自然科学 >> sitemap >> Page:10:
  • グリア脳細胞は、ニューロンの陰に長く隠れ、隠された力を明らかにする
  • 脳オルガノイドの倫理的な未来が形になる
  • ビーウィスパラーからの数学の秘密
  • SARS-CoV-2 について他のコロナウイルスが教えてくれること
  • なぜセックス?生物学者は新しい説明を見つけます。
  • 一部の動物にはマイクロバイオームがありません。これが私たちに教えてくれることです。
  • 新しい遺伝子はどこから来るのか?
  • 数十億年前の藻類と新しい遺伝子が陸上植物の起源を示唆
  • 急速な終焉が恐竜絶滅論争を襲う
  • 脳は世界に合わせて柔軟な感覚を再形成する
  • 自然対育成?討論に「ノイズ」を追加します。
  • 機械学習が抗生物質耐性を獲得
  • 男性は背の高いセックスです。配偶者のために戦うのではなく、エストロゲンがその理由かもしれません.
  • 睡眠不足が死をもたらす理由
  • デジタル鍵屋が生物学の分子キーを解読しました
  • アルツハイマー病の治療の可能性を広める
  • 同期していない「一匹狼」は、秩序だった群れを密かに保護する可能性があります
  • 卵を産むか生きて誕生するか:進化はどのように選択するか
  • 深い海底の岩の中で、生命は太陽なしで繁栄します
  • コロナウイルスの甘いカモフラージュはワクチンの手がかりを提供します
  • なぜ植物は緑色なのですか?光合成のノイズを減らす。
  • 私たちの遺伝子は、COVID-19 やその他の感染症の重症度を説明するかもしれません
  • 彼は南極の氷の下に「肥沃な島々」を発見しました
  • 個人とは生物学は情報理論に手がかりを求めます。
  • あなたの心は、あなたが知覚し恐れるものにどのように影響するか
  • COVID-19 に対する集団免疫のトリッキーな計算
  • 宇宙線は、右利きの DNA に対する生命のバイアスを説明するかもしれません
  • 南アジアの COVID-19 数が非常に少ない理由 (今のところ)
  • 動物に組み込まれたランダム検索は、彼らが狩りをするのを助けるかもしれません
  • 「訓練された免疫」はコロナウイルスとの闘いに希望を与える
  • 2つが1つになった方法:発見された謎の共生の起源
  • 遺伝子を失うことで、生命はしばしばより複雑に進化した
  • 野生生物のワクチンは人間のパンデミックを防ぐことができますか?
  • ペンギンの数学
  • 「ゾンビ」微生物は生命のエネルギー限界を再定義する
  • ミトコンドリアは不安とメンタルヘルスの鍵を握るかもしれない
  • COVID-19 が猛威を振るっています。あなたの裏庭のパーティーはどれほど安全ですか?
  • 余分な DNA により、ありそうもない雑種魚が可能になる可能性があります
  • 脳細胞の DNA は自身をリフォールディングして記憶の想起を助ける
  • 深層ニューラル ネットワークは、生きている脳の説明に役立ちます
  • ドーパミン、薬物中毒、うつ病の背後にあるエピジェネティックな秘密
  • 日常を楽しむ科学者
  • 生物学への物理学者のアプローチは生態学的洞察をもたらします
  • 生命の夜明けにおける代謝の化学的起源への新しい手がかり
  • CRISPR「遺伝子はさみ」がノーベル化学賞を受賞
  • C型肝炎ウイルスの発見で科学者がノーベル賞を受賞
  • 脳の弾力的な時間感覚の理由が明らかに
  • 生命の化学における細胞秩序の新たな源
  • 今年のお気に入りのコメント
  • 生物学の年
  • ヤドリギの失われた遺伝子の謎
  • キャサリン・デュラックは、性別特有の行動の背後にある脳回路を発見
  • 中立的な理論が生物多様性についての考えをどのように変えたか
  • 新しい魚のデータは、進化のバーストがどのように種を作成するかを明らかにします
  • ウィルスが核を作った?答えは近いかもしれません。
  • 科学者は、ゲノムのジャンクヤードで進化する重要な遺伝子を発見します
  • 地球外生命体が完全にエイリアンに見えない理由
  • 人生ってなに?その広大な多様性は、簡単な定義に反します。
  • The Joy of x Podcast の新シーズンは、科学者の内なる生活を探ります
