[過去ログ] その日暮らしの社会人による雑談其の105 (316レス)
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267: 2014/10/26(日) 16:12:33.86 AAS
リーマン
2ch板:employee
大学生活
2ch板:campus
大学学部・研究
2ch板:student
おたく
2ch板:otaku
年代別
2ch板:nendai
セピア
2ch板:sepia
しりとり
2ch板:575
五七五・短歌
2ch板:tanka
アウトロー
2ch板:4649
自己紹介
2ch板:intro
ほのぼの
2ch板:honobono
夢・独り言
2ch板:yume
大規模OFF
2ch板:offmatrix
定期OFF
2ch板:offreg
突発OFF
2ch板:offevent
おいらロビー
2ch板:bobby
ロビー
2ch板:lobby

2ch板:maru
なんでもあり
2ch板:mog2

2ch板:mukashi
厨房!
2ch板:kitchen
最悪
2ch板:tubo
学歴
2ch板:joke
主義・主張
2ch板:shugi
人権問題
2ch板:rights
2ch批判要望
2ch板:accuse
モ娘(狼)
2ch板:morningcoffee
格付け
2ch板:ranking
シベリア超速報
2ch板:siberia
268: 2014/10/26(日) 16:13:19.33 AAS
東大阪は人情の街や!東大阪は中小企業のおっちゃんの血と汗と涙と糞尿の臭いが漂うええ街や!
悔し涙と血反吐と糞尿を垂れ流しながら家族を養うために死ぬ思いで働いてるんや!
社会的弱者を優しく受け入れるあたたかい街や!差別を許さない人権都市や!
東京がなんぼのもんじゃ!
神戸や芦屋がなんぼのもんじゃ!
あいつら気取ってて感じ悪いわ!(怒)
ホンマもんの国際都市は神戸でも横浜でも東京でもなく糞の臭いの立ち込める、この東大阪や!
神戸がなんぼのもんや!
芦屋、岡本、御影山手、西宮北口、夙川、甲陽園、苦楽園がなんぼのもんや!東大阪や八尾のほうが上や!
京都がなんぼのもんや!
奈良がなんぼのもんや!
堺がなんぼのもんや!
横浜がなんぼのもんや!
川崎がなんぼのもんや!
東京がなんぼのもんや!
政令指定都市がなんぼのもんや!
東大阪や八尾を差別して、バカにして、徹底的に見下す東京人
だからワシは関東人が嫌いやねん!
お洒落ぶって東大阪をバカにする兵庫県の神戸阪神間の人間も嫌いや!
阪急沿線がなんぼのもんや!
東大阪は人情の街や!東大阪は中小企業のおっちゃんの血と汗と涙と糞尿の臭いが漂うええ街や!
悔し涙と血反吐と糞尿を垂れ流しながら家族を養うために死ぬ思いで働いてるんや!
社会的弱者を優しく受け入れるあたたかい街や!差別を許さない人権都市や!
東京がなんぼのもんじゃ!
神戸や芦屋がなんぼのもんじゃ!
あいつら気取ってて感じ悪いわ!(怒)
ホンマもんの国際都市は神戸でも横浜でも東京でもなく糞の臭いの立ち込める、この東大阪や!
神戸がなんぼのもんや!
芦屋、岡本、御影山手、西宮北口、夙川、甲陽園、苦楽園がなんぼのもんや!東大阪や八尾のほうが上や!
京都がなんぼのもんや!
奈良がなんぼのもんや!
堺がなんぼのもんや!
横浜がなんぼのもんや!
川崎がなんぼのもんや!
東京がなんぼのもんや!
政令指定都市がなんぼのもんや!
東大阪や八尾を差別して、バカにして、徹底的に見下す東京人
だからワシは関東人が嫌いやねん!
お洒落ぶって東大阪をバカにする兵庫県の神戸阪神間の人間も嫌いや!
阪急沿線がなんぼのもんや!
269: こいろう ◆67r9/ERlog 2014/10/26(日) 16:13:43.61 AAS
晩飯なんもかってないわ
なんか買って帰ったらよかったな
270: 2014/10/26(日) 16:14:42.28 AAS
・閉経後も保持される未発達の卵胞で、閉経を遅らせることが可能になるという
卵子の老齢化による妊娠への障害、更年期障害などは、医療技術の進歩により
英ケンブリッジ大学での研究や、加齢への再生医療適用を研究する米非営利団体
卵巣の老化をコントロールすることが20年以内に可能になるとのこと!
はたまた若返らせることができることから、女性の妊娠における年齢制限は実質的に
卵巣は臓器の一つであり、他の臓器に使われている老化阻止の治療を
完全に新しい卵巣を作りだすことも可能」であり、様々な可能性があるとしています。
ピーター・ティール氏などをはじめ、膨大な資金援助が集まっているのだとか。
コメントしており、早期閉経の治療が可能となる兆しが見えている、と話しています。
保持する貯蔵庫のようなものを持っているという研究結果が増えてきているとのこと。
・閉経後も保持される未発達の卵胞で、閉経を遅らせることが可能になるという
卵子の老齢化による妊娠への障害、更年期障害などは、医療技術の進歩により
英ケンブリッジ大学での研究や、加齢への再生医療適用を研究する米非営利団体
卵巣の老化をコントロールすることが20年以内に可能になるとのこと!
はたまた若返らせることができることから、女性の妊娠における年齢制限は実質的に
卵巣は臓器の一つであり、他の臓器に使われている老化阻止の治療を
完全に新しい卵巣を作りだすことも可能」であり、様々な可能性があるとしています。
ピーター・ティール氏などをはじめ、膨大な資金援助が集まっているのだとか。
コメントしており、早期閉経の治療が可能となる兆しが見えている、と話しています。
保持する貯蔵庫のようなものを持っているという研究結果が増えてきているとのこと。
・閉経後も保持される未発達の卵胞で、閉経を遅らせることが可能になるという
卵子の老齢化による妊娠への障害、更年期障害などは、医療技術の進歩により
英ケンブリッジ大学での研究や、加齢への再生医療適用を研究する米非営利団体
卵巣の老化をコントロールすることが20年以内に可能になるとのこと!
はたまた若返らせることができることから、女性の妊娠における年齢制限は実質的に
卵巣は臓器の一つであり、他の臓器に使われている老化阻止の治療を
完全に新しい卵巣を作りだすことも可能」であり、様々な可能性があるとしています。
ピーター・ティール氏などをはじめ、膨大な資金援助が集まっているのだとか。
コメントしており、早期閉経の治療が可能となる兆しが見えている、と話しています。
保持する貯蔵庫のようなものを持っているという研究結果が増えてきているとのこと。
・閉経後も保持される未発達の卵胞で、閉経を遅らせることが可能になるという
卵子の老齢化による妊娠への障害、更年期障害などは、医療技術の進歩により
英ケンブリッジ大学での研究や、加齢への再生医療適用を研究する米非営利団体
卵巣の老化をコントロールすることが20年以内に可能になるとのこと!
はたまた若返らせることができることから、女性の妊娠における年齢制限は実質的に
卵巣は臓器の一つであり、他の臓器に使われている老化阻止の治療を
完全に新しい卵巣を作りだすことも可能」であり、様々な可能性があるとしています。
ピーター・ティール氏などをはじめ、膨大な資金援助が集まっているのだとか。
コメントしており、早期閉経の治療が可能となる兆しが見えている、と話しています。
保持する貯蔵庫のようなものを持っているという研究結果が増えてきているとのこと。
271: 2014/10/26(日) 16:15:42.17 AAS
WEBラジオは、東京・秋葉原にて公開収録イベントとして開催。「ニコニコ生放送」の中継の中で、
陣内貢役を鈴木達央、将陵佐喜役を浅倉杏美、堂馬舞役を世戸さおりが担当することが明らかになった。
前日憚を描いた『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』がTVスペシャルとして放送され、
2010年12月にTVアニメの2年後を描いた劇場アニメーション『蒼穹のファフナー HEAVEN AND
EARTH』が公開されている。2015年1月からスタートする『蒼穹のファフナー EXODUS』は、
「完成披露試写 -祝福-イベント」が11月15日に開催され、12月から第1話と第2話が劇場で先行上映される。
初回限定版のために現在は販売を終了しているが、再販を望む声が多いことから
映像特典として「公開初日舞台挨拶映像」「―――大ヒット感謝祭―――蒼穹作戦 ダイジェスト映像」
さらに、『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』のオンエア版が動画配信サイトで
配信スタートする。「ニコニコ生放送」では10月30日21:00〜、「dアニメストア」では
WEBラジオは、東京・秋葉原にて公開収録イベントとして開催。「ニコニコ生放送」の中継の中で、
陣内貢役を鈴木達央、将陵佐喜役を浅倉杏美、堂馬舞役を世戸さおりが担当することが明らかになった。
前日憚を描いた『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』がTVスペシャルとして放送され、
2010年12月にTVアニメの2年後を描いた劇場アニメーション『蒼穹のファフナー HEAVEN AND
EARTH』が公開されている。2015年1月からスタートする『蒼穹のファフナー EXODUS』は、
「完成披露試写 -祝福-イベント」が11月15日に開催され、12月から第1話と第2話が劇場で先行上映される。
初回限定版のために現在は販売を終了しているが、再販を望む声が多いことから
映像特典として「公開初日舞台挨拶映像」「―――大ヒット感謝祭―――蒼穹作戦 ダイジェスト映像」
さらに、『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』のオンエア版が動画配信サイトで
配信スタートする。「ニコニコ生放送」では10月30日21:00〜、「dアニメストア」では
WEBラジオは、東京・秋葉原にて公開収録イベントとして開催。「ニコニコ生放送」の中継の中で、
陣内貢役を鈴木達央、将陵佐喜役を浅倉杏美、堂馬舞役を世戸さおりが担当することが明らかになった。
前日憚を描いた『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』がTVスペシャルとして放送され、
2010年12月にTVアニメの2年後を描いた劇場アニメーション『蒼穹のファフナー HEAVEN AND
EARTH』が公開されている。2015年1月からスタートする『蒼穹のファフナー EXODUS』は、
「完成披露試写 -祝福-イベント」が11月15日に開催され、12月から第1話と第2話が劇場で先行上映される。
初回限定版のために現在は販売を終了しているが、再販を望む声が多いことから
映像特典として「公開初日舞台挨拶映像」「―――大ヒット感謝祭―――蒼穹作戦 ダイジェスト映像」
さらに、『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』のオンエア版が動画配信サイトで
配信スタートする。「ニコニコ生放送」では10月30日21:00〜、「dアニメストア」では
WEBラジオは、東京・秋葉原にて公開収録イベントとして開催。「ニコニコ生放送」の中継の中で、
陣内貢役を鈴木達央、将陵佐喜役を浅倉杏美、堂馬舞役を世戸さおりが担当することが明らかになった。
前日憚を描いた『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』がTVスペシャルとして放送され、
2010年12月にTVアニメの2年後を描いた劇場アニメーション『蒼穹のファフナー HEAVEN AND
EARTH』が公開されている。2015年1月からスタートする『蒼穹のファフナー EXODUS』は、
「完成披露試写 -祝福-イベント」が11月15日に開催され、12月から第1話と第2話が劇場で先行上映される。
初回限定版のために現在は販売を終了しているが、再販を望む声が多いことから
映像特典として「公開初日舞台挨拶映像」「―――大ヒット感謝祭―――蒼穹作戦 ダイジェスト映像」
さらに、『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』のオンエア版が動画配信サイトで
配信スタートする。「ニコニコ生放送」では10月30日21:00〜、「dアニメストア」では
272: 2014/10/26(日) 16:18:30.67 AAS
我々は、敗戦国家の愛国的革正と、国祖建国理想の国家的再確立を目指すのもである。我が国の場合、
神武建国は民族的理想、民族的道義の政治的形成として日本国家の存在理由を明示し、歴代天皇はこうした建国理想、
建国精神の一貫した体現者であらせられ、時間と空間の両軸の中心にましますのである。しかしこうした国家の在り様は
マッカーサーとそれを継承した戦後議会政党ー党閥・党賊によって全否定され存在しないのである。大東亜戦争の以前と以降とは
同じ日本でありながら、その構成理念を異別にしているのである。
戦後国家の構成理念は西洋近代の共和革命思想から発する自由主義・民主主義で、伝来固有の国体思想ではないのである。
国体思想を以て戦後デモクラシーに代替し、纂導者を纂奪するのが思想と権力に係わる平成維新の主題なのである。
祖国の再建と国体の復権を目指す、わが大日本第弐極地運動は、まずもってわが祖国の最強力国家としての構築が不可欠であると考える。
偉大な文明闘争には「戦争状態」をも前提とした国家建設を目指さねばならない。この臨戦体制を磐石にする為の経済システムは
自給自足体制の確立であり、強力な総力国防建設、全国民に対する福祉の完備である。
輝ける大亜細亜国家連合の建設を必ずややり遂げなければならない。文化文明、思惟思想において洋の東西は相を異にしており、
理念理想の相克は必至だからまず同一のものを奉ずる者同士がひとつとならなけれぱならないのだ。日本は新しい文明と新しい秩序の世界的形成者
となるのでなければならず、その為にはまず日本自らが道義的に覚醒し世界史的民族とならなければならない。平成維新はまさにその為の
「死の跳躍」に他ならない。したがって世界観から派生する綱領は 世界の道義的統一でなければならないのである。
我国民の思想指導及び学問教育の根本方針は何処までも深く国体の本義に徹して、歴史的現実の把握と世界的世界形成の原理に基かねばならない。
英米的思想の排撃すべきは、自己優越感を以て東亜を植民地視するその帝国主義にあるのでなければならない。又国内思想指導の方針としては、
較もすれば党派的に陥る全体主義ではなくして、何処までも公明正大なる君民一体、万民翼賛の皇道でなければならない。
神皇正統記が大日本者神国なり、異朝には其たぐいなしという我国の国体には、絶対の歴史的世界性が含まれて居るのである。
我皇室が万世一系として永遠の過去から永遠の未来へと云うことは、単に直線的と云うことではなく、永遠の今として、
何処までも我々の始であり終であると云うことでなければならない。天地の始は今日を始とするという理も、そこから出て来るのである。
慈遍は神代在今、莫謂往昔とも云う(旧事本紀玄義)。日本精神の真髄は、何処までも超越的なるものが内在的、内在的なるものが超越的と云うことにあるのである。
八紘為宇の世界的世界形成の原理は内に於て君臣一体、万民翼賛の原理である。我国体を家族的国家と云っても、単に家族主義的と考えてはならない。
何処までも内なるものが外であり、外なるものが内であるのが、国体の精華であろう。義乃君臣、情兼父子である。
我国の国体の精華が右の如くなるを以て、世界的世界形成主義とは、我国家の主体性を失うことではない。これこそ己を空うして他を包む我国特有の主体的原理である。
之によって立つことは、何処までも我国体の精華を世界に発揮することである。今日の世界史的課題の解決が我国体の原理から与えられると云ってよい。
英米が之に服従すべきであるのみならず、枢軸国も之に傚うに至るであろう。

