゃめちゃ久しぶりの投稿です!


去年の終わりはバイトや遊びで忙しくて…
更新しなくてすみません


今回久しぶりに学校が始まったので目標決めようかなと思って更新します


皆さんは新年の目標決めましたか?
私はですね
ズバリ

早寝早起きですね

これねふざけてる訳じゃなくてめっちゃ真面目なんですけど
去年は夜遅くまでゲームをしたり友達と話してて朝学校に遅れるってことがあったのでこの目標ですね


皆さんの素敵な目標に少し興味があります。




話が少し変わりますがお正月のテレビで鈴虫説法?かな、なんかそのようなものを聞いて

目標を立てるから疲れてしまう、なのでなるべく楽しようとしよう

というのを聞いてお坊さんがそういうこと言うのか…なら少し楽してみようかなと思い、少し最近は最低限以外サボり気味なんですよ…


今月はTOEICとテストと忙しいのであまりサボることが出来ないと思うので
来月にでも旅行に行きたいと思います。




遅くなりましたが
あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いしますm(*_ _)m

ルイスと不思議の時計 映画感想

こんばんは

すごい更新が遅くなっててすみません

 

今日は友達と買い物ついでに映画を見てきました。

 

ルイスと不思議の時計

を見ました。

 

率直な感想はホラーとかよりかはビックリお笑いよりの話でした。

 

叔父とその友達の女性とルイスの会話がとても面白く、映画を見ながらプッってなってしまいます。

 

あとホントかは知らないんですけどかぼちゃが魔除になるとか軽い豆知識は入りますね。

 

全体的にハラハラとした内容で結構見入ってしまいます。

 

楽しい映画なのでぜひ笑いにいってください。

 

 

次に服の話なんですけど

 

皆さんは服はどこで購入しますか?

 

私は基本的にユニクロ GUとかで

ズボンはEDWINで

上着とかがBEAMSなんですけど、

 

みなさんはどんな服でオシャレさんになりますか?

 

誰か、コメントをください楽しみに待ちますw

 

今日はこの辺で

おやすみなさい

かがみの孤城を読んだのである

こんばんは

だいぶ遅くなりすみません。

 

今回はかがみの孤城を読んだ感想を書こうと思います。

 

ズバリ言うと不登校生のそれぞれの事情についてとても良く共感できるようになってました。

 

この人にはこんな弱点がある、この人は学校で馴染めなかったというような状態をとても感じやすいように書かれてました。

 

そしてその人それぞれに自身で弱点を克服したり、支え合うことの大切さを教えてもらいました。

 

一番好きなシーンはフィナーレ手前のこころが仲間の記憶を辿っていくシーンです。

 

ここでは、これまでみんながついてきた嘘や弱点、それぞれの不登校になる原因となった事実を鮮明に表現されているところが凄く刺さりました。

 

 

どんな年代でもとても共感し、感動できると思います。良い作品なのでよんでください。

 

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社

https://www.poplar.co.jp/pr/kagami/