  • COVID-19 バリアントとワクチンへの影響を理解する方法
  • 人工ニューラルネットがついに脳の学習方法の手がかりを生み出す
  • 脳の「バックグラウンドノイズ」は、永続的な謎への手がかりを保持している可能性があります
  • 一部のタンパク質はフォールドを変更してさまざまな仕事を実行します
  • コロナウイルスのパンデミックをモデル化することの難しい教訓
  • 異なる種の植物細胞はオルガネラを交換できる
  • 科学者はゲノムを再配線するジャンピング遺伝子を発見
  • DNAのヒストンスプールは、複雑な細胞がどのように進化したかを示唆しています
  • 研究者は細胞表面の甘い「言語」を読む
  • 免疫システムが脳を監視できるようにするバックドア
  • 巨大な「コープスフラワー」寄生虫のDNAが生物学者を驚かせる
  • 脳は記憶を「回転」させて、新しい感覚からそれらを保存します
  • 胎盤の新しいゲノム研究により、癌との深い関連性が発見される
  • 細胞は自ら「ゼノボット」を形成する
  • 疫病を定義するとらえどころのない数字を追う
  • 「COVID」が私たちを病気にし続ける方法
  • COVID-19ゲノムの欠如はパンデミックを長引かせる可能性があります
  • 嗅覚受容体の秘密の働きを初めて明らかに
  • 動物がナノスケール構造で自分自身を着色する方法
  • DNA は動物種間をジャンプします。頻度は誰にもわかりません。
  • RNAブレーキは細胞共生を安定させるかもしれない
  • 放射能は、地下深くや他の世界の内部で生命を刺激する可能性があります
  • 睡眠は脳の前に進化しました。ヒドラは生きている証拠です。
  • 機械は私たちの脳を制御できますか?
  • 脳はあなたが考えるようには考えない
  • 新しい臓器はどのように進化しますか?カブトムシ腺が道を示しています。
  • 動物は数えてゼロを使用します。彼らの数の感覚はどこまで進んでいますか?
  • 長い間無視されてきた雌同士の交配競争が進化を形作る可能性
  • 土壌科学革命が気候変動対策計画を覆す
  • プラスミド、ウイルス、またはその他? DNA「ボーグ」の境界をぼかします。
  • DNA には 4 つの塩基があります。一部のウイルスは 5 分の 1 でスワップします。
  • ニューロンは発火のタイミングで予期せず情報をエンコードする
  • 「社会的」ミトコンドリア、細胞間のささやき、健康への影響
  • ノーベル医学賞は温度と触覚の発見に
  • Anil Seth はエントロピーに対する生命の圧力に意識を見出す
  • 単一細胞がわずか 2 年で大きな多細胞形態に進化
  • ショウジョウバエの羽の数学的分析が進化の限界を示唆
  • 生物学者は、細胞の分子シグナルの背後にあるロジックを再考します
  • Karen Miga は私たちのゲノムの欠落部分を埋めます
  • 単一のニューロンの計算はどのくらい複雑ですか?
  • 「ジャンクDNA」についての複雑な真実
  • より迅速に学ぶために、脳細胞は DNA を破壊する
  • 生命の夜明けには、熱が細胞分裂を促進した可能性があります
  • エネルギー効率を高めるために、脳は知覚を予測します
  • 脳は過去の免疫反応を思い出して目覚めさせることができる
  • スポンジ遺伝子はニューロンと他の細胞の起源を示唆する
  • 彼女の機械学習ツールは細胞画像から洞察を引き出す
  • 脳は音声を他の音と並行して処理する
  • ニューロンバーストは、有名な AI 学習戦略を模倣できる
  • 動物がどのように 3D 空間をマッピングするか、脳研究者を驚かせる
  • 化学ノーベル賞は、分子を構築するための技術を称えます
  • ニューラルノイズは私たちの記憶の不確実性を示しています
  • 進化の「風景」は、COVID ウイルスの次の展開を予測します
  • トビウオと水族館のペットが生み出す進化の秘密
  • 遺伝子疾患の発見が悪いニュースを伝えることを意味するとき
  • AI研究者は生物学に目を向けてノイズと戦う
  • 行動を予測できる新しい脳マップ
  • COVID-19 をなくすことはできますか?
