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    <title>Travel biology</title>
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    <description>回遊や渡りなど、生物の旅に関する論文＆研究日誌</description>
    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2008-10-06T22:25:28+09:00</dc:date>
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    <title>Thyroid hormone-induced demineralization of the vertabral skelton of the eel, Anguilla anguilla</title>
    <description>M Sbaii, A Kacem, S Aroua, S Baloche, K Rousseau, E Lopez, F Meunier, S Dufour
General and Comparative Endocrinology 151 98-107 (2007)
...</description>
    <content:encoded><![CDATA[M Sbaii, A Kacem, S Aroua, S Baloche, K Rousseau, E Lopez, F Meunier, S Dufour<br />
General and Comparative Endocrinology 151 98-107 (2007)<br />
]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-10-06T22:25:28+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
  </item>
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    <title>Evidence That Corticotropin-Releasing Hormone Acts as a Growth Hormone-Releasing Factors in a Primitive Teleost, the European Eel (Anguilla anguilla)</title>
    <description>K Rousseau, N L Belle, J Marchelidon, S Dufour
Journal of Neuroendocrinology 11 385-392 (1999)

Abstract
SRIHによるGHの負のコントロールは脊椎動物の進化を通して保存されている。対照的...</description>
    <content:encoded><![CDATA[K Rousseau, N L Belle, J Marchelidon, S Dufour<br />
Journal of Neuroendocrinology <strong>11</strong> 385-392 (1999)<br />
<br />
Abstract<br />
SRIHによるGHの負のコントロールは脊椎動物の進化を通して保存されている。対照的に、GHの正のコントロールは種や生理状態により様々である。我々は若齢期のヨーロッパウナギを用いてGHに対する直接的な作用を調べた。無血清で培養した下垂体細胞を実験に用いた。GHはRIA法により測定した。GHRH、GnRH、ニューロペプチドY（NPY）、Cholecytokinin（CCK）はGHの産生に影響を及ぼさなかったが、CRHは量依存的にGHの産生を促した。（1nmから影響があり、Maxは100nmであった。）以前の我々の研究にも一致して、PACAPもまたGHの産生を促したが、その効果はCRHには劣っていた。POMCから産生されるACTH、α-MSH、β-endorphinはどの濃度においてもGHの産生に影響を与えなかった。CRHのアンタゴニストであるα-ヘリカルCRHによりCRHの効果を阻害してみるとGHの産生が抑制された。このことはCRH特異レセプターは哺乳類タイプであることを示唆している。CRHの効果は24時間の培養後には落ちることから、脱感作が起きてると示された。一方対照的にSIRHに関しては脱感作は観察されなかった。SIRHは量依存的にCRHの作用を阻害した。SIRHは1nmで1000nmのCRHを無効にした。結論として、ウナギにおいて、CRHは下垂体細胞レベルで直接的にGHの産生を促すことが分かった。GHとコルチゾルの分泌は代謝やイオン交換のような生理機能の調節で相互作用しうる。本研究からCRHは初期の脊椎動物において変態や浸透圧調節、ストレスや絶食といった様々な減少に関わる内分泌学的軸を協調して働かせる重要な役割を担っていることが推察された。CRHによるGHの効果は一部進化を通して保存されておあり、それは人間においてストレスや絶食、うつなどの生理病理学的状態で見受けられる。]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-08-31T21:51:04+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
  </item>
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    <title>Cortisol Selectively Stimulates Pituitary Gonadotropin beta-Subunit in a Primitive Teleost, Anguilla anguilla</title>
    <description>Y S Huang, K Rousseau, M Sbaihi, N L Belle, M Schmitz, S Dufour
Endocrinology 140 1228-1235 (1999)