           
273: 2014/10/26(日) 16:21:37.50 AAS
日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで死亡する日本。
死亡率が上昇しているのは日本だけだ。その訳はなぜなのか。
がんは、老化が1つの原因ともされるため、高齢化にともなって
高齢者の数が増えると、同時にがんの患者数も増えるのだ。
例えば、子宮頸がんはアメリカでは84%が受診しているが、
日本の受診率はわずか25%。乳がんでもアメリカやイギリスが7割を超えているのに対して、
がん患者の中で一番多い胃がんは、進行すれば5年生存率が半数を切るが、
ごく初期の段階では9割以上が完治する。
症状のないうちに、検診でがんを早期発見するのが重要なのは、このためである。
何よりのがん予防は早期発見である、ということを肝に銘じて、何はともあれ自治体の
日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで死亡する日本。
死亡率が上昇しているのは日本だけだ。その訳はなぜなのか。
がんは、老化が1つの原因ともされるため、高齢化にともなって
高齢者の数が増えると、同時にがんの患者数も増えるのだ。
例えば、子宮頸がんはアメリカでは84%が受診しているが、
日本の受診率はわずか25%。乳がんでもアメリカやイギリスが7割を超えているのに対して、
がん患者の中で一番多い胃がんは、進行すれば5年生存率が半数を切るが、
ごく初期の段階では9割以上が完治する。
症状のないうちに、検診でがんを早期発見するのが重要なのは、このためである。
何よりのがん予防は早期発見である、ということを肝に銘じて、何はともあれ自治体の
日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで死亡する日本。
死亡率が上昇しているのは日本だけだ。その訳はなぜなのか。
がんは、老化が1つの原因ともされるため、高齢化にともなって
高齢者の数が増えると、同時にがんの患者数も増えるのだ。
例えば、子宮頸がんはアメリカでは84%が受診しているが、
日本の受診率はわずか25%。乳がんでもアメリカやイギリスが7割を超えているのに対して、
がん患者の中で一番多い胃がんは、進行すれば5年生存率が半数を切るが、
ごく初期の段階では9割以上が完治する。
症状のないうちに、検診でがんを早期発見するのが重要なのは、このためである。
何よりのがん予防は早期発見である、ということを肝に銘じて、何はともあれ自治体の
日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで死亡する日本。
死亡率が上昇しているのは日本だけだ。その訳はなぜなのか。
がんは、老化が1つの原因ともされるため、高齢化にともなって
高齢者の数が増えると、同時にがんの患者数も増えるのだ。
例えば、子宮頸がんはアメリカでは84%が受診しているが、
日本の受診率はわずか25%。乳がんでもアメリカやイギリスが7割を超えているのに対して、
がん患者の中で一番多い胃がんは、進行すれば5年生存率が半数を切るが、
ごく初期の段階では9割以上が完治する。
症状のないうちに、検診でがんを早期発見するのが重要なのは、このためである。
何よりのがん予防は早期発見である、ということを肝に銘じて、何はともあれ自治体の
274: 2014/10/26(日) 16:23:54.72 AAS
TVアニメ「浦和の調ちゃん」が2015年4月にテレビ埼玉でスタートする。
「浦和の調(うさぎ)ちゃん」は、埼玉県浦和を舞台にしたご当地アニメ。
先日行われた第2回アニ玉祭で発表されたオリジナル作品で、キャラ設定やキャスティングも埼玉にちなんだものとなっている。
キャストは、浦和駅前にある「ときわだんご」の看板娘で主人公の高砂調が瀬戸麻沙美さん、
北浦和にあるラーメン屋「娘々(にゃんにゃん)」の看板娘・上木崎常盤が明坂聡美さん、
武蔵浦和にある模型屋の娘でチョコが大好きな沼影彩湖が大久保瑠美さん、中浦和にある老舗うなぎ屋の娘で忍者好きのツンデレ・別所子鹿が久保田未夢さん、
西浦和にあるそば屋「榛名」の娘でもの静かな田島桜が大地葉さん、東浦和にある花屋の娘でお姉さん的存在な道祖土緑が東城日沙子さん、
南浦和にあるライブハウスの娘で元気なボクッ子・大谷場南が渡部恵子さん、三室商店街のアイドル的な存在である幼女のような外見の三室美園が田村奈央さん。
スタッフやストーリーなどは追って発表される。
TVアニメ「浦和の調ちゃん」が2015年4月にテレビ埼玉でスタートする。
「浦和の調(うさぎ)ちゃん」は、埼玉県浦和を舞台にしたご当地アニメ。
先日行われた第2回アニ玉祭で発表されたオリジナル作品で、キャラ設定やキャスティングも埼玉にちなんだものとなっている。
キャストは、浦和駅前にある「ときわだんご」の看板娘で主人公の高砂調が瀬戸麻沙美さん、
北浦和にあるラーメン屋「娘々(にゃんにゃん)」の看板娘・上木崎常盤が明坂聡美さん、
武蔵浦和にある模型屋の娘でチョコが大好きな沼影彩湖が大久保瑠美さん、中浦和にある老舗うなぎ屋の娘で忍者好きのツンデレ・別所子鹿が久保田未夢さん、
西浦和にあるそば屋「榛名」の娘でもの静かな田島桜が大地葉さん、東浦和にある花屋の娘でお姉さん的存在な道祖土緑が東城日沙子さん、
南浦和にあるライブハウスの娘で元気なボクッ子・大谷場南が渡部恵子さん、三室商店街のアイドル的な存在である幼女のような外見の三室美園が田村奈央さん。
スタッフやストーリーなどは追って発表される。
TVアニメ「浦和の調ちゃん」が2015年4月にテレビ埼玉でスタートする。
「浦和の調(うさぎ)ちゃん」は、埼玉県浦和を舞台にしたご当地アニメ。
先日行われた第2回アニ玉祭で発表されたオリジナル作品で、キャラ設定やキャスティングも埼玉にちなんだものとなっている。
キャストは、浦和駅前にある「ときわだんご」の看板娘で主人公の高砂調が瀬戸麻沙美さん、
北浦和にあるラーメン屋「娘々(にゃんにゃん)」の看板娘・上木崎常盤が明坂聡美さん、
武蔵浦和にある模型屋の娘でチョコが大好きな沼影彩湖が大久保瑠美さん、中浦和にある老舗うなぎ屋の娘で忍者好きのツンデレ・別所子鹿が久保田未夢さん、
西浦和にあるそば屋「榛名」の娘でもの静かな田島桜が大地葉さん、東浦和にある花屋の娘でお姉さん的存在な道祖土緑が東城日沙子さん、
南浦和にあるライブハウスの娘で元気なボクッ子・大谷場南が渡部恵子さん、三室商店街のアイドル的な存在である幼女のような外見の三室美園が田村奈央さん。
スタッフやストーリーなどは追って発表される。
TVアニメ「浦和の調ちゃん」が2015年4月にテレビ埼玉でスタートする。
「浦和の調(うさぎ)ちゃん」は、埼玉県浦和を舞台にしたご当地アニメ。
先日行われた第2回アニ玉祭で発表されたオリジナル作品で、キャラ設定やキャスティングも埼玉にちなんだものとなっている。
キャストは、浦和駅前にある「ときわだんご」の看板娘で主人公の高砂調が瀬戸麻沙美さん、
北浦和にあるラーメン屋「娘々(にゃんにゃん)」の看板娘・上木崎常盤が明坂聡美さん、
武蔵浦和にある模型屋の娘でチョコが大好きな沼影彩湖が大久保瑠美さん、中浦和にある老舗うなぎ屋の娘で忍者好きのツンデレ・別所子鹿が久保田未夢さん、
西浦和にあるそば屋「榛名」の娘でもの静かな田島桜が大地葉さん、東浦和にある花屋の娘でお姉さん的存在な道祖土緑が東城日沙子さん、
南浦和にあるライブハウスの娘で元気なボクッ子・大谷場南が渡部恵子さん、三室商店街のアイドル的な存在である幼女のような外見の三室美園が田村奈央さん。
スタッフやストーリーなどは追って発表される。
275: こいろう ◆67r9/ERlog 2014/10/26(日) 16:27:50.39 AAS
ああ今日は早く寝んと
276: 2014/10/26(日) 16:28:04.38 AAS
「暗殺教室」の椚ケ丘中学校3年E組の生徒26人の声優陣が20日、発表され、潮田渚を
「ガールズ&パンツァー」の渕上舞さん、赤羽業(カルマ)を「青の祓魔師」などの
手に持つビジュアルも公開された。
月を7割蒸発させた犯人で、地球を破壊しようとたくらむ謎の生物・殺せんせーが、落ちこぼれが集まる
椚ケ丘中学3年E組の担任となり、生徒たちは国家からその暗殺を依頼される……というストーリー。
 ◇発表されたキャラクターの声優陣(敬称略・キャラクター五十音順)
 赤羽業:岡本信彦▽磯貝悠馬:逢坂良太▽岡島大河:内藤玲▽岡野ひなた:田中美海▽奥田愛美:矢作紗友里
▽竹林孝太郎:水島大宙▽千葉龍之介:間島淳司▽寺坂竜馬:木村昴▽中村莉桜:沼倉愛美
▽狭間綺羅々:斎藤楓子▽速水凛香:河原木志穂▽原寿美鈴:日野美歩▽不破優月:植田佳奈
▽吉田大成:下妻由幸
「暗殺教室」の椚ケ丘中学校3年E組の生徒26人の声優陣が20日、発表され、潮田渚を
「ガールズ&パンツァー」の渕上舞さん、赤羽業(カルマ)を「青の祓魔師」などの
手に持つビジュアルも公開された。
月を7割蒸発させた犯人で、地球を破壊しようとたくらむ謎の生物・殺せんせーが、落ちこぼれが集まる
椚ケ丘中学3年E組の担任となり、生徒たちは国家からその暗殺を依頼される……というストーリー。
 ◇発表されたキャラクターの声優陣(敬称略・キャラクター五十音順)
 赤羽業:岡本信彦▽磯貝悠馬:逢坂良太▽岡島大河:内藤玲▽岡野ひなた:田中美海▽奥田愛美:矢作紗友里
▽竹林孝太郎:水島大宙▽千葉龍之介:間島淳司▽寺坂竜馬:木村昴▽中村莉桜:沼倉愛美
▽狭間綺羅々:斎藤楓子▽速水凛香:河原木志穂▽原寿美鈴:日野美歩▽不破優月:植田佳奈
▽吉田大成:下妻由幸
「暗殺教室」の椚ケ丘中学校3年E組の生徒26人の声優陣が20日、発表され、潮田渚を
「ガールズ&パンツァー」の渕上舞さん、赤羽業(カルマ)を「青の祓魔師」などの
手に持つビジュアルも公開された。
月を7割蒸発させた犯人で、地球を破壊しようとたくらむ謎の生物・殺せんせーが、落ちこぼれが集まる
椚ケ丘中学3年E組の担任となり、生徒たちは国家からその暗殺を依頼される……というストーリー。
 ◇発表されたキャラクターの声優陣(敬称略・キャラクター五十音順)