  • さまざまな強度の山火事は生物多様性に良い影響を与える可能性があります
  • 深い好奇心はなぜポッドキャストの喜びを刺激します
  • この動物の行動は機械的にプログラムされている
  • スターダストのペプチドは、生命への近道を提供した可能性があります
  • 科学者は生きている脳の記憶の形を見る
  • 細胞プローブの最も完全なシミュレーション 生命の隠されたルール
  • AI が脳に着想を得たハードウェアのつまずきを克服
  • セックスの10億年前、古代の細胞はセックスのために装備されていた
  • 脳内の新しい意味マップが記憶に関する概念を変える
  • 染色体「テクトニクス」が明らかにした初期動物進化の秘密
  • 動物に病気を与えるとどうなりますか?
  • ミトコンドリアの起源を示唆する古代の共生遺伝子
  • なぜ炎症は危険な必要性なのですか?
  • セクシーなワームでは、遺伝子を超えた継承が進化を助けることができます
  • より長い遺伝子コードを持つ生命は可能に見えるが、可能性は低い
  • ミトコンドリアは目の小さなレンズとして倍増
  • 細胞は自分の道を切り開き、体内を移動します
  • なぜ私たちは眠らずに死ぬのか?
  • 脳の化学物質は、いつ動き始めるかをニューロンに知らせるのに役立ちます
  • 人生ってなに?
  • 脳には、私たちの感覚を鈍らせる「低電力モード」があります
  • 再編成された川がアマゾンの超生物多様性を強化
  • 動物よりも先に進化した脳信号タンパク質
  • 生物はシアン化物からどのように進化したのか?
  • 人生初のペプチドは RNA 鎖上で成長した可能性がある
  • 単純な遺伝子回路は、幹細胞が新しいアイデンティティを見つける方法を示唆しています
  • 「De-Extinction」が不可能な理由
  • 試験管内で、RNA 分子は小さな生態系に進化します
  • 幾何学的解析により、鳥がどのように飛行をマスターしたかが明らかになる
  • ニューロンの足場が痛みに予期せぬ役割を果たしている
  • なぜ私たちは年をとるのですか?老化は元に戻すことができますか?
  • 生態系に潜む隠れた混沌
  • 「植物界のダイヤモンド」が陸上植物の進化をどのように助けたか
  • 胚細胞は押したり引いたりして成長パターンを設定する
  • 生命は、地球上の全鉱物のほぼ半分を作るのに役立っています
  • アルツハイマー病に関連するタンパク質塊はすべての細胞の老化に影響を与える
  • 免疫学者がツイートと鼻スプレーで Covid と戦う
  • 生物学者は遺伝子回路を使用して植物の根をプログラムします
  • ホタルはどのように同期して点滅しますか?研究は新しい答えを示唆しています。
  • 記録破りのロボットは、動物の跳躍がどのように優れているかを浮き彫りにします
  • 良い記憶か悪い記憶か? 1 つの脳分子が決定します。
  • 細菌の免疫センサーがウイルスを検出する新しい方法を明らかに
  • なぜ、どのように私たちは夢を見るのか?