Abstract
哺乳類において糖質コルチコイドはストレスに関係した生殖機能の阻害効果を別に...</description>
    <content:encoded><![CDATA[Y S Huang, K Rousseau, M Sbaihi, N L Belle, M Schmitz, S Dufour<br />
Endocrinology <strong>140</strong> 1228-1235 (1999)<br />
<br />
Abstract<br />
哺乳類において糖質コルチコイドはストレスに関係した生殖機能の阻害効果を別にすれば、Pubertyの開始に重要な役割を果たしていることが知られている。我々はウナギの雌の若齢魚をモデルとして、コルチゾル（F）の生殖腺刺激ホルモン（LH）に対する刺激の可能性を調べた。LHはRIAにより、LHmRNAはDot-blot法により調べた。F処理によin vivo、in vitroの両方で下垂体のLHの増加が認められた。長期間無血清の下垂体細胞の初代培養を行うことで、FのLHに対する直接的な作用も調べた。FはLHの細胞含量をin vitroにおいて量・時間依存的に増加させた。様々な糖質コルチステロイドの能力を計測した結果、Triamcinolone acetonidi > dexamethasone > F　>> crtisone, aldesterone　であった。このことは糖質コルチコイド特異的なレセプターの存在を示唆するものである。FはLHの産生をLHβ mRNAに選択的に増加させた。（α鎖には影響が見られなかった。）このFのLHに対する影響は下垂体細胞レベルで直接的に行われ、ラットにおけるFのFSHに対する影響を想起させる。本研究では原始的な若齢期の魚を用いており、このことからPubetyの時期のFによる生殖腺刺激ホルモンの正の調節は脊椎動物の初期において生じた可能性があることを示唆するものである。]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-08-30T23:45:13+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
  </item>
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    <title>Opposite effects of inslin-like growth factors (IGFs) on gonadotropin (GtH-Ⅱ) and growth hormone (GH) production by primary culture of European eel (Anguilla anguilla) pituitary cells</title>
    <description>Y S Huang, K Rousseau, N L Belle, B Vidal, E Burzawa-Gerard, J Marchelidon, S Dufour
Aquaculture 177 73-83 (1999)

Abstract
インスリン様成長因子-Ⅰ（IGF-Ⅰ）はGH...</description>
    <content:encoded><![CDATA[Y S Huang, K Rousseau, N L Belle, B Vidal, E Burzawa-Gerard, J Marchelidon, S Dufour<br />
Aquaculture <strong>177</strong> 73-83 (1999)<br />
<br />
Abstract<br />
インスリン様成長因子-Ⅰ（IGF-Ⅰ）はGHの調節を受け主に肝臓で産生される成長因子であり、真骨魚や他の脊椎動物において体成長に調節を仲介していることが知られている。性的に未成熟なウナギを用いて、IGF-ⅠがGHとLHに与える影響を見ることにより、IGF-Ⅰが成長と成熟の相互作用に関わる可能性について調べた。本研究では下垂体の初代培養細胞を用いて実験を行った。他の要因の影響を避けるため、細胞は基盤の培養液（M199）のみで血清は入らない状態にした。細胞および培養液中のGHとLHはRIAにより測定を行った。対照群の細胞は多量のGHの放出を行い、2週間後ではイニシャルの2倍以上の濃度になっていた。このことはこの培養細胞はGHを生産することを示している。IGF-ⅠはGHの放出と生産を量・時間依存的に抑制した。最も効果のあった濃度は10＾-9 Mで80％以上の阻害率であった。LHに関してLH産生細胞はGHのそれに比べ1000倍も少なく、2週間の培養におけるLHの放出はごくわずかであった。IGH-ⅠはLHの細胞含有量と放出量を量・時間依存的に増加させた。10＾-8 Mで2週間培養する条件で最もLHが産生され、その量は6倍にも達した。IGF-ⅡもIGF-Ⅰと同様にGHの生産を減らし、LHを刺激した。この結果はGFsはGHとLHで逆の働きがあることを示しており、IGF-Ⅰは真骨魚類において成長と成熟（Puberty）に相互作用的に重要な働きがあることが示唆された。<br />
]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-08-20T17:04:23+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
  </item>
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    <title>Inslin-like growth factor-1 stimulates gonadotropin production from eel pituitary cells: a possible metabolic signal for induction of puberty</title>
    <description>Y S Huang, K Rousseau, N L Belle, B Vidal, E Bruzawa-Gerard, J Marchelidon, S Dufour
Journal of Endocrinology 159 43-52 (1998)