 赤羽業:岡本信彦▽磯貝悠馬:逢坂良太▽岡島大河:内藤玲▽岡野ひなた:田中美海▽奥田愛美:矢作紗友里
▽竹林孝太郎:水島大宙▽千葉龍之介:間島淳司▽寺坂竜馬:木村昴▽中村莉桜:沼倉愛美
▽狭間綺羅々:斎藤楓子▽速水凛香:河原木志穂▽原寿美鈴:日野美歩▽不破優月:植田佳奈
▽吉田大成:下妻由幸
「暗殺教室」の椚ケ丘中学校3年E組の生徒26人の声優陣が20日、発表され、潮田渚を
「ガールズ&パンツァー」の渕上舞さん、赤羽業(カルマ)を「青の祓魔師」などの
手に持つビジュアルも公開された。
月を7割蒸発させた犯人で、地球を破壊しようとたくらむ謎の生物・殺せんせーが、落ちこぼれが集まる
椚ケ丘中学3年E組の担任となり、生徒たちは国家からその暗殺を依頼される……というストーリー。
 ◇発表されたキャラクターの声優陣(敬称略・キャラクター五十音順)
 赤羽業:岡本信彦▽磯貝悠馬:逢坂良太▽岡島大河:内藤玲▽岡野ひなた:田中美海▽奥田愛美:矢作紗友里
▽竹林孝太郎:水島大宙▽千葉龍之介:間島淳司▽寺坂竜馬:木村昴▽中村莉桜:沼倉愛美
▽狭間綺羅々:斎藤楓子▽速水凛香:河原木志穂▽原寿美鈴:日野美歩▽不破優月:植田佳奈
▽吉田大成:下妻由幸
277: 2014/10/26(日) 16:29:17.28 AAS
どうですか!
めっっっちゃ可愛くないですか!?
帽子のふっくら具合もフリルのふりふりも、リボンのくしゅっとした感じも会心の出来!
写真では笑顔パーツを使用していますが、この他に二種類の表情パーツが付属。
カードを持つハンドパーツをはじめ、
「封印の杖」、「星の杖」などなども豊富にご用意しましたので、
とにかくいろんなポーズ&表情がお楽しみいただけます。
そして、「封印の杖」には「フライ」発動時の翼パーツも付いているので再現可能!
あ、ケロちゃんだってもちろんしっかり立体化しております。
↓↓↓ほらっ!!↓↓↓
どうですか!
めっっっちゃ可愛くないですか!?
帽子のふっくら具合もフリルのふりふりも、リボンのくしゅっとした感じも会心の出来!
写真では笑顔パーツを使用していますが、この他に二種類の表情パーツが付属。
カードを持つハンドパーツをはじめ、
「封印の杖」、「星の杖」などなども豊富にご用意しましたので、
とにかくいろんなポーズ&表情がお楽しみいただけます。
そして、「封印の杖」には「フライ」発動時の翼パーツも付いているので再現可能!
あ、ケロちゃんだってもちろんしっかり立体化しております。
↓↓↓ほらっ!!↓↓↓
どうですか!
めっっっちゃ可愛くないですか!?
帽子のふっくら具合もフリルのふりふりも、リボンのくしゅっとした感じも会心の出来!
写真では笑顔パーツを使用していますが、この他に二種類の表情パーツが付属。
カードを持つハンドパーツをはじめ、
「封印の杖」、「星の杖」などなども豊富にご用意しましたので、
とにかくいろんなポーズ&表情がお楽しみいただけます。
そして、「封印の杖」には「フライ」発動時の翼パーツも付いているので再現可能!
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めっっっちゃ可愛くないですか!?
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あ、ケロちゃんだってもちろんしっかり立体化しております。
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278: こいろう ◆67r9/ERlog 2014/10/26(日) 16:30:15.23 AAS
黄色ソバにしよかな
279: 2014/10/26(日) 16:30:38.17 AAS
すばる望遠鏡を使って天の川銀河内の星を調査し、これまでに知られていない特異な元素組成をもつ星(SDSS J0018-0939)を発見した。
今回発見した特異な組成をもつ星は、巨大質量の初代星によってつくられた可能性があり、
今回の観測結果は宇宙初期における巨大質量星の進化と元素合成について手がかりを得る上で、新たな知見をもたらす可能性がある。
この星は、くじら座の方向に、地球から1000光年ほどの距離にあり、太陽質量の半分程度という小質量星。
すばる望遠鏡に搭載された高分散分光器(HDS)で観測し、スペクトルを詳しく調べたところ、鉄の組成は太陽の300分の1程度で、
鉄以外の元素の組成が極端に低いことから、この星は初代星から放出された元素が周囲の水素ガスと混ざってできたガス雲から生まれてきた第2世代の星であると考えられる。
初期世代星の元素組成は、多くの場合、太陽質量の数十倍の大質量星が起こす超新星の元素合成モデルでよく説明されてきた。
しかし、今回発見された星の元素組成は、説明できない。これに対し、巨大質量星の爆発は鉄を比較的多量につくり出すのが特徴で、
予想される元素組成はこの星の組成の全体的な傾向を説明することができる。この星には、
巨大質量の初代星によってつくり出された元素組成が記録された可能性があるとしている。
すばる望遠鏡を使って天の川銀河内の星を調査し、これまでに知られていない特異な元素組成をもつ星(SDSS J0018-0939)を発見した。
今回発見した特異な組成をもつ星は、巨大質量の初代星によってつくられた可能性があり、
今回の観測結果は宇宙初期における巨大質量星の進化と元素合成について手がかりを得る上で、新たな知見をもたらす可能性がある。
この星は、くじら座の方向に、地球から1000光年ほどの距離にあり、太陽質量の半分程度という小質量星。
すばる望遠鏡に搭載された高分散分光器(HDS)で観測し、スペクトルを詳しく調べたところ、鉄の組成は太陽の300分の1程度で、
鉄以外の元素の組成が極端に低いことから、この星は初代星から放出された元素が周囲の水素ガスと混ざってできたガス雲から生まれてきた第2世代の星であると考えられる。
初期世代星の元素組成は、多くの場合、太陽質量の数十倍の大質量星が起こす超新星の元素合成モデルでよく説明されてきた。
しかし、今回発見された星の元素組成は、説明できない。これに対し、巨大質量星の爆発は鉄を比較的多量につくり出すのが特徴で、
予想される元素組成はこの星の組成の全体的な傾向を説明することができる。この星には、
巨大質量の初代星によってつくり出された元素組成が記録された可能性があるとしている。
すばる望遠鏡を使って天の川銀河内の星を調査し、これまでに知られていない特異な元素組成をもつ星(SDSS J0018-0939)を発見した。
今回発見した特異な組成をもつ星は、巨大質量の初代星によってつくられた可能性があり、
今回の観測結果は宇宙初期における巨大質量星の進化と元素合成について手がかりを得る上で、新たな知見をもたらす可能性がある。
この星は、くじら座の方向に、地球から1000光年ほどの距離にあり、太陽質量の半分程度という小質量星。
すばる望遠鏡に搭載された高分散分光器(HDS)で観測し、スペクトルを詳しく調べたところ、鉄の組成は太陽の300分の1程度で、
鉄以外の元素の組成が極端に低いことから、この星は初代星から放出された元素が周囲の水素ガスと混ざってできたガス雲から生まれてきた第2世代の星であると考えられる。
初期世代星の元素組成は、多くの場合、太陽質量の数十倍の大質量星が起こす超新星の元素合成モデルでよく説明されてきた。
しかし、今回発見された星の元素組成は、説明できない。これに対し、巨大質量星の爆発は鉄を比較的多量につくり出すのが特徴で、
予想される元素組成はこの星の組成の全体的な傾向を説明することができる。この星には、
巨大質量の初代星によってつくり出された元素組成が記録された可能性があるとしている。
280: 2014/10/26(日) 16:31:51.29 AAS
世界的な情報サービス企業であるトムソン・ロイター(本社:米国ニューヨーク、日本オフィス:東京都港区)は、ノーベル賞発表に先駆け、
恒例の「トムソン・ロイター引用栄誉賞」受賞者を発表いたします。今年は9か国から、卓越した研究業績を持つ27名が選出されました。
日本からは、独立行政法人理化学研究所 創発物性科学研究センター センター長(併任:東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻 教授)の十倉好紀氏が
「新しいマルチフェロイック物質の発見」の功績により、物理分野で再度選出されました。十倉氏は過去にも「超伝導化合物の発見を含む、
強相関電子酸化物に関する傑出した研究、および巨大磁気抵抗現象に関する研究」で同賞に選出されております。
2002年の本賞恒例化以来、ひとりの研究者が異なる研究トピックにより2回選出されるのは初めてのことです。
<トムソン・ロイター引用栄誉賞とは>
「トムソン・ロイター引用栄誉賞」は、トムソン・ロイターのデータベースを用いた論文・引用分析において、ノーベル賞クラスと目される研究者を毎年9月に発表するものです。
科学をより身近に認知し、
人類の進歩に貢献する世界のトップ研究者をひろく讃える目的で2002年に恒例化し、今年で13回目を迎えました。
世界的な情報サービス企業であるトムソン・ロイター(本社:米国ニューヨーク、日本オフィス:東京都港区)は、ノーベル賞発表に先駆け、
恒例の「トムソン・ロイター引用栄誉賞」受賞者を発表いたします。今年は9か国から、卓越した研究業績を持つ27名が選出されました。
日本からは、独立行政法人理化学研究所 創発物性科学研究センター センター長(併任:東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻 教授)の十倉好紀氏が
「新しいマルチフェロイック物質の発見」の功績により、物理分野で再度選出されました。十倉氏は過去にも「超伝導化合物の発見を含む、
強相関電子酸化物に関する傑出した研究、および巨大磁気抵抗現象に関する研究」で同賞に選出されております。
2002年の本賞恒例化以来、ひとりの研究者が異なる研究トピックにより2回選出されるのは初めてのことです。
<トムソン・ロイター引用栄誉賞とは>
「トムソン・ロイター引用栄誉賞」は、トムソン・ロイターのデータベースを用いた論文・引用分析において、ノーベル賞クラスと目される研究者を毎年9月に発表するものです。
科学をより身近に認知し、
