Toul'h
이미지 제공: Chris Shaeffer

해부학은 생물체의 물리적 구조를 연구하는 학문이다. 연구 대상은 테라젠과 외계 생물, 하위소폰트와 소폰트, 자연적 존재와 인공적 존재(예: 바이오나노, 바이오보그)를 모두 포함한다. 의학의 중요한 하위 분야다.
문서
  • 해부학자 - 글: M. Alan Kazlev, Robert J. Hall의 원고를 수정
    해부학 연구를 전문으로 하는 사람.
  • 좌우 대칭 - 글: M. Alan Kazlev, Stephen Inniss
    단 하나의 축(좌우)을 따라서만 대칭을 이루는 생물체 또는 장치. 방사 대칭이나 구형 대칭과는 대조된다.
  • 생체역학 - 글: M. Alan Kazlev
    바이온트의 신체를 하나의 기계로 보고, 물리 법칙을 적용하여 운동과 운동 능력을 연구·치료·증강하는 학문이다. 운동학, 스포츠 과학, 운동 관련 바이오웨어 및 사이버웨어 등이 포함된다.
  • 생물물리학 - 글: M. Alan Kazlev
    물리학의 분석 방법을 사용하여 생물학적 구조와 과정을 연구하는 학문.
  • 완전변태 - 글: M. Alan Kazlev
    동물의 생애 주기에서 유충에서 성체로 변하는 동안 조직이 완전히 재편되는 과정이다. 보통 다리와 날개가 새로 생긴다. 나비와 나방의 유충(애벌레)이 날개 달린 성체로 변하는 것이 대표적인 예다.
  • 순응자 - 글: M. Alan Kazlev
    생리적·정보적·밈적 상태(예: 체온, 데이터 프로토콜, 신념 체계, 패션 표현 등)가 주변 환경과 동일하며, 환경의 변화에 따라 함께 변하는 개체, 유기체, 또는 가상 존재.
  • 카운터셰이딩 - 글: M. Alan Kazlev, Stephen Inniss
    수중·공중·미중력 환경의 동물에서 나타나는 체색 패턴으로, 등쪽과 배쪽의 색이 달라 여러 각도에서의 위장 효과를 낸다. 일반적으로 빛을 받는 등쪽이 배쪽보다 훨씬 어둡다. 일부 로봇이나 탈것에서도 나타난다.
  • 큐티클 - 글: Stephen Inniss
    유기체 전체 또는 일부를 덮는 단단하면서도 유연한 비광물성 외피. 내부의 살아있는 조직이 생성한다.
  • 낙엽성 - 글: M. Alan Kazlev, Stephen Inniss
    계절이 끝나거나 환경이 바뀌어 특정 신체 부위가 부담이 될 때 그 부위를 떨어뜨리는 특성이다. 식물의 잎, 일부 테라젠 유제류의 뿔이나 가지뿔이 그 예다. 이 특성은 여러 자연 생물권의 다양한 문(門)과 계(界)에서 독립적으로 진화했으며, 이는 적응적 진화의 어트랙터임을 시사한다.
  • 탈피 - 글: M. Alan Kazlev
    딱딱한 피부나 외골격을 벗어버리고 새것으로 교체하는 과정이다. 옛 지구의 절지동물이 잘 알려져 있으며, 그 외 여러 문의 생물과 유사한 체형을 가진 외계생물도 탈피를 한다. 지구의 애벌레는 성장 과정에서 네 번에서 다섯 번 탈피한다. 림너는 알에서 성체까지 성장하는 동안 최소 25번 탈피한다.
  • 반향정위 - 글: M. Alan Kazlev
    시각을 보조하거나 대체하기 위해 음파를 사용하는 방법이다. 옛 지구에서는 고래류와 박쥐가 대표적인 반향정위 동물로 알려져 있다. 여러 세계에서 시각 장애, 저시력, 야행성 또는 수중 생활을 하는 종들이 다양한 형태의 반향정위를 진화시켰다. 일부 네오젠도 반향정위로 길을 찾을 수 있으며, 여러 트윅(Tweak) 클레이드도 이 방식으로 개조되었다. 토울흐는 반향정위를 사용하는 외계 소폰트 중 가장 잘 알려진 존재다.
  • 변온동물 - 글: M. Alan Kazlev
    체온이 환경에 따라 변하는 동물, 네오젠 등의 생물이다. 이들은 행동(예: 햇볕이 드는 곳에 눕기)과 때로는 신체 구조(체온 조절용 돛 등)를 통해 체온을 조절한다.
  • 내골격 - 글: M. Alan Kazlev