Abstract
インスリン様成長因...</description>
    <content:encoded><![CDATA[Y S Huang, K Rousseau, N L Belle, B Vidal, E Bruzawa-Gerard, J Marchelidon, S Dufour<br />
Journal of Endocrinology <strong>159</strong> 43-52 (1998)<br />
<br />
Abstract<br />
インスリン様成長因子（IGF）-1は哺乳類において、成長と成熟のシグナルに関係しうることが示唆されている。ヨーロッパウナギの幼魚をモデルとして、LHの産生に対するIGF-1の効果を調べるため、我々は血清フリーで長期間ウナギの下垂体細胞を初代培養を行った。IGF-1は期間および量依存的にGTHの包含量と放出量の双方を増加させた。IGF-1とIGF-2はほぼ同様の効果を持っていたが、インスリンに関してはその効果は100分の一しかなく、このことはIGF type 1 receptorの存在を意味することを示唆している。その他の成長や代謝に関わる因子、たとえば塩基性繊維芽細胞成長因子（bFGF）や甲状腺ホルモンはGTHの産生に効果は無かった。<br />
IGF-1はGTHを産生する細胞自体を増加させることはなく、LHの増加する要因は細胞の増加では無いことを意味している。IGF-1とSRIH-14の効果を比較した結果、どちらもGHの阻害を行った、しかしIGF-1のみLHの産生を増加させた。このことによりGTH産生細胞に対するIGF-1の効果は成長ホルモン産生細胞によるGHの減少によるものでは無いことが示された。本研究では下垂体に直接的にIGF-1はGTHの産生を促す特異的な効果があることを示した。この原始的な種類での知見はIGF-1は脊椎動物の進化の初期の段階で体成長とPubertyに関係していた可能性を示唆するものである。]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-08-19T19:15:41+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
  </item>
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    <title>Long term Inhibitory Effects of Somatostatin and Inslin-Like Growth Factor 1 on Growth Hormone Release by Serum-Free Pituitary Culture of Pituitary Cells from European eel (Anguilla anguilla)</title>
    <description>K Rousseau, Y S Huang, N le Belle, B Vidal, J Marchelidon, J Epelbaum, S Dufour
Neuroendocrinology 67 301-309 (1998)

Abstract
原始的な真骨魚であるヨーロッパウナギ（...</description>
    <content:encoded><![CDATA[K Rousseau, Y S Huang, N le Belle, B Vidal, J Marchelidon, J Epelbaum, S Dufour<br />
Neuroendocrinology <strong>67</strong> 301-309 (1998)<br />
<br />
Abstract<br />
原始的な真骨魚であるヨーロッパウナギ（<i>Anguilla anguilla</i>）における成長ホルモン（GH）を直接調節する視床下部および末梢の因子の能力を調べるために、我々は下垂体の初代細胞培養を行った。血清Freeの媒質で培養を行ったところ、下垂体は連続的にGHを産生し、最初の細胞に含まれていたGH量を超えた。Somatotoropin-release inhibiting hormone（SRIH-14）は濃度依存的にGH産生を阻害し、最大95％もの阻害効果があった。12日間の培養において脱感作は観察されなかった。サブタイプ選択的なSRIH作用薬レセプターを利用したところ、ウナギの成長ホルモン産生細胞のレセプターはほ乳類のsst1/sst4よりsst2/sst3/sst5クラスに関連していることが示唆された。Inslin-like growth factor 1 （IGF1）は濃度依存的にGH産生を阻害し、脱感作なしに最大85％の阻害効果があった。<br />
IGF1とIGF2はGHに対してほぼ同様の効果があったが、インスリンは1000分の1の効果しかなく、このことはIGF1タイプ1レセプターが関与していること意味することを示唆している。これらの結果からウナギの成長ホルモン産生細胞は<i>in vitro</i>で他の因子なしにアクティブであり、<i>in vivo</i>において阻害的な調節をうけていことが示唆された。この長期的な阻害効果に二つの候補物質は神経ホルモンであるSRIHと循環型のIGF1である。これらのデータは脊椎動物においてSRIH-GH-IGF1系が分子的にも機能的にも進化の初期で存在していることを示している。]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-08-11T22:14:06+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
  </item>
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    <title>Distribution, Characterization, and Growth Hormone-Releasing Activity of Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide in the European eel, Anguilla anguilla</title>
    <description>M Montero, L Yon, K Rousseau, A Arimura, A Fournier, S Dufour, H Vaudry
Endocrinology 139 4300-4310 (1998)