人類の進歩に貢献する世界のトップ研究者をひろく讃える目的で2002年に恒例化し、今年で13回目を迎えました。
世界的な情報サービス企業であるトムソン・ロイター(本社:米国ニューヨーク、日本オフィス:東京都港区)は、ノーベル賞発表に先駆け、
恒例の「トムソン・ロイター引用栄誉賞」受賞者を発表いたします。今年は9か国から、卓越した研究業績を持つ27名が選出されました。
日本からは、独立行政法人理化学研究所 創発物性科学研究センター センター長(併任:東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻 教授)の十倉好紀氏が
「新しいマルチフェロイック物質の発見」の功績により、物理分野で再度選出されました。十倉氏は過去にも「超伝導化合物の発見を含む、
強相関電子酸化物に関する傑出した研究、および巨大磁気抵抗現象に関する研究」で同賞に選出されております。
2002年の本賞恒例化以来、ひとりの研究者が異なる研究トピックにより2回選出されるのは初めてのことです。
<トムソン・ロイター引用栄誉賞とは>
「トムソン・ロイター引用栄誉賞」は、トムソン・ロイターのデータベースを用いた論文・引用分析において、ノーベル賞クラスと目される研究者を毎年9月に発表するものです。
科学をより身近に認知し、
人類の進歩に貢献する世界のトップ研究者をひろく讃える目的で2002年に恒例化し、今年で13回目を迎えました。
281: こいろう ◆67r9/ERlog 2014/10/26(日) 16:36:23.72 AAS
晩飯早めに買いにいこ
282
(1): 2014/10/26(日) 16:36:37.80 AAS
近藤状態によって散乱される電子波の位相のずれを初めて観測 ー 40年前の予言を初めて実証 ー : 物理工学専攻 山本倫久講師、樽茶清悟教授
1964年に近藤淳によって初めて理論提唱された近藤効果は、電子スピンが関与する多電子の相互作用効果の中で最も代表的なものとして知られています。
近藤効果は、局在スピンとそれを取り囲む多数の伝導電子との間の相互作用によって生じ、
局在スピンの磁気が伝導電子との結合によって打ち消される現象(遮蔽)です。
局在スピンの遮蔽過程では散乱される電子のスピンは保たれますが、散乱される電子の波動関数の位相が90度ずれることが約40年前に予言されました。
しかし、その検証実験は技術的に難しく、現在に至るまで世界中の研究者の挑戦を跳ね返してきました。
独自に開発した2経路干渉計に量子ドットを埋め込んで、この位相の90度のずれを初めて実験的に確認しました。
今回、この干渉計の有用さが改めて実証されました。
また、同干渉計は、波動関数の位相を情報のリソースとする電子デバイスとなり得ることから、
干渉を原理とする量子情報デバイスへの応用も期待されます。
近藤状態によって散乱される電子波の位相のずれを初めて観測 ー 40年前の予言を初めて実証 ー : 物理工学専攻 山本倫久講師、樽茶清悟教授
1964年に近藤淳によって初めて理論提唱された近藤効果は、電子スピンが関与する多電子の相互作用効果の中で最も代表的なものとして知られています。
近藤効果は、局在スピンとそれを取り囲む多数の伝導電子との間の相互作用によって生じ、
局在スピンの磁気が伝導電子との結合によって打ち消される現象(遮蔽)です。
局在スピンの遮蔽過程では散乱される電子のスピンは保たれますが、散乱される電子の波動関数の位相が90度ずれることが約40年前に予言されました。
しかし、その検証実験は技術的に難しく、現在に至るまで世界中の研究者の挑戦を跳ね返してきました。
独自に開発した2経路干渉計に量子ドットを埋め込んで、この位相の90度のずれを初めて実験的に確認しました。
今回、この干渉計の有用さが改めて実証されました。
また、同干渉計は、波動関数の位相を情報のリソースとする電子デバイスとなり得ることから、
干渉を原理とする量子情報デバイスへの応用も期待されます。
近藤状態によって散乱される電子波の位相のずれを初めて観測 ー 40年前の予言を初めて実証 ー : 物理工学専攻 山本倫久講師、樽茶清悟教授
1964年に近藤淳によって初めて理論提唱された近藤効果は、電子スピンが関与する多電子の相互作用効果の中で最も代表的なものとして知られています。
近藤効果は、局在スピンとそれを取り囲む多数の伝導電子との間の相互作用によって生じ、
局在スピンの磁気が伝導電子との結合によって打ち消される現象(遮蔽)です。
局在スピンの遮蔽過程では散乱される電子のスピンは保たれますが、散乱される電子の波動関数の位相が90度ずれることが約40年前に予言されました。
しかし、その検証実験は技術的に難しく、現在に至るまで世界中の研究者の挑戦を跳ね返してきました。
独自に開発した2経路干渉計に量子ドットを埋め込んで、この位相の90度のずれを初めて実験的に確認しました。
今回、この干渉計の有用さが改めて実証されました。
また、同干渉計は、波動関数の位相を情報のリソースとする電子デバイスとなり得ることから、
干渉を原理とする量子情報デバイスへの応用も期待されます。
近藤状態によって散乱される電子波の位相のずれを初めて観測 ー 40年前の予言を初めて実証 ー : 物理工学専攻 山本倫久講師、樽茶清悟教授
1964年に近藤淳によって初めて理論提唱された近藤効果は、電子スピンが関与する多電子の相互作用効果の中で最も代表的なものとして知られています。
近藤効果は、局在スピンとそれを取り囲む多数の伝導電子との間の相互作用によって生じ、
局在スピンの磁気が伝導電子との結合によって打ち消される現象(遮蔽)です。
局在スピンの遮蔽過程では散乱される電子のスピンは保たれますが、散乱される電子の波動関数の位相が90度ずれることが約40年前に予言されました。
しかし、その検証実験は技術的に難しく、現在に至るまで世界中の研究者の挑戦を跳ね返してきました。
独自に開発した2経路干渉計に量子ドットを埋め込んで、この位相の90度のずれを初めて実験的に確認しました。
今回、この干渉計の有用さが改めて実証されました。
また、同干渉計は、波動関数の位相を情報のリソースとする電子デバイスとなり得ることから、
干渉を原理とする量子情報デバイスへの応用も期待されます。
283: 2014/10/26(日) 16:39:48.28 AAS
撮影の結果、流れ出た溶岩によって島の面積が噴火前のおよそ7倍に拡大している
海底で噴火活動が始まって新しくできた陸地が元の島と陸続きになり、その後も
 26日、海上保安庁が航空機で観測したところ、3か所の火口から噴煙が上がり、
このうち1か所からは溶岩や噴石が数分に1回程度噴き上がり、活発な活動が
続いていることが確認されました。
 また、島の東側の波打ち際では流れ出た溶岩が海水と接触し、白い蒸気が
上がっていて、現在も島が拡大していることが分かりました。島の大きさは
東西に1550メートル、南北に1350メートル、面積は東京ドームのおよそ
30倍の1.39平方キロと噴火前の島のおよそ7倍に広がっていました。
また、火口の中では溶岩が固まって盛り上がっていることも確認されたという
撮影の結果、流れ出た溶岩によって島の面積が噴火前のおよそ7倍に拡大している
海底で噴火活動が始まって新しくできた陸地が元の島と陸続きになり、その後も
 26日、海上保安庁が航空機で観測したところ、3か所の火口から噴煙が上がり、
このうち1か所からは溶岩や噴石が数分に1回程度噴き上がり、活発な活動が
続いていることが確認されました。
 また、島の東側の波打ち際では流れ出た溶岩が海水と接触し、白い蒸気が
上がっていて、現在も島が拡大していることが分かりました。島の大きさは
東西に1550メートル、南北に1350メートル、面積は東京ドームのおよそ
30倍の1.39平方キロと噴火前の島のおよそ7倍に広がっていました。
また、火口の中では溶岩が固まって盛り上がっていることも確認されたという
撮影の結果、流れ出た溶岩によって島の面積が噴火前のおよそ7倍に拡大している
海底で噴火活動が始まって新しくできた陸地が元の島と陸続きになり、その後も
 26日、海上保安庁が航空機で観測したところ、3か所の火口から噴煙が上がり、
このうち1か所からは溶岩や噴石が数分に1回程度噴き上がり、活発な活動が
続いていることが確認されました。
 また、島の東側の波打ち際では流れ出た溶岩が海水と接触し、白い蒸気が
上がっていて、現在も島が拡大していることが分かりました。島の大きさは
東西に1550メートル、南北に1350メートル、面積は東京ドームのおよそ
30倍の1.39平方キロと噴火前の島のおよそ7倍に広がっていました。
また、火口の中では溶岩が固まって盛り上がっていることも確認されたという
撮影の結果、流れ出た溶岩によって島の面積が噴火前のおよそ7倍に拡大している
海底で噴火活動が始まって新しくできた陸地が元の島と陸続きになり、その後も
 26日、海上保安庁が航空機で観測したところ、3か所の火口から噴煙が上がり、
このうち1か所からは溶岩や噴石が数分に1回程度噴き上がり、活発な活動が
続いていることが確認されました。
 また、島の東側の波打ち際では流れ出た溶岩が海水と接触し、白い蒸気が
上がっていて、現在も島が拡大していることが分かりました。島の大きさは
東西に1550メートル、南北に1350メートル、面積は東京ドームのおよそ
30倍の1.39平方キロと噴火前の島のおよそ7倍に広がっていました。
また、火口の中では溶岩が固まって盛り上がっていることも確認されたという
284: こいろう ◆67r9/ERlog 2014/10/26(日) 16:58:10.24 AAS
ああ晩飯何もないわ
レトルトカレーにしよ
285: こいろう ◆67r9/ERlog 2014/10/26(日) 17:03:01.04 AAS
ご飯作ろ俺は今鶏肉焼いてる
286
(1): 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W 2014/10/26(日) 17:03:23.36 AAS
93 量子ジャンプ ◆9AqScNNoO/5W [] 2014/10/26(日) 17:02:44.36