  • 電気魚のゲノムは進化がどのように繰り返されるかを明らかにする
  • エピジェネティックな「時計」が動物の真の生物学的年齢を予測
  • 生命の起源に関する生化学者の見解は、がんと老化を再構成する
  • 有害な突然変異にもかかわらず、超遺伝子がどのように進化を促進するか
  • 海洋細菌は予想外の多細胞形態を明らかにする
  • マダガスカルで遺伝子がヘビからカエルに変化する仕組み
  • 人間の脳は研究が難しい。彼は有用な代用品を育てます。
  • 機械学習は香りに隠された秩序を浮き彫りにする
  • 分子構築のイノベーターがノーベル化学賞を受賞
  • 絶滅した人類の祖先の研究で遺伝学者がノーベル賞を受賞
  • サル痘について私たちが知っていること
  • 重力のゆらぎを求めて空を探す
  • 宇宙の速度限界を破った粒子
  • ストレンジ・スターズ・パルス・トゥ・ザ・ゴールデン・ミーン
  • 初期宇宙をのぞく
  • コズミックバーストを繰り返し、深まる謎
  • きらめく宝庫ガイアより
  • 大きな発見に迅速に対応
  • 衝突するブラックホールが星の新しい物語を語る
  • LIGO が 2 度目のブラックホールの合併を報告
  • 宇宙の鍵穴から垣間見る
  • ブラックホールが衝突した後、不可解な閃光
  • ついに発見された重力波
  • 中性子星衝突が時空を揺るがし、空を照らす
  • 超強力な電波バーストが宇宙のブーストを得る可能性があります
  • 天文学者にとって、中性子星の合体は日食を覆す可能性がある
  • エクリプス ハンターは、暗闇の中でのみ行うことができる科学を明らかにします
  • プラネット・ナインはアブセンシアで裁判にかけられる
  • 最新のブラック ホール衝突にはひねりが加えられています
  • 太陽系誕生への旅
  • 発見が宇宙の最初の光をめぐる争いに火をつける
  • ガイアの新しい天の川マップから天文学者が学んでいること
  • 宇宙論の最大の謎に対する根本的に保守的な解決策
  • 生命と宇宙のデータの秘密を明らかにする
  • 暗黒物質のない銀河での勝利
  • 天文学者は極端な宇宙の近隣に電波バーストを追跡します
  • 最古のブラックホールは、古代宇宙のまれな垣間見ることができます
  • 隠れたスーパークラスターが天の川の謎を解く
  • ダークマターディスクに必殺技
  • 「クレイジーな」超新星は新しい種類の星の死のように見える
  • 天体の洪水に備える
  • 星間訪問者は彗星や小惑星とは異なることが判明
  • 惑星はそれらが由来する円盤よりも大きいことが判明
  • 太陽は何でできていて、いつ死ぬのですか?
  • プラネット・ナインが見つからない理由
  • 若い天の川が矮小銀河に衝突
  • 宇宙はシミュレーションではありませんが、シミュレーションできるようになりました
  • ヴィクトリア・メドウズの宇宙人の地球のビジョン
  • 恒星円盤は惑星がどのように作られるかを明らかにする
  • ブラックホールの物理学者にとってブラックホールの光景が意味するもの
  • 遠い世界の空を料理する科学者
  • 人工知能が科学を変える方法
  • 銀河シミュレーションはフェルミのパラドックスに新しい解決策を提供します
  • 2回目の電波バーストで、天文学者は説明に迫ります
  • 宇宙のテラ インコグニタをマッピングする天体物理学者
  • 行方不明の銀河?今は多すぎる
  • 新しい研究がノイズから重力波信号を救う
  • 水の起源をたどったオランダ人 Ewine van Disshoeck
  • 長寿命の恒星爆発は、これまでに見たことのない超新星の希望を燃やす
  • 宇宙論者は、宇宙がどれだけ速く膨張しているかについて議論します
  • 実験室で再現された太陽の不可解なプラズマ
  • 最小の銀河で見つかった大きなブラック ホール
  • さまよえる宇宙の岩石は、惑星形成の謎を解くのに役立ちます
  • 生まれたばかりの惑星を詳しく見ると、幼児の月のヒントが明らかになる
  • 惑星の発見が積み重なるにつれて、パターンにギャップが現れる
  • 太陽は天体物理学者が想像するよりも奇妙です
  • むしろ宇宙カメラを作りたい天文学者
  • 隠された磁気宇宙が見え始める
  • 驚きの発見が高速電波バーストの原因を指摘
  • なぜブラックホールはとても明るいのですか?
  • 宇宙論のハッブル クライシスに追加された新しいしわ
  • 新しい太陽系外惑星探査戦略が最初の発見を主張
  • 星間訪問者の時代
  • 土星のリングは恐竜と同じくらい若いのですか?