  • 항온동물 - 글: M. Alan Kazlev
    스스로 체열을 생성하여 비교적 일정한 체온을 유지하는 생물이다. 체온은 보통 주변 환경보다 높지만, 일부 외계 생태계에서는 낮은 경우도 있다. 테라젠의 조류와 포유류는 혈류를 통해 열을 온몸에 순환시켜 체온을 유지한다. 림너는 혈액 대신 파림프를 순환시키는 유사한 방식을 사용한다. To'ul'h는 온도를 올리는 대신 냉각 순환을 이용하지만 원리는 비슷하다.
  • 외골격 - 글: M. Alan Kazlev
    절지동물에서 볼 수 있는 외부 골격, 또는 의복처럼 착용하는 밀폐형 동력 방어구, 혹은 이와 유사한 신체 보호용 개조·증강 장치.
  • 페네스트라 - 글: M. Alan Kazlev
    [1] 바이온트 해부학: 신경, 혈관 등의 통과를 허용하기 위해 뼈나 기타 단단한 구조물에 자연적으로 생긴 구멍 또는 개구부.
    [2] 바이오보그 방어구: 공급관 및 기타 배관을 위한 작은 개구부.
  • M. Alan Kazlev
    탄소 기반 생명체에서, 내분비샘이 분비하여 특정 기관이나 조직의 기능에 영향을 주고 성장을 조절하는 다양한 화합물을 가리킨다. 테라젠 동물에서는 내분비샘에서 만들어진다. 생명공학, 바이오엔지니어링, 네오제닉스 등 여러 분야에서 매우 중요하다. 예를 들어, 호르몬은 머신, 분비 폴립 등 다양한 바이오머신을 제어하는 데 사용된다.
  • 외피 (Integument) - 글: M. Alan Kazlev
    [1] 씨앗, 식물, 곤충, 바이오보그 등 생물체의 딱딱한 외피나 피부.
    [2] 인공 피부, 즉 나노스킨.
  • 무척추동물 (Invertebrate) - 글: Stephen Inniss
    척추가 없는 동물을 통틀어 편의상 부르는 명칭이다. 테라젠 동물의 압도적 다수가 무척추동물에 속한다. 절지동물, 환형동물, 선형동물, 극피동물, 연체동물 같은 중요한 문(門)들이 모두 여기에 포함된다.
  • 생리학 (Physiology) - 글: M. Alan Kazlev, Robert J. Hall의 원문을 바탕으로
    생물 유기체가 어떻게 기능하는지, 세포·조직·각종 신체 기관과 계통이 어떻게 작동하는지를 연구하는 학문이다. 신체와 환경의 상호작용, 질병과 노화의 영향도 다룬다. 바이오나노, 의료 나노, 시뮬레이션, 해부학, 다양한 유전공학적 표현형 등에 대한 포괄적인 지식이 요구된다.
  • 방사 대칭 (Radial Symmetry) - 글: Stephen Inniss
    중심축을 기준으로 하는 대칭이다. 방사 대칭 생물은 등쪽면과 배쪽면이 구분되지만, 옆면은 어느 방향에서 보아도 거의 같은 형태를 띤다. 4방향, 5방향, 6방향, 8방향 대칭을 보이는 경우도 있다.
  • 구면 대칭 (Spherical Symmetry) - 글: Stephen Inniss
    어떤 평면으로 이등분해도 같은 형태가 되는 대칭이다.
  • 시냅스 (Synapse) - 글: M. Alan Kazlev
    테라젠 신경계에서, 두 뉴런 사이의 접합부를 가리킨다. 일부 벡(Vec)나 외계생물학에서도 이에 상응하는 구조가 존재한다. 이 접합부를 통해 신경 활동이 한 뉴런에서 다른 뉴런으로 전달된다. 흥분성 또는 억제성 가중치는 적절한 약물, 바이오나노, 또는 하일로나노로 조절할 수 있다.
  • 개발 노트
    글: M. Alan Kazlev

    최초 게시일: 2001년 9월 16일.

    총 21개 문서

    아나토미스트

    동물

    Annelid

    Armour

    절지동물

    끌개

    Bilateral Symmetry

    바이오나노, 바이오나노기술

    바이온트

    Biophysics

    대향 색칠

    Cuticle

    Endoskeleton

    Exoskeleton

    Invertebrate

    Molluscs

    Nematode, Nematoda

    Radial Symmetry

    Spherical Symmetry

    테라젠

    Vertebrate

    내 신고 조회 →

    🐛 문제 신고

    같은 암호로 IP가 바뀌어도 본인 신고를 조회할 수 있습니다