晩飯!
台所かたづけせんと・・さっさと帰りやがって・・(⌒▽⌒)まあええか!

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287: 2014/10/26(日) 17:03:51.17 AAS
グリーンランドの温暖化、いつ始まった?長年の謎を解明 米研究
――長年の謎だった矛盾を解決するこのような研究が4日、米科学誌サイエンス(Science)に発表された。
これまでの研究では、温暖化の始まりは1万2000年前ごろとみられていた。
当時の地球の平均気温は、地球温暖化の基準となる産業革命以前の気温よりも、およそ4度低かった。
これが海洋からの二酸化炭素(CO2)放出を促し、大気中のCO2量が徐々に増加することになった。
だが、論文の主筆者である米オレゴン州立大学(Oregon State University)のクリスト・バイザート(Christo Buizert)氏によると、
そこで今回の研究では、これまでのように氷そのものを分析するのではなく、氷に閉じ込められた空気に含まれる窒素同位体の比率を調べることで当時の気温を推測した。
この新手法によって研究チームは、大気中のCO2増加に伴って著しい温暖化が起きたことを突き止めた。
分析によれば、1万9000年前〜1万2000年前の期間にグリーンランドの気温はおよそ5度上昇していた。
この数値は、気候変動モデルで予測されたものと非常に近かったという。
グリーンランドの温暖化、いつ始まった?長年の謎を解明 米研究
――長年の謎だった矛盾を解決するこのような研究が4日、米科学誌サイエンス(Science)に発表された。
これまでの研究では、温暖化の始まりは1万2000年前ごろとみられていた。
当時の地球の平均気温は、地球温暖化の基準となる産業革命以前の気温よりも、およそ4度低かった。
これが海洋からの二酸化炭素(CO2)放出を促し、大気中のCO2量が徐々に増加することになった。
だが、論文の主筆者である米オレゴン州立大学(Oregon State University)のクリスト・バイザート(Christo Buizert)氏によると、
そこで今回の研究では、これまでのように氷そのものを分析するのではなく、氷に閉じ込められた空気に含まれる窒素同位体の比率を調べることで当時の気温を推測した。
この新手法によって研究チームは、大気中のCO2増加に伴って著しい温暖化が起きたことを突き止めた。
分析によれば、1万9000年前〜1万2000年前の期間にグリーンランドの気温はおよそ5度上昇していた。
この数値は、気候変動モデルで予測されたものと非常に近かったという。
グリーンランドの温暖化、いつ始まった?長年の謎を解明 米研究
――長年の謎だった矛盾を解決するこのような研究が4日、米科学誌サイエンス(Science)に発表された。
これまでの研究では、温暖化の始まりは1万2000年前ごろとみられていた。
当時の地球の平均気温は、地球温暖化の基準となる産業革命以前の気温よりも、およそ4度低かった。
これが海洋からの二酸化炭素(CO2)放出を促し、大気中のCO2量が徐々に増加することになった。
だが、論文の主筆者である米オレゴン州立大学(Oregon State University)のクリスト・バイザート(Christo Buizert)氏によると、
そこで今回の研究では、これまでのように氷そのものを分析するのではなく、氷に閉じ込められた空気に含まれる窒素同位体の比率を調べることで当時の気温を推測した。
この新手法によって研究チームは、大気中のCO2増加に伴って著しい温暖化が起きたことを突き止めた。
分析によれば、1万9000年前〜1万2000年前の期間にグリーンランドの気温はおよそ5度上昇していた。
この数値は、気候変動モデルで予測されたものと非常に近かったという。
グリーンランドの温暖化、いつ始まった?長年の謎を解明 米研究
――長年の謎だった矛盾を解決するこのような研究が4日、米科学誌サイエンス(Science)に発表された。
これまでの研究では、温暖化の始まりは1万2000年前ごろとみられていた。
当時の地球の平均気温は、地球温暖化の基準となる産業革命以前の気温よりも、およそ4度低かった。
これが海洋からの二酸化炭素(CO2)放出を促し、大気中のCO2量が徐々に増加することになった。
だが、論文の主筆者である米オレゴン州立大学(Oregon State University)のクリスト・バイザート(Christo Buizert)氏によると、
そこで今回の研究では、これまでのように氷そのものを分析するのではなく、氷に閉じ込められた空気に含まれる窒素同位体の比率を調べることで当時の気温を推測した。
この新手法によって研究チームは、大気中のCO2増加に伴って著しい温暖化が起きたことを突き止めた。
分析によれば、1万9000年前〜1万2000年前の期間にグリーンランドの気温はおよそ5度上昇していた。
この数値は、気候変動モデルで予測されたものと非常に近かったという。
288: 2014/10/26(日) 17:04:55.39 AAS
道路があれば、農家は収穫物を市場に運ぶことができ、子ども達を学校に通わせることができる。
道路と食糧の相関性について語ってくれた。
ところが、ベトナムのメコンデルタ地方にある8つの村に地域開発アドバイザーとして配属されたのだ。
1968年のことで、ちょうど世界食糧賞(World Food Prize)の創設者ノーマン・ボーローグ(Norman Borlaug)氏が「奇跡の麦」を開発し、
私が指導した地域でも新しいIR8の栽培が促進されると同時に、村々をつないでいた轍だらけの道が改良されて、
ようやく4つの村が結ばれるようになった。
小規模農家は初めて有り余るほどの収穫と収入を得ることができた。
新しい道路のおかげで、学校で長い時間勉強することができ、子供の死亡率も下がった。
道路の改良によってもたらされた最も驚くべき変化は、治安に現れた。
商売や情報、様々な機会といった新たな道が若者たちの前に開かれると、反政府軍の活動や暴動に参加する必要がなくなったのだ。
道路があれば、農家は収穫物を市場に運ぶことができ、子ども達を学校に通わせることができる。
道路と食糧の相関性について語ってくれた。
ところが、ベトナムのメコンデルタ地方にある8つの村に地域開発アドバイザーとして配属されたのだ。
1968年のことで、ちょうど世界食糧賞(World Food Prize)の創設者ノーマン・ボーローグ(Norman Borlaug)氏が「奇跡の麦」を開発し、
私が指導した地域でも新しいIR8の栽培が促進されると同時に、村々をつないでいた轍だらけの道が改良されて、
ようやく4つの村が結ばれるようになった。
小規模農家は初めて有り余るほどの収穫と収入を得ることができた。
新しい道路のおかげで、学校で長い時間勉強することができ、子供の死亡率も下がった。
道路の改良によってもたらされた最も驚くべき変化は、治安に現れた。
商売や情報、様々な機会といった新たな道が若者たちの前に開かれると、反政府軍の活動や暴動に参加する必要がなくなったのだ。
道路があれば、農家は収穫物を市場に運ぶことができ、子ども達を学校に通わせることができる。
道路と食糧の相関性について語ってくれた。
ところが、ベトナムのメコンデルタ地方にある8つの村に地域開発アドバイザーとして配属されたのだ。
1968年のことで、ちょうど世界食糧賞(World Food Prize)の創設者ノーマン・ボーローグ(Norman Borlaug)氏が「奇跡の麦」を開発し、
私が指導した地域でも新しいIR8の栽培が促進されると同時に、村々をつないでいた轍だらけの道が改良されて、
ようやく4つの村が結ばれるようになった。
小規模農家は初めて有り余るほどの収穫と収入を得ることができた。
新しい道路のおかげで、学校で長い時間勉強することができ、子供の死亡率も下がった。
道路の改良によってもたらされた最も驚くべき変化は、治安に現れた。
商売や情報、様々な機会といった新たな道が若者たちの前に開かれると、反政府軍の活動や暴動に参加する必要がなくなったのだ。
道路があれば、農家は収穫物を市場に運ぶことができ、子ども達を学校に通わせることができる。
道路と食糧の相関性について語ってくれた。
ところが、ベトナムのメコンデルタ地方にある8つの村に地域開発アドバイザーとして配属されたのだ。
1968年のことで、ちょうど世界食糧賞(World Food Prize)の創設者ノーマン・ボーローグ(Norman Borlaug)氏が「奇跡の麦」を開発し、
私が指導した地域でも新しいIR8の栽培が促進されると同時に、村々をつないでいた轍だらけの道が改良されて、
ようやく4つの村が結ばれるようになった。
小規模農家は初めて有り余るほどの収穫と収入を得ることができた。
新しい道路のおかげで、学校で長い時間勉強することができ、子供の死亡率も下がった。
道路の改良によってもたらされた最も驚くべき変化は、治安に現れた。
商売や情報、様々な機会といった新たな道が若者たちの前に開かれると、反政府軍の活動や暴動に参加する必要がなくなったのだ。
289: 2014/10/26(日) 17:08:58.69 AAS
砂丘を登るのは、どんなに敏捷な人でも容易ではない。しかし一部のヘビは苦もなく登ることができる。
ヨコバイガラガラヘビとヘビ型ロボットを使った最新の研究で、独特の動きをするヘビの希有な能力の秘密が明らかになった。
研究者は今回の発見について、都市部での救難活動でがれきの中を捜索できたり、
遺跡発掘現場など人が入りにくい場所を調査できるようになるといった、ロボットの改良につながる可能性があると期待を寄せている。
今回研究対象となったのが、砂漠に生息するヨコバイガラガラヘビ(Crotalus cerastes)、
このヘビは体をくねらせながら、頭が向いている前方には進まず、「横ばい(sidewinding)」と呼ばれるS字型の動きで横に移動する。
ジョージア州アトランタにあるジョージア工科大学の生物物理学者で、
今回の論文の首席著者ダニエル・ゴールドマン(Daniel Goldman)氏は、
目を奪われる素晴らしい能力だ」と話す。「その上、彼らは全く滑らない」。
この横ばい運動こそが砂丘を巧みに上る秘訣なのか確かめようと、研究者らは実験を開始した。
砂丘を登るのは、どんなに敏捷な人でも容易ではない。しかし一部のヘビは苦もなく登ることができる。
ヨコバイガラガラヘビとヘビ型ロボットを使った最新の研究で、独特の動きをするヘビの希有な能力の秘密が明らかになった。
研究者は今回の発見について、都市部での救難活動でがれきの中を捜索できたり、
遺跡発掘現場など人が入りにくい場所を調査できるようになるといった、ロボットの改良につながる可能性があると期待を寄せている。
今回研究対象となったのが、砂漠に生息するヨコバイガラガラヘビ(Crotalus cerastes)、
このヘビは体をくねらせながら、頭が向いている前方には進まず、「横ばい(sidewinding)」と呼ばれるS字型の動きで横に移動する。
ジョージア州アトランタにあるジョージア工科大学の生物物理学者で、
今回の論文の首席著者ダニエル・ゴールドマン(Daniel Goldman)氏は、
目を奪われる素晴らしい能力だ」と話す。「その上、彼らは全く滑らない」。
この横ばい運動こそが砂丘を巧みに上る秘訣なのか確かめようと、研究者らは実験を開始した。
砂丘を登るのは、どんなに敏捷な人でも容易ではない。しかし一部のヘビは苦もなく登ることができる。
ヨコバイガラガラヘビとヘビ型ロボットを使った最新の研究で、独特の動きをするヘビの希有な能力の秘密が明らかになった。
研究者は今回の発見について、都市部での救難活動でがれきの中を捜索できたり、
遺跡発掘現場など人が入りにくい場所を調査できるようになるといった、ロボットの改良につながる可能性があると期待を寄せている。
今回研究対象となったのが、砂漠に生息するヨコバイガラガラヘビ(Crotalus cerastes)、
このヘビは体をくねらせながら、頭が向いている前方には進まず、「横ばい(sidewinding)」と呼ばれるS字型の動きで横に移動する。
ジョージア州アトランタにあるジョージア工科大学の生物物理学者で、
今回の論文の首席著者ダニエル・ゴールドマン(Daniel Goldman)氏は、
目を奪われる素晴らしい能力だ」と話す。「その上、彼らは全く滑らない」。
この横ばい運動こそが砂丘を巧みに上る秘訣なのか確かめようと、研究者らは実験を開始した。
砂丘を登るのは、どんなに敏捷な人でも容易ではない。しかし一部のヘビは苦もなく登ることができる。
ヨコバイガラガラヘビとヘビ型ロボットを使った最新の研究で、独特の動きをするヘビの希有な能力の秘密が明らかになった。
研究者は今回の発見について、都市部での救難活動でがれきの中を捜索できたり、
遺跡発掘現場など人が入りにくい場所を調査できるようになるといった、ロボットの改良につながる可能性があると期待を寄せている。
今回研究対象となったのが、砂漠に生息するヨコバイガラガラヘビ(Crotalus cerastes)、
このヘビは体をくねらせながら、頭が向いている前方には進まず、「横ばい(sidewinding)」と呼ばれるS字型の動きで横に移動する。
ジョージア州アトランタにあるジョージア工科大学の生物物理学者で、
今回の論文の首席著者ダニエル・ゴールドマン(Daniel Goldman)氏は、
目を奪われる素晴らしい能力だ」と話す。「その上、彼らは全く滑らない」。
この横ばい運動こそが砂丘を巧みに上る秘訣なのか確かめようと、研究者らは実験を開始した。
290: こいろう ◆MhO27uuSdk 2014/10/26(日) 17:12:58.48 AAS
>>286
おいしそう
俺の晩飯
画像リンク