  • バージニア・トリンブルは星を見た
  • 物理学のノーベル賞、初期の宇宙と太陽系外惑星の発見を称える
  • 量子二重スリット実験は、地球サイズの望遠鏡への希望を提供します
  • 電波天文学が宇宙を明らかにする方法
  • 天の川にそびえ立つ銀河サイズの泡を発見
  • 天文学者は願いを叶え、宇宙の危機は悪化する
  • 天の川の新しい歴史
  • 「禁じられた」ブラックホールがどのように成長するかについての議論が勃発
  • ブラックホールのブレークスルーで物理学のノーベル賞を受賞
  • 新しい宇宙の緊張:宇宙は薄すぎるかもしれない
  • 星からの社会的距離
  • 小さな銀河が超大質量ブラックホールの秘密を明らかに
  • 4年後、新しい実験では「宇宙の夜明け」の兆候は見られません
  • 物理学の年
  • 宇宙学者は自慢の宇宙論的原理への攻撃をかわす
  • ウェッブ宇宙望遠鏡は宇宙の歴史を書き換えます。それが機能する場合。
  • 他の地球の空を見ようとしている天文学者
  • 星でも惑星でもない:奇妙な褐色矮星パズル
  • ガス巨人のエネルギー危機は50年後に解決されました
  • ぐにゃぐにゃの中性子星の後退は、エキゾチックな物質の希望を弱めます
  • ドラゴンフライ 44 銀河の不朽の謎
  • エイリアンの生命を発見するという夢は、新たな希望を見つける
  • ウェッブ宇宙望遠鏡が太陽系外惑星の最初の写真を撮る
  • 銀河を駆動するものは何ですか?天の川のブラックホールが鍵かもしれません。
  • 2 週間後、Webb 宇宙望遠鏡が天文学を再形成しています
  • 星が生まれる前に彫刻する天体物理学者
  • 天文学者は惑星の成り立ちを再考する
  • ブラックホールの画像は、天の川の心臓の中にいる獣を明らかにします
  • 月の永久的な影の秘密が明らかになりつつある
  • 月を作ったのは何ですか?新しいアイデアは問題のある理論を救おうとする
  • リチウムイオン電池とポータブル電源でノーベル賞を受賞
  • 一粒一粒、一縷の宇宙
  • 地球の隠された深海を求めて
  • ひび割れた地殻が生命にとって不可欠な理由
  • 化石の発見は、地球の始まりについてのアイデアに挑戦します
  • ジェイソン・モーガンは、地球の構造プレートの発見を思い出します
  • 月の裏側に大変動の手がかり?
  • 探検家は地球の暗黒時代への道を見つける
  • 準結晶の衝撃的な起源
  • 新しい地震数学は、それらがどれほど破壊的であるかを予測します
  • アンダーワールドの大陸が焦点を当てます
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  • 太陽系の過去に小惑星率が跳ね上がった
  • 近くの星の爆発が大型動物をどのように殺したのか
  • 暗黒物質を見つけるのに最適な場所が岩の中にある理由
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  • 科学者は、トンガ火山が世界規模の津波を引き起こした方法を解明します
  • 巨大な地下の「木」がマグマを地球の表面に移動させている
  • バープまたはブラスト?地震信号は、火山噴火が来ることを明らかにします
  • ヒマラヤを作ったスマッシュの新しい歴史家
  • アイスランドの噴火は火星の熱い歴史を明らかにする
  • 科学者は、地球の地殻がいつ割れたのかを特定し、その後生命を吹き込みました
  • 火星のランブルは地下のマグマの流れの希望を高める
  • 科学者は地質学の普遍的な幾何学を明らかにします
  • 宝くじアナリストは信頼できますか?
  • スヌーカー決勝が「ロングゲーム制」を採用する理由
  • 0 が約数にならないのはなぜですか?
  • 無限小数、無限循環小数、円周率の違いは何ですか?
  • 約数と倍数が「双子」なのはなぜですか?
  • 食品の賞味期限はどのように計算されますか?
  • 理工系の分野に女性が少ないのはなぜですか?
  • 排尿できるのに濡れないのはなぜですか?
  • なぜ原子力技術は「もろ刃の剣」なのか
  • 水はかき混ぜやすいのに、生地はかき混ぜにくいのはなぜですか?
  • 街灯が雨の中で後光のように見えるのはなぜですか?
  • 潜水艇は海の最も深いところまで潜ることができますか?
  • 物体はなぜ伸縮するのか
  • ハイパワー車は速く走る?
  • せっけん水はなぜ泡立つのか
  • 誤って精神病院に入院した人が、精神病ではないことをどのように証明できますか?
  • H7N9鳥インフルエンザ予防
  • インフルエンザ予防知識
  • なぜ人々は病気になるのですか?
  • プラチナはなぜ癌の天敵なのですか?
  • 豚の異常死はどうする?
  • 人間の静電気によるトラブルを回避するには?
  • なぜ宝石にはたくさんの色があるのですか?
  • よく風邪をひく人がいるのはなぜですか
  • 生まれたばかりの赤ちゃんのおへそのお手入れ方法は?
