- 英
- draft sequence
- 関
- ドラフトシークエンス
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Japanese Journal
- 〈Original Papers〉Tanticharoenia sakaeratensisの高濃度グルコース耐性代謝に関するプロテオーム解析
- 波多野 裕美,武部 聡,東 慶直
- Memoirs of the Faculty of Biology-Oriented Science and Technology of Kinki University (28), 95-107, 2011-09-00
- … T.sakaeratensisのゲノム解析にはイルミナ社の次世代シーケンサーを用い、ドラフト配列から全遺伝子を決定した。 …
- NAID 120003460252
- クラミドモナス (光合成研究法) -- (植物・藻類・細菌の材料の入手と栽培・培養)
- 福澤 秀哉,久保 雄昭
- 低温科学 67, 17-21, 2008-00-00
- … ナミドリムシ)は最も単純な細胞構造を持つ真核光合成生物であることから,古くから光合成研究に用いられてきた.2007年秋,日米欧の研究者の協力によってJGI(http://genome.jgi-psf.org/)から雌株ゲノムのドラフト配列が公開された.細胞の形質転換法の確立やレポーター遺伝子の整備も進み,高等植物(シロイヌナズナ)と原核光合成微生物(シアノバクテリア)との間の橋渡しをするモデル生物として利用されている …
- NAID 120001492975
- 太田 博樹
- Anthropological science. Japanese series : journal of the Anthropological Society of Nippon : 人類學雜誌 115(2), 73-83, 2007-12-01
- … ヒト近縁種については,ヒト,チンパンジー,マカクの全ゲノム・ドラフト配列が発表され,これらゲノム情報の種間比較により分子レベルから人類進化へアプローチする研究は10年前に比べ格段に容易となった。 …
- NAID 10020274399
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- プロジェクトは、各国のゲノムセンターや大学などによる国際ヒトゲノム配列 コンソーシアムによって組織され、これまでにワーキング・ドラフトを発表し、現在もその 改良版の発表が継続して行われている。解読されたゲノムは、NCBIやUCSC、及び Sanger Center ...
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★リンクテーブル★
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ドラフト配列、ドラフトシークエンス
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- 英
- draft sequence
- 関
- ドラフト配列
[★]
- 英
- human genome draft sequence
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- 英
- sequence、arrangement、array、constellation、arrange、sequential
- 関
- 協定、経時的、系列、結果、シークエンス、シーケンス、順序、準備、筋道、整列、取り計らう、配置、配列決定、連続、連続的、逐次、結果としての、時系列、並べる、アレイ、順次、整理
array_unique()
for ( $i = 0 ; $i < 5 ; $i++ ) {
$a['w'][$i] = $i+100;
$a['m'][$i] = 1;
}
for ( $i = 5 ; $i < 15 ; $i++ ) {
$a['w'][$i] = $i+100;
$a['m'][$i] = 2;
}
for ( $i = 15 ; $i < 20 ; $i++ ) {
$a['w'][$i] = $i+100;
$a['m'][$i] = 3;
}
$a['w'][5]=100;
$a['w'][15]=100;
var_dump($a);
$b = array_unique($a['w']); #配列 重複キー 消去
var_dump($b);
-----
array(2) {
["w"]=> array(20)
{
[0]=> int(100) [1]=> int(101) [2]=> int(102) [3]=> int(103) [4]=> int(104) [5]=> int(100) [6]=> int(106) [7]=> int(107) [8]=> int(108) [9]=> int(109) [10]=> int(110) [11]=> int(111) [12]=> int(112) [13]=> int(113) [14]=> int(114) [15]=> int(100) [16]=> int(116) [17]=> int(117) [18]=> int(118) [19]=> int(119) }
["m"]=> array(20)
{
[0]=> int(1) [1]=> int(1) [2]=> int(1) [3]=> int(1) [4]=> int(1) [5]=> int(2) [6]=> int(2) [7]=> int(2) [8]=> int(2) [9]=> int(2) [10]=> int(2) [11]=> int(2) [12]=> int(2) [13]=> int(2) [14]=> int(2) [15]=> int(3) [16]=> int(3) [17]=> int(3) [18]=> int(3) [19]=> int(3) } }
array(18) {
[0]=> int(100) [1]=> int(101) [2]=> int(102) [3]=> int(103) [4]=> int(104) [6]=> int(106) [7]=> int(107) [8]=> int(108) [9]=> int(109) [10]=> int(110) [11]=> int(111) [12]=> int(112) [13]=> int(113) [14]=> int(114) [16]=> int(116) [17]=> int(117) [18]=> int(118) [19]=> int(119) }
配列の要素の除去
array_pop
- 配列のインデックスから、末尾にあるインデックス1つを取り除く。指定した変数の配列が空だった場合には、null が帰される。
配列の結合
- 1. +演算子。同じキーを上書きする。
- 2. array_push(array, array)とすると、出力が array([0]->array, [1]->array)になる。
- 3. array_match(out_array, add_array)これでokだが、add_array = array();だとエラーが起こるので、適当なトラップが必要。 ← array_mergeの間違えでしょ?
配列要素の結合
$str = implode('/',$array);
配列の要素表示
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- 図案、立案
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- 作条、訓練、層、連、段
[★]
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