291: 2014/10/26(日) 17:13:17.49 AAS
都市の水辺のカビ臭の原因物質を解明
都市の水辺に発生する「カビ臭」の原因物質が、食品のカビ臭の「2,4,6-トリクロロアニソール」であることを、
12月21日、甲府市の山梨大学で開かれる土木学会環境工学研究フォーラムで発表する。
排水路があるところで発生しやすい。季節変動も少なく、人間の生活が影響しているとみられている。
研究グループは、東京・多摩地区の多摩川や玉川上水など17カ所から、それぞれ3〜6回、季節ごとに水を採取し、においをヒトの嗅覚で調べた。
水道水のカビ臭物質は、都市の水辺のにおいを説明できる濃度にまで達していなかった。
1リットル当たり13ナノグラム(ナノは10億分の1)以上の濃度で、この物質が検出され、都市の水辺のカビ臭の主因とわかった。
さらに、これが微生物による反応で2,4,6-トリクロロアニソールとなり、広範囲の水の中から検出される」と推測している。
食品のカビ臭の物質が都市のにおいと関連していることがわかったので、都市の水辺環境の臭気対策を前進させる可能性が出てきた。
今後、この水辺のカビ臭の生成プロセスを詳しく解析したい」と話している。
都市の水辺のカビ臭の原因物質を解明
都市の水辺に発生する「カビ臭」の原因物質が、食品のカビ臭の「2,4,6-トリクロロアニソール」であることを、
12月21日、甲府市の山梨大学で開かれる土木学会環境工学研究フォーラムで発表する。
排水路があるところで発生しやすい。季節変動も少なく、人間の生活が影響しているとみられている。
研究グループは、東京・多摩地区の多摩川や玉川上水など17カ所から、それぞれ3〜6回、季節ごとに水を採取し、においをヒトの嗅覚で調べた。
水道水のカビ臭物質は、都市の水辺のにおいを説明できる濃度にまで達していなかった。
1リットル当たり13ナノグラム(ナノは10億分の1)以上の濃度で、この物質が検出され、都市の水辺のカビ臭の主因とわかった。
さらに、これが微生物による反応で2,4,6-トリクロロアニソールとなり、広範囲の水の中から検出される」と推測している。
食品のカビ臭の物質が都市のにおいと関連していることがわかったので、都市の水辺環境の臭気対策を前進させる可能性が出てきた。
今後、この水辺のカビ臭の生成プロセスを詳しく解析したい」と話している。
都市の水辺のカビ臭の原因物質を解明
都市の水辺に発生する「カビ臭」の原因物質が、食品のカビ臭の「2,4,6-トリクロロアニソール」であることを、
12月21日、甲府市の山梨大学で開かれる土木学会環境工学研究フォーラムで発表する。
排水路があるところで発生しやすい。季節変動も少なく、人間の生活が影響しているとみられている。
研究グループは、東京・多摩地区の多摩川や玉川上水など17カ所から、それぞれ3〜6回、季節ごとに水を採取し、においをヒトの嗅覚で調べた。
水道水のカビ臭物質は、都市の水辺のにおいを説明できる濃度にまで達していなかった。
1リットル当たり13ナノグラム(ナノは10億分の1)以上の濃度で、この物質が検出され、都市の水辺のカビ臭の主因とわかった。
さらに、これが微生物による反応で2,4,6-トリクロロアニソールとなり、広範囲の水の中から検出される」と推測している。
食品のカビ臭の物質が都市のにおいと関連していることがわかったので、都市の水辺環境の臭気対策を前進させる可能性が出てきた。
今後、この水辺のカビ臭の生成プロセスを詳しく解析したい」と話している。
都市の水辺のカビ臭の原因物質を解明
都市の水辺に発生する「カビ臭」の原因物質が、食品のカビ臭の「2,4,6-トリクロロアニソール」であることを、
12月21日、甲府市の山梨大学で開かれる土木学会環境工学研究フォーラムで発表する。
排水路があるところで発生しやすい。季節変動も少なく、人間の生活が影響しているとみられている。
研究グループは、東京・多摩地区の多摩川や玉川上水など17カ所から、それぞれ3〜6回、季節ごとに水を採取し、においをヒトの嗅覚で調べた。
水道水のカビ臭物質は、都市の水辺のにおいを説明できる濃度にまで達していなかった。
1リットル当たり13ナノグラム(ナノは10億分の1)以上の濃度で、この物質が検出され、都市の水辺のカビ臭の主因とわかった。
さらに、これが微生物による反応で2,4,6-トリクロロアニソールとなり、広範囲の水の中から検出される」と推測している。
食品のカビ臭の物質が都市のにおいと関連していることがわかったので、都市の水辺環境の臭気対策を前進させる可能性が出てきた。
今後、この水辺のカビ臭の生成プロセスを詳しく解析したい」と話している。
292: こいろう ◆67r9/ERlog 2014/10/26(日) 17:14:24.36 AAS
ああやっぱオニギリ2個じゃ足らんな
メシ炊こ
293: 2014/10/26(日) 17:14:41.79 AAS
強力な温室効果ガスのメタンが予想よりもはるかに速いペースで大量に大気中に放出されているとの研究論文を、
米航空宇宙局(NASA)などの研究チームが9日、米地球物理学連合(American Geophysical Union)の
学会誌「地球物理学研究レター(Geophysical Research Letters)」に発表した。
衛星の観測データから、米コロラド(Colorado)州、ニューメキシコ(New Mexico)、
アリゾナ(Arizona)、ユタ(Utah) の4州が接する「フォー・コーナーズ(Four Corners)」近くに位置する
このホットスポットから、これまでの推定値の3倍以上に及ぶメタンが放出されていたことが判明した。
研究は、NASAと米ミシガン大学(University of Michigan)の共同研究チームが行った。
対象期間は、同地域で水圧破砕法(フラッキング)による天然ガス採掘が本格的に開始される以前の2003〜2009年で、
この大量放出がフラッキングに起因していないことを示唆している。
石炭、炭層メタンなどの採掘と処理が発生源である可能性が高いことを示している」と論文は指摘する。
強力な温室効果ガスのメタンが予想よりもはるかに速いペースで大量に大気中に放出されているとの研究論文を、
米航空宇宙局(NASA)などの研究チームが9日、米地球物理学連合(American Geophysical Union)の
学会誌「地球物理学研究レター(Geophysical Research Letters)」に発表した。
衛星の観測データから、米コロラド(Colorado)州、ニューメキシコ(New Mexico)、
アリゾナ(Arizona)、ユタ(Utah) の4州が接する「フォー・コーナーズ(Four Corners)」近くに位置する
このホットスポットから、これまでの推定値の3倍以上に及ぶメタンが放出されていたことが判明した。
研究は、NASAと米ミシガン大学(University of Michigan)の共同研究チームが行った。
対象期間は、同地域で水圧破砕法(フラッキング)による天然ガス採掘が本格的に開始される以前の2003〜2009年で、
この大量放出がフラッキングに起因していないことを示唆している。
石炭、炭層メタンなどの採掘と処理が発生源である可能性が高いことを示している」と論文は指摘する。
強力な温室効果ガスのメタンが予想よりもはるかに速いペースで大量に大気中に放出されているとの研究論文を、
米航空宇宙局(NASA)などの研究チームが9日、米地球物理学連合(American Geophysical Union)の
学会誌「地球物理学研究レター(Geophysical Research Letters)」に発表した。
衛星の観測データから、米コロラド(Colorado)州、ニューメキシコ(New Mexico)、
アリゾナ(Arizona)、ユタ(Utah) の4州が接する「フォー・コーナーズ(Four Corners)」近くに位置する
このホットスポットから、これまでの推定値の3倍以上に及ぶメタンが放出されていたことが判明した。
研究は、NASAと米ミシガン大学(University of Michigan)の共同研究チームが行った。
対象期間は、同地域で水圧破砕法(フラッキング)による天然ガス採掘が本格的に開始される以前の2003〜2009年で、
この大量放出がフラッキングに起因していないことを示唆している。
石炭、炭層メタンなどの採掘と処理が発生源である可能性が高いことを示している」と論文は指摘する。
強力な温室効果ガスのメタンが予想よりもはるかに速いペースで大量に大気中に放出されているとの研究論文を、
米航空宇宙局(NASA)などの研究チームが9日、米地球物理学連合(American Geophysical Union)の
学会誌「地球物理学研究レター(Geophysical Research Letters)」に発表した。
衛星の観測データから、米コロラド(Colorado)州、ニューメキシコ(New Mexico)、
アリゾナ(Arizona)、ユタ(Utah) の4州が接する「フォー・コーナーズ(Four Corners)」近くに位置する
このホットスポットから、これまでの推定値の3倍以上に及ぶメタンが放出されていたことが判明した。
研究は、NASAと米ミシガン大学(University of Michigan)の共同研究チームが行った。
対象期間は、同地域で水圧破砕法(フラッキング)による天然ガス採掘が本格的に開始される以前の2003〜2009年で、
この大量放出がフラッキングに起因していないことを示唆している。
石炭、炭層メタンなどの採掘と処理が発生源である可能性が高いことを示している」と論文は指摘する。
294: 2014/10/26(日) 17:19:23.40 AAS
高温多湿の環境下で「ある物」が作られている──デング熱対策のための遺伝子組み換え(GM)蚊だ。
オキシテックは、デングウイルス感染の拡大を食い止めるため、ウイルスを媒介する「ネッタイシマカ(学名:Aedes aegypti)」の遺伝子を操作している。
成虫になる前に死ぬよう遺伝子が操作されているため、その繁殖を押さえることができるという。
ネッタイシマカの数を大幅に減少、もしくは絶滅に追いやることもできるとしている。
さらに、遺伝子操作に懐疑的な専門家からは、GM蚊を放出することで、生態系に悪影響が及ぶ可能性があると危惧する声も聞かれる。
ネッタイシマカがアフリカ原産の蚊で、ブラジルに入ってきたのは近代になってからと説明。
商業目的での販売も承認される可能性があり、同社は、デング熱対策最前線にある同国の地方自治体を販売のターゲットに定めているという。
ブラジルでは今年に入ってから、65万9051人がデング熱に感染、死者は249人となり、世界で最も深刻な被害を受けている。
デング熱に感染すると、発熱や頭痛、筋肉や関節の痛み、吐き気、発疹など、重いインフルエンザに似た症状が出る。
治療法はなく、時に出血やショック状態、さらには死に至ることもある。(c)AFP/Natalia RAMOS
高温多湿の環境下で「ある物」が作られている──デング熱対策のための遺伝子組み換え(GM)蚊だ。
オキシテックは、デングウイルス感染の拡大を食い止めるため、ウイルスを媒介する「ネッタイシマカ(学名:Aedes aegypti)」の遺伝子を操作している。
成虫になる前に死ぬよう遺伝子が操作されているため、その繁殖を押さえることができるという。
ネッタイシマカの数を大幅に減少、もしくは絶滅に追いやることもできるとしている。
さらに、遺伝子操作に懐疑的な専門家からは、GM蚊を放出することで、生態系に悪影響が及ぶ可能性があると危惧する声も聞かれる。
ネッタイシマカがアフリカ原産の蚊で、ブラジルに入ってきたのは近代になってからと説明。
商業目的での販売も承認される可能性があり、同社は、デング熱対策最前線にある同国の地方自治体を販売のターゲットに定めているという。
ブラジルでは今年に入ってから、65万9051人がデング熱に感染、死者は249人となり、世界で最も深刻な被害を受けている。
デング熱に感染すると、発熱や頭痛、筋肉や関節の痛み、吐き気、発疹など、重いインフルエンザに似た症状が出る。
治療法はなく、時に出血やショック状態、さらには死に至ることもある。(c)AFP/Natalia RAMOS
高温多湿の環境下で「ある物」が作られている──デング熱対策のための遺伝子組み換え(GM)蚊だ。
オキシテックは、デングウイルス感染の拡大を食い止めるため、ウイルスを媒介する「ネッタイシマカ(学名:Aedes aegypti)」の遺伝子を操作している。
成虫になる前に死ぬよう遺伝子が操作されているため、その繁殖を押さえることができるという。
ネッタイシマカの数を大幅に減少、もしくは絶滅に追いやることもできるとしている。
さらに、遺伝子操作に懐疑的な専門家からは、GM蚊を放出することで、生態系に悪影響が及ぶ可能性があると危惧する声も聞かれる。
ネッタイシマカがアフリカ原産の蚊で、ブラジルに入ってきたのは近代になってからと説明。
商業目的での販売も承認される可能性があり、同社は、デング熱対策最前線にある同国の地方自治体を販売のターゲットに定めているという。
ブラジルでは今年に入ってから、65万9051人がデング熱に感染、死者は249人となり、世界で最も深刻な被害を受けている。
デング熱に感染すると、発熱や頭痛、筋肉や関節の痛み、吐き気、発疹など、重いインフルエンザに似た症状が出る。
治療法はなく、時に出血やショック状態、さらには死に至ることもある。(c)AFP/Natalia RAMOS
295: 2014/10/26(日) 17:22:37.28 AAS
常に光が当たっている昼側の温度分布や、高度による温度変化が示されている。
遠距離からの観測に当たって研究チームは、ハッブルのデータを基に間接的な手法で系外惑星の正体に迫った。
今回作成された温度分布図は、NASAが今後打ち上げる宇宙望遠鏡によって、恒星の近くを周回する惑星の大気から
系外惑星の大気について研究しているカリフォルニア工科大学のヘザー・ナットソン(Heather Knutson)氏は
第三者の立場で、「心躍る研究結果だ。技術的な困難を乗り越えて、WASP-43bの大気に関する豊かな情報を提供してくれた」と評価している。
系外惑星の温度測定に成功したのは今回が初めてではない。
わずか数週間前にも、海王星に匹敵する惑星を観測したチームが大気中に水蒸気を検出したと報告している。
それでもハッブルの焦点を1カ所に合わせ続けるには長すぎる時間だった。
放射線量が異常に多く、電子機器にダメージを与える恐れがある、バン・アレン帯の
研究に参加したシカゴ大学のローラ・クライドバーグ(Laura Kreidberg)氏は、「無理だと考えていたが、ハッブルの運用担当者が頑張ってくれたおかげで実現した」と振り返る。
常に光が当たっている昼側の温度分布や、高度による温度変化が示されている。
遠距離からの観測に当たって研究チームは、ハッブルのデータを基に間接的な手法で系外惑星の正体に迫った。
今回作成された温度分布図は、NASAが今後打ち上げる宇宙望遠鏡によって、恒星の近くを周回する惑星の大気から
系外惑星の大気について研究しているカリフォルニア工科大学のヘザー・ナットソン(Heather Knutson)氏は
第三者の立場で、「心躍る研究結果だ。技術的な困難を乗り越えて、WASP-43bの大気に関する豊かな情報を提供してくれた」と評価している。
系外惑星の温度測定に成功したのは今回が初めてではない。
わずか数週間前にも、海王星に匹敵する惑星を観測したチームが大気中に水蒸気を検出したと報告している。
それでもハッブルの焦点を1カ所に合わせ続けるには長すぎる時間だった。
放射線量が異常に多く、電子機器にダメージを与える恐れがある、バン・アレン帯の
研究に参加したシカゴ大学のローラ・クライドバーグ(Laura Kreidberg)氏は、「無理だと考えていたが、ハッブルの運用担当者が頑張ってくれたおかげで実現した」と振り返る。
常に光が当たっている昼側の温度分布や、高度による温度変化が示されている。
遠距離からの観測に当たって研究チームは、ハッブルのデータを基に間接的な手法で系外惑星の正体に迫った。
今回作成された温度分布図は、NASAが今後打ち上げる宇宙望遠鏡によって、恒星の近くを周回する惑星の大気から
系外惑星の大気について研究しているカリフォルニア工科大学のヘザー・ナットソン(Heather Knutson)氏は
第三者の立場で、「心躍る研究結果だ。技術的な困難を乗り越えて、WASP-43bの大気に関する豊かな情報を提供してくれた」と評価している。
系外惑星の温度測定に成功したのは今回が初めてではない。
わずか数週間前にも、海王星に匹敵する惑星を観測したチームが大気中に水蒸気を検出したと報告している。
それでもハッブルの焦点を1カ所に合わせ続けるには長すぎる時間だった。
放射線量が異常に多く、電子機器にダメージを与える恐れがある、バン・アレン帯の
研究に参加したシカゴ大学のローラ・クライドバーグ(Laura Kreidberg)氏は、「無理だと考えていたが、ハッブルの運用担当者が頑張ってくれたおかげで実現した」と振り返る。
常に光が当たっている昼側の温度分布や、高度による温度変化が示されている。
遠距離からの観測に当たって研究チームは、ハッブルのデータを基に間接的な手法で系外惑星の正体に迫った。
今回作成された温度分布図は、NASAが今後打ち上げる宇宙望遠鏡によって、恒星の近くを周回する惑星の大気から
系外惑星の大気について研究しているカリフォルニア工科大学のヘザー・ナットソン(Heather Knutson)氏は
第三者の立場で、「心躍る研究結果だ。技術的な困難を乗り越えて、WASP-43bの大気に関する豊かな情報を提供してくれた」と評価している。
系外惑星の温度測定に成功したのは今回が初めてではない。
わずか数週間前にも、海王星に匹敵する惑星を観測したチームが大気中に水蒸気を検出したと報告している。
それでもハッブルの焦点を1カ所に合わせ続けるには長すぎる時間だった。
放射線量が異常に多く、電子機器にダメージを与える恐れがある、バン・アレン帯の
研究に参加したシカゴ大学のローラ・クライドバーグ(Laura Kreidberg)氏は、「無理だと考えていたが、ハッブルの運用担当者が頑張ってくれたおかげで実現した」と振り返る。
296: 2014/10/26(日) 17:25:47.58 AAS
148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
ホンマに東京は不味くてセコイわ