Abstract
真骨魚におてpituitary adenylate cyc...</description>
    <content:encoded><![CDATA[M Montero, L Yon, K Rousseau, A Arimura, A Fournier, S Dufour, H Vaudry<br />
Endocrinology <strong>139</strong> 4300-4310 (1998)<br />
<br />
Abstract<br />
真骨魚におてpituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP)のcDNAはベニザケとタイナマズにおいてクローニングが完了しており、PAPCAPのアミノ酸配列に関してはStargazerなど他の魚類でも決定されている。しかし、現在までPACAPの脳内における詳細な分布に関しては知見がない。本研究ではPAPCAP27を抗体として原始的な真骨魚であるウナギを材料にしてPAPCAPの中枢神経系の局在を調べた。PACAPに反応したPerikaryaは間脳（視床下部の視索前野核と視床の背部および腹部核）においてのみ見られた。PACAP反応性の神経繊維はのの様々な場所、特に終脳腹側、間脳、中脳、小脳小弁、および髄脳において観察された。加えて、神経終末PACAPの濃密な蓄積は下垂体の末端部において確認された。ウナギの脳内に含まれるPACAPはHPLCとRIAによってその同定をおこなった。ウナギPACAPはmammalianPACAP38と共溶出された。クローニング解析から魚類においてPACAPの前駆体はGHRHの前駆体と同様であることが示されている。そこで我々は、PACAPとGHRHがGHの放出に関わる効率をウナギの培養下垂体を用いて調べた。用量反応実験によりPACAP27とPACAP38は同様の効果を持つことが示されたが、PACAP27に比べPACAP38は12倍の能力を有していることが示された。対照的にGHRHは高濃度でもGHの放出に影響を与えなかった。このことからPACAPは成長ホルモン放出細胞の調節に重要な役割を果たしている可能性が示された。]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-08-10T22:33:55+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
  </item>
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    <title>Down-Regulation of TSH Subunit mRNA Levels by Thyroid Hormones in the European Eel</title>
    <description>B Pradet-Balade, M Schmitz, C Salmon, S Dufour, B Querat
General and Comparative Endocrinology 108 191-198 (1997)

Abstract
3,5,3-トリヨードチロニン（T3）とチロ...</description>
    <content:encoded><![CDATA[B Pradet-Balade, M Schmitz, C Salmon, S Dufour, B Querat<br />
General and Comparative Endocrinology <strong>108</strong> 191-198 (1997)<br />
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Abstract<br />
3,5,3-トリヨードチロニン（T3）とチロキシン（T4）がαと甲状腺刺激ホルモン（TSH）β mRNAに与える影響ついて、銀化したヨーロッパウナギを用いて調べた。ノーザンブロット解析の結果、個体間でTSHβをコードするmRNAはその数と長さが様々であり、この多様性は明らかに甲状腺の状態とは関係が無かった。複数のバンドが出たときは、その強度に関してバンドを足しあわせた値として計算した。T3とT4のインプランテーションにより血中の甲状腺ホルモン（THs）を増加させると、TSHβ mRNAは減少した。チオ尿素（Thiourea）によりTHsを減少させると、αおよびTSHβ mRNAは増加した。<i>In vitro</i>の実験でT3とT4の処理で下垂体の細胞のTSHβ mRNAの発現は減少することが分かった。結論として、<i>in vivo</i>と<i>in vitro</i>の実験によりヨーロッパウナギではT3とT4は下垂体TSHβ mRNAに対して負のフィードバック効果を示し、おそらくこれは直接下垂体に作用する可能性が示唆された。]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-08-09T22:01:29+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
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  <item rdf:about="https://rsmigration.blog.shinobi.jp/%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%AD%A6%E5%95%8F/development%20of%20a%20radioimmnunoassay%20for%20european%20eel%20growth%20hormone%20and%20application%20to%20the%20study%20of%20silvering%20and%20experimental%20fasting">
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    <title>Development of a Radioimmnunoassay for European eel Growth Hormone and Application to the Study of Silvering and Experimental Fasting</title>
    <description>J Marchelidon, M Schmitz, L M Houdebine, B Vidal, N Belle, S Dufour
General and Comparative Endocrinology 102 360-369 (1996)

