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12の普遍的な研究手法

研究手法は、知識を検索するために組織化された一貫した方法でデータや情報を取得できるようにするリソースです。

調査で使用される手法は、理論に基づいてサポートおよび正当化される必要があります。 たとえば、一定期間の子供の成長に関する調査では、測定方法に頼らなければなりません 身長や体重などの成長を反映する物理的測定値であり、子供がどれだけ成長したかについての両親の推定値ではありません。

知識のあらゆる分野に適用できる普遍的な研究手法があります。 ただし、フィールドに固有のものもあります。 以下は、ドキュメンタリー、フィールド、および科学研究で使用できるさまざまな手法です。

1. 書誌検索

図書館は書誌検索において非常に価値があります
図書館は文書研究において非常に価値があります。

書誌検索は、特定のトピックに関する情報をまとめたものです。 目的は、繰り返しを避け、利用可能な以前の情報を比較し、ギャップを発見できるように、関心のある主題について何が書かれているかを知ることです。 書誌検索は、間違いなくほとんどの研究分野の主要な手法です。

書誌調査プロセスでは、本、人気のある雑誌、科学研究などの有益な資料、およびWebサイトが利用可能である必要があります。 ビデオ、フッテージ、オーディオなど、他の種類のドキュメントを作成することもできます。 これらのドキュメントは、物理ライブラリと仮想ライブラリ、および新聞のアーカイブに配置できます。

書誌検索を実行する場合、次の2種類のソースを考慮することができます。

  • 一次資料:それらは、直接のデータ、つまり定期刊行物、本、参考図書を提供する研究に関する1人または複数の著者の著作です。
  • 二次資料:翻訳、アンソロジー、出版物のカタログなどの一次資料から作成されたドキュメントです。 辞書、百科事典、データベースも二次資料と見なされます。

2. 記録

カードは、取り扱いが簡単なため、研究者が伝統的に使用している白または裏地付きのハーフページカードです。 今日、それらは電子的手段を使用して任意のワードプロセッサからのコンピュータファイルに置き換えることができます。

2種類のトークンを識別できます。

  • リファレンスシート:書誌レコードなどの出版物の識別データを含むものです(書籍またはその他の出版物のデータを含みますが、 定期刊行物)およびヘメログラフィックファイル(雑誌、新聞、レビュー、文書、インタビューなどのさまざまな定期刊行物で参照された記事に関する情報が含まれています。 講義)。
  • instagram story viewer
  • ワークシート:それらには、私たちが分析した読みの要約、逐語的な引用、観察、コメント、および私たちが調べた情報源の反映が含まれています。

3. 調査

調査は、特に社会科学における研究手法です。
調査は社会科学の研究ツールです。

調査は、調査対象から直接情報を入手するフィールド調査手法です。 調査では、注釈が付けられ、人々のグループに適用される質問が作成されます。 質問は、回答者の回答を測定できる評価システムを使用して、調査チームによって事前に作成されています。

最もよく知られている世論調査は、さまざまな候補者の傾向を調査するために、ある国で選挙の前に実施される世論調査です。

4. インタビュー

インタビューは、分析対象の情報を取得するために被験者に質問をするフィールド調査手法です。 面接は一般的に個別ですが、少人数のグループに適用することもできます。

インタビュアーは、研究対象から定性的データを抽出することで研究手段として機能するため、社会科学で広く使用されています。

面接の利点の1つは、過去の出来事を調べたり、面接対象者の私的な状況を調べたりするために適用できることです。 たとえば、青年期のビデオゲーム中毒に関する研究では、インタビューはこの現象の理由を調査するための理想的な手法になります。

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5. 観察

研究手法としての観察は、特定の目的を持った意図的な知覚です。 それが適用される領域内で目的を持っているので、それは選択的です。 たとえば、天文学者は新しい宇宙の物体や現象を見つけるために空を観察します。

観察が行われている間、私たちが知覚するものは、関係する知識の領域の文脈で解釈されなければなりません。 たとえば、天文学者が空の奇妙な物体を観察した場合、彼はそれを次のように解釈する必要があります。 小惑星、彗星、または天文学の領域内であなたが持っている可能なオプション 惑星。

観察プロセスには次のステップがあります。

  1. 物体の知覚:物体の存在を認識します。たとえば、光学顕微鏡で細胞の暗い点を観察する生物学者などです。
  2. オブジェクトの解釈:研究者は知覚された物体を認識しなければなりません。 したがって、生物学者は、細胞内のダークスポットを細胞小器官、製剤上のダスト粒子、または細胞内寄生体として解釈することができます。
  3. オブジェクトの説明:客観的に、観察が展開される研究領域の言語で。 たとえば、生物学者はダークスポットを細胞の核などに隣接する直径1ミクロンの円形の構造として説明します。