アホやwww
豚は太巻き買ったのに細巻と比べて太いって言うアホなまさとも居る?wwwwwwwww

148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
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アホやwww
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
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親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
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297: 2014/10/26(日) 17:26:39.78 AAS
顔を逆さに見せると側頭葉の神経細胞は顔であることを認識するが、個体や表情に関する情報量が
減少することを明らかにした。
顔を逆さにすると見分けにくくなることはよく知られており、例えば上下逆さの顔は目や口に
画像操作を加えても気付きにくい現象はサッチャー錯視と呼ばれている。
しかし、この時に脳がどのように働いているかという詳細は明らかになっていなかった。
今回の研究では、ヒト・サルの顔画像や単純図形を使い、正立または逆さの状態で提示した時の
側頭葉視覚連合野内の神経細胞の活動を記録した。
その結果、脳内ではまずヒトかサルか画像かの判別をしその後に個体や表情を処理していること、
そして顔を逆さに提示すると個体や表情の情報処理量が減少することが分かった。
今後は、さらに研究を進めることで生体の顔認識メカニズムの理解が深まり、
顔を逆さに見せると側頭葉の神経細胞は顔であることを認識するが、個体や表情に関する情報量が
減少することを明らかにした。
顔を逆さにすると見分けにくくなることはよく知られており、例えば上下逆さの顔は目や口に
画像操作を加えても気付きにくい現象はサッチャー錯視と呼ばれている。
しかし、この時に脳がどのように働いているかという詳細は明らかになっていなかった。
今回の研究では、ヒト・サルの顔画像や単純図形を使い、正立または逆さの状態で提示した時の
側頭葉視覚連合野内の神経細胞の活動を記録した。
その結果、脳内ではまずヒトかサルか画像かの判別をしその後に個体や表情を処理していること、
そして顔を逆さに提示すると個体や表情の情報処理量が減少することが分かった。
今後は、さらに研究を進めることで生体の顔認識メカニズムの理解が深まり、
顔を逆さに見せると側頭葉の神経細胞は顔であることを認識するが、個体や表情に関する情報量が
減少することを明らかにした。
顔を逆さにすると見分けにくくなることはよく知られており、例えば上下逆さの顔は目や口に
画像操作を加えても気付きにくい現象はサッチャー錯視と呼ばれている。
しかし、この時に脳がどのように働いているかという詳細は明らかになっていなかった。
今回の研究では、ヒト・サルの顔画像や単純図形を使い、正立または逆さの状態で提示した時の
側頭葉視覚連合野内の神経細胞の活動を記録した。
その結果、脳内ではまずヒトかサルか画像かの判別をしその後に個体や表情を処理していること、
そして顔を逆さに提示すると個体や表情の情報処理量が減少することが分かった。
今後は、さらに研究を進めることで生体の顔認識メカニズムの理解が深まり、
顔を逆さに見せると側頭葉の神経細胞は顔であることを認識するが、個体や表情に関する情報量が
減少することを明らかにした。
顔を逆さにすると見分けにくくなることはよく知られており、例えば上下逆さの顔は目や口に
画像操作を加えても気付きにくい現象はサッチャー錯視と呼ばれている。
しかし、この時に脳がどのように働いているかという詳細は明らかになっていなかった。
今回の研究では、ヒト・サルの顔画像や単純図形を使い、正立または逆さの状態で提示した時の
側頭葉視覚連合野内の神経細胞の活動を記録した。
その結果、脳内ではまずヒトかサルか画像かの判別をしその後に個体や表情を処理していること、
そして顔を逆さに提示すると個体や表情の情報処理量が減少することが分かった。
今後は、さらに研究を進めることで生体の顔認識メカニズムの理解が深まり、
298: こいろう ◆MhO27uuSdk 2014/10/26(日) 17:29:05.50 AAS
自家製干し柿
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299: 2014/10/26(日) 17:30:31.11 AAS
なぜ本が売れないのか、どうすれば生き残れるのか。
出版大手各社の思いや取り組みは様々だ。
 「今がメディアの交代期。1998年ごろまでは知識を書籍から得る人がほとんどだったが、
それがインターネットにとって代わった」(KADOKAWAの角川歴彦会長)などと、
多くの社がネットの影響を不況の主因に挙げる。新古書店で本を買ったり、
図書館で借りたりする人が増え、新刊が売れないと指摘する声もあった。
 各社の懸念が特に強いのが、雑誌不況が書店の急激な減少を招いていることだ。
光文社の丹下伸彦社長は「収益の大半を雑誌で稼いでいる小さな書店は多い。
こうした書店が無くなれば、雑誌は売れなくなる。
いかに雑誌を強くし、書店と生き残るかというのがテーマだ」と話す。
なぜ本が売れないのか、どうすれば生き残れるのか。
出版大手各社の思いや取り組みは様々だ。
 「今がメディアの交代期。1998年ごろまでは知識を書籍から得る人がほとんどだったが、
それがインターネットにとって代わった」(KADOKAWAの角川歴彦会長)などと、
多くの社がネットの影響を不況の主因に挙げる。新古書店で本を買ったり、
図書館で借りたりする人が増え、新刊が売れないと指摘する声もあった。
 各社の懸念が特に強いのが、雑誌不況が書店の急激な減少を招いていることだ。
光文社の丹下伸彦社長は「収益の大半を雑誌で稼いでいる小さな書店は多い。
こうした書店が無くなれば、雑誌は売れなくなる。
いかに雑誌を強くし、書店と生き残るかというのがテーマだ」と話す。
なぜ本が売れないのか、どうすれば生き残れるのか。
出版大手各社の思いや取り組みは様々だ。
 「今がメディアの交代期。1998年ごろまでは知識を書籍から得る人がほとんどだったが、
それがインターネットにとって代わった」(KADOKAWAの角川歴彦会長)などと、
多くの社がネットの影響を不況の主因に挙げる。新古書店で本を買ったり、
図書館で借りたりする人が増え、新刊が売れないと指摘する声もあった。
 各社の懸念が特に強いのが、雑誌不況が書店の急激な減少を招いていることだ。
光文社の丹下伸彦社長は「収益の大半を雑誌で稼いでいる小さな書店は多い。
こうした書店が無くなれば、雑誌は売れなくなる。
いかに雑誌を強くし、書店と生き残るかというのがテーマだ」と話す。
なぜ本が売れないのか、どうすれば生き残れるのか。
出版大手各社の思いや取り組みは様々だ。
 「今がメディアの交代期。1998年ごろまでは知識を書籍から得る人がほとんどだったが、
それがインターネットにとって代わった」(KADOKAWAの角川歴彦会長)などと、
多くの社がネットの影響を不況の主因に挙げる。新古書店で本を買ったり、
図書館で借りたりする人が増え、新刊が売れないと指摘する声もあった。
 各社の懸念が特に強いのが、雑誌不況が書店の急激な減少を招いていることだ。
光文社の丹下伸彦社長は「収益の大半を雑誌で稼いでいる小さな書店は多い。
こうした書店が無くなれば、雑誌は売れなくなる。
いかに雑誌を強くし、書店と生き残るかというのがテーマだ」と話す。
300: 2014/10/26(日) 17:31:59.97 AAS
148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
ホンマに東京は不味くてセコイわ

アホやwww
豚は太巻き買ったのに細巻と比べて太いって言うアホなまさとも居る?wwwwwwwww

148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
ホンマに東京は不味くてセコイわ

アホやwww
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
ホンマに東京は不味くてセコイわ

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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
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太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
ホンマに東京は不味くてセコイわ

アホやwww
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
ホンマに東京は不味くてセコイわ

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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
ホンマに東京は不味くてセコイわ

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301: 2014/10/26(日) 17:32:04.17 AAS
厚労省研究班の調査(2012年)では65歳以上の高齢者約3200万人のうち、
認知症の患者数は推計15%、約462万人に達するとされる。
約400万人いると推計されており、65歳以上の実に4人に1人が認知症に直面している。
同居したり近所に住んでいたりすれば、子供や家族が認知症になった老親を
しかし故郷から離れて暮らしている場合、面倒を見るのは一苦労だ。
民間企業や医療法人などが運営する有料老人ホームは
来年4月以降から入居者は原則要介護3以上となり、ハードルは今よりも高くなると
認知症高齢者の約半数は自宅で暮らしている。
認知症といってもその内容は多岐にわたる。
脳血管性、レビー小体型と合わせた3大認知症で全体の9割を占めます。
厚労省研究班の調査(2012年)では65歳以上の高齢者約3200万人のうち、
認知症の患者数は推計15%、約462万人に達するとされる。
約400万人いると推計されており、65歳以上の実に4人に1人が認知症に直面している。
同居したり近所に住んでいたりすれば、子供や家族が認知症になった老親を
しかし故郷から離れて暮らしている場合、面倒を見るのは一苦労だ。
民間企業や医療法人などが運営する有料老人ホームは
来年4月以降から入居者は原則要介護3以上となり、ハードルは今よりも高くなると
認知症高齢者の約半数は自宅で暮らしている。
認知症といってもその内容は多岐にわたる。
脳血管性、レビー小体型と合わせた3大認知症で全体の9割を占めます。
厚労省研究班の調査(2012年)では65歳以上の高齢者約3200万人のうち、
認知症の患者数は推計15%、約462万人に達するとされる。
約400万人いると推計されており、65歳以上の実に4人に1人が認知症に直面している。
同居したり近所に住んでいたりすれば、子供や家族が認知症になった老親を
しかし故郷から離れて暮らしている場合、面倒を見るのは一苦労だ。
民間企業や医療法人などが運営する有料老人ホームは
来年4月以降から入居者は原則要介護3以上となり、ハードルは今よりも高くなると
認知症高齢者の約半数は自宅で暮らしている。
認知症といってもその内容は多岐にわたる。
脳血管性、レビー小体型と合わせた3大認知症で全体の9割を占めます。
厚労省研究班の調査(2012年)では65歳以上の高齢者約3200万人のうち、
認知症の患者数は推計15%、約462万人に達するとされる。
約400万人いると推計されており、65歳以上の実に4人に1人が認知症に直面している。
同居したり近所に住んでいたりすれば、子供や家族が認知症になった老親を
しかし故郷から離れて暮らしている場合、面倒を見るのは一苦労だ。
民間企業や医療法人などが運営する有料老人ホームは
来年4月以降から入居者は原則要介護3以上となり、ハードルは今よりも高くなると
認知症高齢者の約半数は自宅で暮らしている。
認知症といってもその内容は多岐にわたる。
脳血管性、レビー小体型と合わせた3大認知症で全体の9割を占めます。
302: 2014/10/26(日) 17:35:25.91 AAS
およそ40種類に渡る質問に回答していく。次の質問に移行する前に10秒程度の間隔をとられるため、記録時間は軽く見積もっても10分以上はかかる。
分析結果はMMT社のデータサーバに保存。自分の記憶を記録として恒久的に残すことが可能となる。
残念ながら現在の科学技術では記録されたデータを記憶として完全に戻すことはできないが、将来的には保存データをヴィジュアル化してスクリーンに投影することも可能になるという。
また、様々な記憶データを読み込んで、自分だけでなく他人の行動を脳内で追体験するような驚くべきプランも考案しているとドナルド氏は語る。
アルツハイマーのような認知症に悩む方々にとって、自分の大切な思い出が心の中から消えていくのは絶望以外の何物でもない。
しかし、MMT社の記憶保存サービスを活用すれば、忘れたくない思い出を一生守ることができる。特に、高齢化の進む日本で今後非常に注目されることだろう。