Abstract
特異的かつ鋭敏なヨーロ...</description>
    <content:encoded><![CDATA[J Marchelidon, M Schmitz, L M Houdebine, B Vidal, N Belle, S Dufour<br />
General and Comparative Endocrinology <strong>102</strong> 360-369 (1996)<br />
<br />
Abstract<br />
特異的かつ鋭敏なヨーロッパウナギ（Anguilla anguilla）GH（angGH）に対する相同のRIA法を開発した。精製したangGHを2万倍希釈して立てた抗血清はプロラクチン、甲状腺ほるもん、コイLH、下垂体切除したウナギの血清とは交差反応を示さなかった。ウナギの下垂体抽出物と血清による阻害曲線はangGHスタンダードのそれと平行であった。ED50は1～2ng/tubeの間であり、angGHの快復率は約100％であった。免疫組織学的解析において抗血清によりシラスウナギ、黄ウナギ、銀ウナギの下垂体の成長ホルモン分泌細胞（Somatotroph）にが特異的にラベルされた。シラスウナギ、黄ウナギ、銀ウナギの下垂体におけるGH量、黄ウナギと銀ウナギにおける血清におけるGH量を調べた。黄ウナギから銀ウナギへGHの変動も調べた。GHの産生は黄ウナギから銀ウナギになるとともに減少しており、このことはおそらく銀ウナギが成長を停止することに関連していると考えられる。自然環境下で絶食状態となる銀ウナギとは対照的に、実験的に3ヶ月間絶食させたウナギではGHの産生が増加した。このことはGHの調節は絶食（自然 もしくは 実験的）とウナギのステージ（黄ウナギか銀ウナギ）により行われていることを示唆している。]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-08-08T13:55:37+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
  </item>
  <item rdf:about="https://rsmigration.blog.shinobi.jp/%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%AD%A6%E5%95%8F/observations%20on%20the%20spawning%20behavior%20of%20artificialy%20matured%20japanese%20eels%20anguilla%20japonica%20in%20captivity">
    <link>https://rsmigration.blog.shinobi.jp/%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%AD%A6%E5%95%8F/observations%20on%20the%20spawning%20behavior%20of%20artificialy%20matured%20japanese%20eels%20anguilla%20japonica%20in%20captivity</link>
    <title>Observations on the spawning behavior of artificialy matured Japanese eels Anguilla japonica in captivity</title>
    <description>SZ Dou, Y Yamada, A Okamura, S Tanaka, A Shinoda, K Tsukamoto
Aquaculture 266 117-129 (2007)

Abstract
人為催熟したニホンウナギ（Anguilla japonica）の飼育下における産卵行動...</description>
    <content:encoded><![CDATA[SZ Dou, Y Yamada, A Okamura, S Tanaka, A Shinoda, K Tsukamoto<br />
Aquaculture <strong>266</strong> 117-129 (2007)<br />
<br />
Abstract<br />
人為催熟したニホンウナギ（<i>Anguilla japonica</i>）の飼育下における産卵行動をDVDビデオを用いて観察した。人為催熟処理は常法に従った。本実験では、ホルモン処理したウナギ3組をシェルター入り、もしくはシェルターのない1.5m＾3の水槽に入れ、20℃で24時間海水馴致させた。その24時間後、最終成熟と排卵を促すために、SPEを打ち、さらにその24時間後にHCGとDHPを打ち込んだ。ビデオ撮影は馴致期間から始め合計96時間撮影した。HCG投与前、雌雄ともにinactiveで水槽の底かシェルターにいた。HCGを投与すると、activeになり水槽の底を離れるようになった。HCG投与後のActivityに関してシェルター未処理群では全Activityの雌で67％、雄で45％であり、シェルター処理では雌雄でそれぞれ77％と78％であった。この時期の活動は他の時期に比べ雌雄ともにまた、シェルターの有無にかかわらずはっきりしていた。排卵と放精は一番活発している時間に水槽の上部（底面では無い場所）で行われた。排卵放精後はウナギはシェルターに戻る、もしくは底面に戻った。シェルター未処理のウナギ9匹中8匹（89％）がHCG投与後14-18時間で自然排卵を行った。これとは対照的にシェルター処理群ではHCG処理後14-20時間で9匹中4匹（44％）しか排卵しなかった。雄に関して、HCG処理後シェルター未処理群では雌に先立つこと2-4時間で活動が最も活発になり、シェルター処理群はそれが5-6時間であった。産卵行動の指標行動であるペアリングやチェイシング、タッチングといった求愛行動は本研究では観察されなかった。しかしながら多くの場合、雌雄間、もしくは雌雌間でしばしば短い期間を泳ぐ‘Cruise together’といった行動を発見した。これは人為催熟したニホンウナギでグループでの産卵行動を起こす可能性を示唆するものである。]]></content:encoded>
    <dc:subject>科学・学問</dc:subject>
    <dc:date>2008-07-27T14:20:25+09:00</dc:date>
    <dc:creator>Cindy</dc:creator>
    <dc:publisher>NINJA BLOG</dc:publisher>
    <dc:rights>Cindy</dc:rights>
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