自己組織化―生物にみる複雑多様性と情報処理

自己組織化―生物にみる複雑多様性と情報処理

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  • サイズ A5判/ページ数 222p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784254130690
  • NDC分類 461
  • Cコード C3042

出版社内容情報

【目次】
1. 序 章
 1.1 生物の成長・形態形成と自己組織化
 1.2 モデル系における自己組織化
 1.3 植物細胞レベルにおける自己組織化
 1.4 細胞の行動における位相ダイナミクスと情報処理
 1.5 高等植物の成長・形態形成にみられる時空間パターン
 1.6 神経回路網形成と情報の自己組織化
 1.7 脳の理解へ向けて
 1.8 新しい生命像
2. 秩序と多様性を含む物理化学法則
 2.1 化学反応と生命モデル
  2.1.1 生き物を使わない生き物の研究
  2.1.2 生命現象にみられる非線形現象
  2.1.3 生体リズムの自己組織化
  2.1.4 生体運動と自己組織化
 2.2 細胞レベルでの自己組織化
  2.2.1 シャジクモの一般的知識
  2.2.2 アルカリバンド
  2.2.3 アルカリバンド形成の生物学的意義
 2.3 自己組織化のモデリングと数理
  2.3.1 理論モデル
  2.3.2 アルカリバンドパターンの自己組織化
  2.3.3 理論解析
  2.3.4 アルカリバンドパターンの引き込み
3. 細胞の適応と自己組織化
 3.1 粘菌行動の自己組織化―Phase Lockingと情報制御―
  3.1.1 粘菌とはどんな生物か?
  3.1.2 粘菌の行動に伴う位相ダイナミクス
  3.1.3 細胞内化学反応系の自己組織化
  3.1.4 非平衡代謝反応による情報生成システムの構築をめざして
  3.1.5 まとめと展望
 3.2 植物の成長にみられる時間・空間パターン―電気化学的自己組織化構造の発現―
  3.2.1 表面電位パターンの形成
  3.2.2 成長とパターンの環境応答
  3.2.3 コヒーレントな電気的リズムの形成
  3.2.4 運動におけるリズムと環境応答
4. 脳の自己組織化
 4.1 脳神経系の学習―アメフラシ神経系の学習メカニズムを解析する―
  4.1.1 学習と自己組織化
  4.1.2 アメフラシの学習
  4.1.3 学習の分子メカニズム
  4.1.4 神経回路網の構造と機能,その学習による変化
  4.1.5 神経回路網の構造と機能,その情報工学的解析
 4.2 ナメクジにみる記憶の中の自己組織化
  4.2.1 ナメクジの学習行動
  4.2.2 冷却による逆行性健忘
  4.2.3 記憶の状態変化
  4.2.4 記憶の相互関係
  4.2.5 再び記憶の状態変化について
  4.2.6 記憶における自己組織――行動実験の結果から
 4.3 脳・心・コンピュータ
  4.3.1 脳の情報処理の特徴―学習性―
  4.3.2 脳の情報処理の特徴―情動情報による学習制御性
 4.4 形の脳内表現
  4.4.1 物体視経路における機能分化
  4.4.2 下側頭葉野(IT野)の性質
  4.4.3 学習による変化
5. 索 引

【編集者】
都 甲   潔, 松 本   元
【著者】
上 田 哲 男, 江 崎   秀
緒 方 惟 昭, 小 畠 有加利
楠 見 敏 則, 塩 野   悟
関 口 達 彦, 都 甲   潔
中 垣 俊 之, 藤 吉 孝 則
松 本   元, 吉 川 研 一

内容説明

本書は、生体で受容される種々の外界情報(光、味、匂い、電界、化学物質、物理的刺激など)が、生体内でどのように処理されて、また内部で創られた情報がどのような役割を果たしているかについて、種々の系に共通する「自己組織化」という観点から述べている。またこの自己組織化は非線形・非平衡系(開放系)において初めて実現するものであり、ここでは生体系をミクロからマクロへという立場で理解することを試みる。つまり、各要素がいかに結合され、全体を構築し、機能を発現するかについての第一線の研究が異なる種々の対象を例に自己組織化という切り口を用いて紹介される。

目次

第1編 秩序と多様性を含む物理化学法則(化学反応と生命モデル;細胞レベルでの自己組織化;自己組織化のモデリングと数理)
第2編 細胞の適応と自己組織化(粘菌行動の自己組織化―Phase Lockingと情報制御;植物の成長にみられる時間・空間パターン―電気化学的自己組織化構造の発現)
第3編 脳の自己組織化(脳神経系の学習―アメフラシ神経系の学習メカニズムを解析する;ナメクジにみる記憶の中の自己組織化;脳・心・コンピュータ;形の脳内表現)

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