はてブログ

はてなブックマーク新着エントリーの過去ログサイトです。



タグ 詳しい仕組み

新着順 人気順 5 users 10 users 50 users 100 users 500 users 1000 users
 
(1 - 6 / 6件)
 

JavaScriptの非同期処理をじっくり理解する (4) AbortSignal, Event, Async Context

2021/10/24 このエントリーをはてなブックマークに追加 114 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip ベストプラクティス Event 実行順序 非同期処理 自信

JavaScriptの非同期処理をじっくり理解する (4) AbortSignal, Event, Async Context 対象読者と目的 非同期処理の実装方法は知っているが、仕組みを詳しく知らないのでベストプラクティスがわからないときがある 実行順序の保証がよくわからないので自信をもってデプロイできない変更がある より詳しい仕組みを理解する... 続きを読む

JavaScriptの非同期処理をじっくり理解する (3) async/await

2021/10/11 このエントリーをはてなブックマークに追加 124 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip ベストプラクティス 動機 実装 実行順序 await

対象読者と目的 非同期処理の実装方法は知っているが、仕組みを詳しく知らないのでベストプラクティスがわからないときがある 実行順序の保証がよくわからないので自信をもってデプロイできない変更がある より詳しい仕組みを理解することでより計画的な実装をできるようになりたい という動機で書かれた記事です。同様... 続きを読む

JavaScriptの非同期処理をじっくり理解する (2) Promise

2021/10/03 このエントリーをはてなブックマークに追加 186 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip ベストプラクティス Promise 動機 実装 実行順序

対象読者と目的 非同期処理の実装方法は知っているが、仕組みを詳しく知らないのでベストプラクティスがわからないときがある 実行順序の保証がよくわからないので自信をもってデプロイできない変更がある より詳しい仕組みを理解することでより計画的な実装をできるようになりたい という動機で書かれた記事です。同様... 続きを読む

JavaScriptの非同期処理をじっくり理解する (1) 実行モデルとタスクキュー

2021/09/25 このエントリーをはてなブックマークに追加 287 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip ベストプラクティス タスクキュー 動機 実装 実行順序

対象読者と目的 非同期処理の実装方法は知っているが、仕組みを詳しく知らないのでベストプラクティスがわからないときがある 実行順序の保証がよくわからないので自信をもってデプロイできない変更がある より詳しい仕組みを理解することでより計画的な実装をできるようになりたい という動機で書かれた記事です。同様... 続きを読む

妊娠でお腹の皮膚が広がるのはなぜ? マウス実験で解明 (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

2017/09/11 このエントリーをはてなブックマークに追加 53 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 解明 マウス実験 朝日新聞デジタル 皮膚 Yahoo

妊娠期におなかの皮膚が広がる際の詳しい仕組みを、豊島文子・京都大教授(細胞生物学)らの研究グループがマウスの実験で明らかにした。11日、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに発表した。 胎児の成長に伴い妊婦の腹部の皮膚は急速に広がるが、詳しい仕組みは分かっていなかった。豊島教授らのグループは、妊娠したマウスを使った実験で腹部の皮膚を構成する細胞の動きを詳しく観察。妊娠から12~16日後の細胞を... 続きを読む

「葉」ができる仕組み明らかに NHKニュース

2012/07/01 このエントリーをはてなブックマークに追加 356 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip NHKニュース シロイヌナズナ 変異 農作物 応用

「植物の『葉』は『根』になれなかったいわば『失敗作』である」、東京大学の研究グループが植物の「葉」ができる詳しい仕組みを初めて明らかにしました。 将来、遺伝子操作によって、葉になる部分を増やすなど、農作物への応用も期待されます。 東京大学大学院の塚谷裕一教授の研究グループは、実験で使われる代表的な植物「シロイヌナズナ」の突然変異を調べていたところ、本来、「葉」となる部分に「葉」と「根」の中間的なも... 続きを読む

 
(1 - 6 / 6件)