  • 抜け毛の原因となる薬は?
  • 鼻を正しくかむ方法は?
  • 「月経前ストレス症候群」とは?
  • 中国の視力検査表で「E」という言葉が使われているのはなぜですか?
  • 失神する人がいるのはなぜですか。
  • なぜ治療を放棄するのですか?
  • 紫外線はなぜ皮膚がんを引き起こすのですか?
  • 寝ている間に急に痙攣?
  • 地域によって長寿高齢者が多いのはなぜですか?
  • 月経衛生に注意を払う方法は?
  • 淋病とは?
  • いびきの危険性と予防策
  • 寝ている間にいびきをかく人がいるのはなぜですか?
  • フィラメントにタングステンを使用する理由
  • 電球が梨の形をしているのはなぜですか?
  • なぜクレンブテロールを豚の餌に使うのですか?
  • 新しく購入した家具にホルムアルデヒドが含まれているのはなぜですか?
  • なぜ抗生物質を自分で買えないのですか?
  • ビタミンは「すべての病気を治す」ことができますか?
  • エイズが体の「強化」をどのように破壊するか
  • 中国医学は医者をどのように扱いますか
  • やけどややけどの後にすべきこと
  • 遺伝子を体内に入れる方法
  • 大気汚染が喘息を引き起こす理由
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  • 体温が低すぎるとどうなるか
  • いびきは病気ですか?
  • 水晶の洞窟がメノウのレースで縁取られることが多いのはなぜですか
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  • 蝶はなぜ音を立てずに飛べるのですか?
  • カカオの木をソフトゴールドと呼ぶ人がいるのはなぜですか?
  • 夏に犬が舌を出して喘ぐのはなぜ?
  • キリンの長い首の秘密は?
  • なぜイカはイカ墨をするのか
  • 植物の種子はなぜヘラクレスと言われるのですか?
  • じゃがいも(じゃがいも)を食べるメリットとは?
  • ピーマンが緑色から赤色に変化する際に起こる化学変化は?
  • ハエや蚊は冬にどこへ行くの?
  • なぜオウムは舌を学び、自分が話していることを知っているのでしょうか?
  • 最大の両生類がサンショウウオである理由
  • 一部の花が黒い理由
  • 一部の工場が電化されているのはなぜですか?
  • マレーシアの桜を傷つけた殺人犯は誰?
  • 一部の植物が「歩く」のはなぜですか
  • 日陰の植物が日光の不足を恐れないのはなぜですか?
  • 自然界に黒い花はありますか?
  • イチョウが生きた化石と呼ばれる理由
  • 植物の花は食べられますか?
  • 鮮やかなクリスマスレッド、本物または偽の花びら
  • 凍結する前に植物を準備する方法
  • 鉄の木が咲くのは本当に難しいですか?
  • マングローブが「海岸の守護者」として知られる理由
  • 砂漠のパンとは?
  • 熟れすぎたリンゴが風に飛ばされやすいのはなぜですか?
  • ネズミが木をたたくのが好きな理由
  • トンボが時々こんなに低く飛ぶのはなぜですか
  • ウォーターヒヤシンスが「緑の狂人」である理由
  • 霊芝は本当に「精神的」ですか?
  • バナナに種がない理由
  • Vetch が「マイナー」になる理由
  • レンコンはなぜつながっているの?
  • サツマイモを食べ過ぎるとなぜおならが出るの?
  • シャルルマーニュのアザミが雨や輝きを予測するのはなぜですか?
  • 発芽したじゃがいもが食べられないのはなぜ?
  • 寄生植物はどうやって無料で成長するのですか
  • 生物多様性が人類にとって重要な理由
  • 蚊はなぜ人間の血を吸うのですか?
  • 偶数有蹄動物が奇数有蹄動物よりも競争力がある理由
  • カブトガニの血が青いのはなぜ?
  • 恐竜時代のノミは大きくなりすぎた?
  • なぜ動物は戦うのか
  • ジャイアントパンダの祖先は誰?
  • 恐竜はなぜ絶滅したのか
  • ケナガサイが絶滅したのはいつですか
  • ティラノサウルス・レックスの食べ方
  • 恐竜はどのくらい生きることができますか
  • 始祖鳥は鳥類の最初の祖先ですか?
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