すべての観察において、特定の状況で被験者または観察者によって知覚される物体があります。 観察の状況は、対象と対象の環境です。 観察者は、カメラや温度計などの観察手段を使用できます。 上記のすべてが知識体系に挿入され、適切な説明を行うのに役立ちます。

科学的観察は公的な性質のものです。つまり、観察の結果は、同様の条件下で他の専門家によって再現可能でなければなりません。 しかし、地震、星の爆発、社会の激変など、繰り返すことができない状況もあります。

6. 実験

実験は、後で操作の結果を観察して解釈するために、オブジェクトに影響を与える条件を操作する科学的研究手法です。 たとえば、植物の成長に対する光の影響を調べたい場合、実験では、いくつかの植物を明るい場所に置き、他の植物を暗い場所に置きます。

実験では、オブジェクトを取り巻く要因は、直接、人工的に制御されます。 刺激がオブジェクトに適用されたとき、または間接的に、オブジェクトを取り巻く環境が変更されたときのように オブジェクト。 暗所に置かれた植物の場合、研究対象である植物の生育条件が間接的に変化します。

研究者が実験で行う変更または変更は、以前の知識と、彼がテストしようとしている仮定または仮説に基づいています。 このように、マグネシウムがアスリートのパフォーマンスに有利であるという仮説が立てられた場合、実験は何らかの方法で測定することで構成されます。 アスリートの2つのグループの身体活動。1つはマグネシウムを含まないコントロール、もう1つは一定量を摂取した実験グループです。 マグネシウム。

7. 思考実験

思考実験は、原子モデルなどの現象を説明するモデルを組み立てたり、コンピューターを使って状況をシミュレートしたりする科学的調査手法です。

コンピュータシミュレーションは、実際の実験ですでに決定されている理論を​​適用しようとする実験を実行するための実行可能で高速かつ安価な方法です。 それらは応用科学技術に応用されています。

しかし、思考実験は現実に代わるものではありません。 たとえば、病気の蔓延の疫学的予測は、考えられるシナリオを示し、予防措置を講じるのに役立ちます。

ウイルス感染の拡大のシミュレーション
適切な予防策を講じた場合(黄色)または講じなかった場合(緑色)のウイルス性疾患の感染曲線のモデル。

8. 無作為抽出

ランダムサンプリングは、初期セットから小さなサブセットを抽出することです。 たとえば、大学の学生の体調を調べたい場合は、 その大学、さまざまな学部からの学生のグループをランダムに選択し、 特徴。

ランダムサンプリングの目的は、選択したサンプルに、 特定の特性と、研究の結果が 人口。

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9. 動物モデル

研究技術における動物モデルとしてのマウス
マウスは、研究モデルで最も広く使用されている動物です。

動物モデルは、生物学の分野で多くの調査に使用されています。 それらは、複雑な細胞および生化学的プロセスを研究し、潜在的な治療薬の有効性と安全性を評価するために使用されます。 これらの結果は、人間に適用できます。

最もよく使われる動物の中には、マウス、ラット、ウサギ、ブタ、ゼブラフィッシュ、モルモットがいます。 いくつかの動物モデルの別の利点は、それらが遺伝子改変、遺伝子のキャンセルまたは挿入が可能であり、それを用いて前記遺伝子の効果を研究できることである。

研究者は、実験の目的に応じて、各モデルの長所と短所を評価する必要があります。 たとえば、皮膚科の分野での創傷修復研究では、マウスとラットが動物モデルとして使用されます。 一方、ウサギはコレステロール代謝の研究に使用されます。

10. 細胞培養

研究技術における細胞培養
細胞培養は、さまざまな細胞タイプの薬物研究を容易にします。

細胞培養は、細胞を液体または固体の培地で増殖させる研究手法です。 細胞培養技術は、適切な微量栄養素、温度、およびそれらの発達のための成長因子を使用して、細胞タイプに適合させる必要があります。

それは微生物学で細菌の存在とそれらの特徴を研究するために、そして抗生物質の存在下でそれらの発達を決定するために適用されます。 また、分子生物学、生理学、生化学などの研究で、特定の種類の細胞の挙動に対処したい場合。

11. ゲノム配列決定

ゲノムシーケンシング技術は、本に書かれた単語を綴る人のように、各DNA塩基を1つずつ識別することに基づいています。 この手法は、遺伝子研究で広く使用されています。

DNAの配列を知ることで、いくつかの病気を説明する突然変異、配列を決定することができます 個人のゲノムの、遺伝子と可能な治療法との関係 遺伝学。

12. PCR:ポリメラーゼ連鎖反応

ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は サンプル中の微量DNAを検出する方法に革命をもたらした技術 生物学的。 これは、測定可能な十分な量になるまで、酵素であるポリメラーゼを使用してDNA鎖を何度も複製することに基づいています。

PCRには、微量のウイルスの検出から化石サンプル中のDNAの存在の検出まで、さまざまな用途があります。

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参考文献

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