| 複数形 | triploblasts |
triploblastic animals
トリプロブラスト動物
triploblastic organisms
トリプロブラスト生物
triploblastic development
トリプロブラスト発生
triploblastic embryos
トリプロブラスト胚
triploblastic phyla
トリプロブラスト門
most triploblasts
ほとんどのトリプロブラスト
triploblastic symmetry
トリプロブラスト対称性
triploblastic body plan
トリプロブラスト体構造
triploblastic lineage
トリプロブラスト系統
becoming triploblastic
トリプロブラストになること
triploblastic animals possess three primary germ layers that give rise to all body tissues and organs.
三胚層を持つ動物は、すべての体の組織と器官を形成する3つの主要な胚葉を持っています。
the evolution of triploblastic organisms marked a significant advancement in animal complexity.
三胚層を持つ生物の進化は、動物の複雑さにおける重要な進展を示しました。
during triploblastic development, the ectoderm, mesoderm, and endoderm differentiate to form specialized structures.
三胚層の発生において、外胚葉、中胚葉、内胚葉は特化した構造を形成するために分化します。
most bilaterally symmetrical animals belong to the triploblastic clade that emerged in the paleozoic era.
ほとんどの対称性を持つ動物は、古生代に出現した三胚層の分類群に属しています。
researchers study triploblastic embryos to understand the genetic mechanisms of tissue differentiation.
研究者は、三胚層の胚を研究して、組織の分化の遺伝的メカニズムを理解しようとします。
the triploblastic body plan allows for complex organ systems not found in simpler organisms.
三胚層の体の構造は、単純な生物には見られない複雑な臓器系を可能にします。
molecular phylogenetics has clarified the relationships among major triploblastic lineages.
分子系統学は、主要な三胚層の系統間の関係を明確にしました。
some triploblastic parasites have evolved simplified body plans adapted to their hosts.
一部の三胚層の寄生虫は、宿主に適応した単純化された体の構造に進化しました。
the triploblastic condition is considered a key innovation in animal evolution.
三胚層の状態は、動物の進化における重要な革新と見なされています。
comparative genomics reveals conserved genetic pathways across diverse triploblastic species.
比較ゲノミクスは、多様な三胚層の種における保存された遺伝的経路を明らかにしています。
triploblastic flatworms exhibit remarkable regenerative capabilities due to their stem cell population.
三胚層の扁形動物は、幹細胞の集団により、驚くほど再生能力を持っています。
the transition to triploblastic organization enabled larger body sizes in ancestral chordates.
三胚層構造への移行は、祖先的な脊索動物においてより大きな体のサイズを可能にしました。
triploblastic animals
トリプロブラスト動物
triploblastic organisms
トリプロブラスト生物
triploblastic development
トリプロブラスト発生
triploblastic embryos
トリプロブラスト胚
triploblastic phyla
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ほとんどのトリプロブラスト
triploblastic symmetry
トリプロブラスト対称性
triploblastic body plan
トリプロブラスト体構造
triploblastic lineage
トリプロブラスト系統
becoming triploblastic
トリプロブラストになること
triploblastic animals possess three primary germ layers that give rise to all body tissues and organs.
三胚層を持つ動物は、すべての体の組織と器官を形成する3つの主要な胚葉を持っています。
the evolution of triploblastic organisms marked a significant advancement in animal complexity.
三胚層を持つ生物の進化は、動物の複雑さにおける重要な進展を示しました。
during triploblastic development, the ectoderm, mesoderm, and endoderm differentiate to form specialized structures.
三胚層の発生において、外胚葉、中胚葉、内胚葉は特化した構造を形成するために分化します。
most bilaterally symmetrical animals belong to the triploblastic clade that emerged in the paleozoic era.
ほとんどの対称性を持つ動物は、古生代に出現した三胚層の分類群に属しています。
researchers study triploblastic embryos to understand the genetic mechanisms of tissue differentiation.
研究者は、三胚層の胚を研究して、組織の分化の遺伝的メカニズムを理解しようとします。
the triploblastic body plan allows for complex organ systems not found in simpler organisms.
三胚層の体の構造は、単純な生物には見られない複雑な臓器系を可能にします。
molecular phylogenetics has clarified the relationships among major triploblastic lineages.
分子系統学は、主要な三胚層の系統間の関係を明確にしました。
some triploblastic parasites have evolved simplified body plans adapted to their hosts.
一部の三胚層の寄生虫は、宿主に適応した単純化された体の構造に進化しました。
the triploblastic condition is considered a key innovation in animal evolution.
三胚層の状態は、動物の進化における重要な革新と見なされています。
comparative genomics reveals conserved genetic pathways across diverse triploblastic species.
比較ゲノミクスは、多様な三胚層の種における保存された遺伝的経路を明らかにしています。
triploblastic flatworms exhibit remarkable regenerative capabilities due to their stem cell population.
三胚層の扁形動物は、幹細胞の集団により、驚くほど再生能力を持っています。
the transition to triploblastic organization enabled larger body sizes in ancestral chordates.
三胚層構造への移行は、祖先的な脊索動物においてより大きな体のサイズを可能にしました。
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