アーノルド・シュワルツェネッガー主演のSF映画「トータル・リコール」には架空の記憶を脳内にインプットする近未来のテクノロジーが登場するが、
MMT社のサービスはまさにSFの世界を想起させるドリームビジネスと言えよう。ちなみに、記憶保存サービスの料金は約2000ドル(およそ21万円)である。
少々割高だが、興味のある方は申し込んでみてはいかがだろうか。
およそ40種類に渡る質問に回答していく。次の質問に移行する前に10秒程度の間隔をとられるため、記録時間は軽く見積もっても10分以上はかかる。
分析結果はMMT社のデータサーバに保存。自分の記憶を記録として恒久的に残すことが可能となる。
残念ながら現在の科学技術では記録されたデータを記憶として完全に戻すことはできないが、将来的には保存データをヴィジュアル化してスクリーンに投影することも可能になるという。
また、様々な記憶データを読み込んで、自分だけでなく他人の行動を脳内で追体験するような驚くべきプランも考案しているとドナルド氏は語る。
アルツハイマーのような認知症に悩む方々にとって、自分の大切な思い出が心の中から消えていくのは絶望以外の何物でもない。
しかし、MMT社の記憶保存サービスを活用すれば、忘れたくない思い出を一生守ることができる。特に、高齢化の進む日本で今後非常に注目されることだろう。

アーノルド・シュワルツェネッガー主演のSF映画「トータル・リコール」には架空の記憶を脳内にインプットする近未来のテクノロジーが登場するが、
MMT社のサービスはまさにSFの世界を想起させるドリームビジネスと言えよう。ちなみに、記憶保存サービスの料金は約2000ドル(およそ21万円)である。
少々割高だが、興味のある方は申し込んでみてはいかがだろうか。
およそ40種類に渡る質問に回答していく。次の質問に移行する前に10秒程度の間隔をとられるため、記録時間は軽く見積もっても10分以上はかかる。
分析結果はMMT社のデータサーバに保存。自分の記憶を記録として恒久的に残すことが可能となる。
残念ながら現在の科学技術では記録されたデータを記憶として完全に戻すことはできないが、将来的には保存データをヴィジュアル化してスクリーンに投影することも可能になるという。
また、様々な記憶データを読み込んで、自分だけでなく他人の行動を脳内で追体験するような驚くべきプランも考案しているとドナルド氏は語る。
アルツハイマーのような認知症に悩む方々にとって、自分の大切な思い出が心の中から消えていくのは絶望以外の何物でもない。
しかし、MMT社の記憶保存サービスを活用すれば、忘れたくない思い出を一生守ることができる。特に、高齢化の進む日本で今後非常に注目されることだろう。

アーノルド・シュワルツェネッガー主演のSF映画「トータル・リコール」には架空の記憶を脳内にインプットする近未来のテクノロジーが登場するが、
MMT社のサービスはまさにSFの世界を想起させるドリームビジネスと言えよう。ちなみに、記憶保存サービスの料金は約2000ドル(およそ21万円)である。
少々割高だが、興味のある方は申し込んでみてはいかがだろうか。
303: 2014/10/26(日) 17:41:49.03 AAS
ネット上で「マジ!?」などと話題になっている。
Gスポットはドイツの産婦人科医エルンスト・グレフェンベルグが1950年に唱えたもので、
以来、世界中の研究者の間で「ない」「いや、ある」と大論争になってきた。
というリポートをイギリスの科学誌に発表している。
今回は存在まで否定されたわけで、指マンテクを磨いてきた中高年にはショックな話だが、
実はそんなに気落ちすることはなくて、冒頭のローマ大の研究グループはGスポットの
代わりにクリトリスと尿道、膣の前壁が複合的につながった「CUVコンプレックス」
という性感帯の存在を提唱している。要するに、単純なひとつの“スポット”ではなく
“帯”なのだ。ただし、執拗な攻め方にはこんな声があることを知っておいた方がいい。
と、風俗ライターの蛯名泰造氏がこう続ける。
ネット上で「マジ!?」などと話題になっている。
Gスポットはドイツの産婦人科医エルンスト・グレフェンベルグが1950年に唱えたもので、
以来、世界中の研究者の間で「ない」「いや、ある」と大論争になってきた。
というリポートをイギリスの科学誌に発表している。
今回は存在まで否定されたわけで、指マンテクを磨いてきた中高年にはショックな話だが、
実はそんなに気落ちすることはなくて、冒頭のローマ大の研究グループはGスポットの
代わりにクリトリスと尿道、膣の前壁が複合的につながった「CUVコンプレックス」
という性感帯の存在を提唱している。要するに、単純なひとつの“スポット”ではなく
“帯”なのだ。ただし、執拗な攻め方にはこんな声があることを知っておいた方がいい。
と、風俗ライターの蛯名泰造氏がこう続ける。
ネット上で「マジ!?」などと話題になっている。
Gスポットはドイツの産婦人科医エルンスト・グレフェンベルグが1950年に唱えたもので、
以来、世界中の研究者の間で「ない」「いや、ある」と大論争になってきた。
というリポートをイギリスの科学誌に発表している。
今回は存在まで否定されたわけで、指マンテクを磨いてきた中高年にはショックな話だが、
実はそんなに気落ちすることはなくて、冒頭のローマ大の研究グループはGスポットの
代わりにクリトリスと尿道、膣の前壁が複合的につながった「CUVコンプレックス」
という性感帯の存在を提唱している。要するに、単純なひとつの“スポット”ではなく
“帯”なのだ。ただし、執拗な攻め方にはこんな声があることを知っておいた方がいい。
と、風俗ライターの蛯名泰造氏がこう続ける。
ネット上で「マジ!?」などと話題になっている。
Gスポットはドイツの産婦人科医エルンスト・グレフェンベルグが1950年に唱えたもので、
以来、世界中の研究者の間で「ない」「いや、ある」と大論争になってきた。
というリポートをイギリスの科学誌に発表している。
今回は存在まで否定されたわけで、指マンテクを磨いてきた中高年にはショックな話だが、
実はそんなに気落ちすることはなくて、冒頭のローマ大の研究グループはGスポットの
代わりにクリトリスと尿道、膣の前壁が複合的につながった「CUVコンプレックス」
という性感帯の存在を提唱している。要するに、単純なひとつの“スポット”ではなく
“帯”なのだ。ただし、執拗な攻め方にはこんな声があることを知っておいた方がいい。
と、風俗ライターの蛯名泰造氏がこう続ける。
304: 2014/10/26(日) 17:46:41.80 AAS
根が感知してホルモンを出し、ほかの根に窒素吸収の補填を求める仕組みがあることが分かり、19日までに米科学誌サイエンスで発表した。
チームによると、根からホルモンを受け取った葉を経由し、個体内に欠乏のシグナルが送られるとみられ、
実際にほかの根で吸収が増えることも確認した。あらゆる植物に備わった仕組みとみており、窒素欠乏に強い農作物や、
少量の肥料で育つ植物の品種改良などに応用できるという。
しかし、硝酸イオンの分布は均一でなく、植物は根全体の吸収量を調整し、環境に適応する必要がある。
今回、チームはシロイヌナズナの遺伝子分析により「CEP」というホルモンを発見。
主に葉に存在しCEPを受け取る受容体を遺伝子組み換えで欠損させたところ、成長が悪くなり、葉は黄色のままで弱々しく、
茎や花は小さくなった。窒素をうまく吸収できなかったとみられる。
窒素が欠乏した環境に、一部の根を入れて育てる実験をすると、正常な個体では、ほかの根が吸収を増やす様子が見られたが、
受容体を欠損させると見られなくなった。
根が感知してホルモンを出し、ほかの根に窒素吸収の補填を求める仕組みがあることが分かり、19日までに米科学誌サイエンスで発表した。
チームによると、根からホルモンを受け取った葉を経由し、個体内に欠乏のシグナルが送られるとみられ、
実際にほかの根で吸収が増えることも確認した。あらゆる植物に備わった仕組みとみており、窒素欠乏に強い農作物や、
少量の肥料で育つ植物の品種改良などに応用できるという。
しかし、硝酸イオンの分布は均一でなく、植物は根全体の吸収量を調整し、環境に適応する必要がある。
今回、チームはシロイヌナズナの遺伝子分析により「CEP」というホルモンを発見。
主に葉に存在しCEPを受け取る受容体を遺伝子組み換えで欠損させたところ、成長が悪くなり、葉は黄色のままで弱々しく、
茎や花は小さくなった。窒素をうまく吸収できなかったとみられる。
窒素が欠乏した環境に、一部の根を入れて育てる実験をすると、正常な個体では、ほかの根が吸収を増やす様子が見られたが、
受容体を欠損させると見られなくなった。
根が感知してホルモンを出し、ほかの根に窒素吸収の補填を求める仕組みがあることが分かり、19日までに米科学誌サイエンスで発表した。
チームによると、根からホルモンを受け取った葉を経由し、個体内に欠乏のシグナルが送られるとみられ、
実際にほかの根で吸収が増えることも確認した。あらゆる植物に備わった仕組みとみており、窒素欠乏に強い農作物や、
少量の肥料で育つ植物の品種改良などに応用できるという。
しかし、硝酸イオンの分布は均一でなく、植物は根全体の吸収量を調整し、環境に適応する必要がある。
今回、チームはシロイヌナズナの遺伝子分析により「CEP」というホルモンを発見。
主に葉に存在しCEPを受け取る受容体を遺伝子組み換えで欠損させたところ、成長が悪くなり、葉は黄色のままで弱々しく、
茎や花は小さくなった。窒素をうまく吸収できなかったとみられる。
窒素が欠乏した環境に、一部の根を入れて育てる実験をすると、正常な個体では、ほかの根が吸収を増やす様子が見られたが、
受容体を欠損させると見られなくなった。
根が感知してホルモンを出し、ほかの根に窒素吸収の補填を求める仕組みがあることが分かり、19日までに米科学誌サイエンスで発表した。
チームによると、根からホルモンを受け取った葉を経由し、個体内に欠乏のシグナルが送られるとみられ、
実際にほかの根で吸収が増えることも確認した。あらゆる植物に備わった仕組みとみており、窒素欠乏に強い農作物や、
少量の肥料で育つ植物の品種改良などに応用できるという。
しかし、硝酸イオンの分布は均一でなく、植物は根全体の吸収量を調整し、環境に適応する必要がある。
今回、チームはシロイヌナズナの遺伝子分析により「CEP」というホルモンを発見。
主に葉に存在しCEPを受け取る受容体を遺伝子組み換えで欠損させたところ、成長が悪くなり、葉は黄色のままで弱々しく、
茎や花は小さくなった。窒素をうまく吸収できなかったとみられる。
窒素が欠乏した環境に、一部の根を入れて育てる実験をすると、正常な個体では、ほかの根が吸収を増やす様子が見られたが、
受容体を欠損させると見られなくなった。
305: 2014/10/26(日) 17:48:37.46 AAS
筆者も、友人たちを巻き込んでワイワイと遊んでます。
次世代インターフェース「ぷにコン」を搭載している本作。
これは、スマートフォンを握った親指だけで攻撃や必殺技が繰り出せるように工夫されている機能です。
本作の各クエストにはミッションが設けられており、ガチャで必要となるジュエルが追加報酬としてもらえます。
クエストクリアとシナリオを読むだけでもジュエルがもらえるので、プレイヤーの想像以上にたまります。
報酬でたくさんジュエルがもらえるので、課金をしなくてもかなりの数が引けますし、
ダブってしまってもキャラクターの上限開放に使うアイテムがもらえるので損はありません。
難点があるとすれば、強い武器も武器ガチャでの入手が必須なためジュエルを
まちづくりが楽しいだけではなく、戦闘をより有利に進める効果を持つ建物があるので切っても切り離せない要素です。
親密度が一定に達するとキャラクターエピソードが解放されていくので、どんどん愛着が湧いてきます。
筆者も、友人たちを巻き込んでワイワイと遊んでます。
次世代インターフェース「ぷにコン」を搭載している本作。
これは、スマートフォンを握った親指だけで攻撃や必殺技が繰り出せるように工夫されている機能です。
本作の各クエストにはミッションが設けられており、ガチャで必要となるジュエルが追加報酬としてもらえます。
クエストクリアとシナリオを読むだけでもジュエルがもらえるので、プレイヤーの想像以上にたまります。
報酬でたくさんジュエルがもらえるので、課金をしなくてもかなりの数が引けますし、
ダブってしまってもキャラクターの上限開放に使うアイテムがもらえるので損はありません。
難点があるとすれば、強い武器も武器ガチャでの入手が必須なためジュエルを
まちづくりが楽しいだけではなく、戦闘をより有利に進める効果を持つ建物があるので切っても切り離せない要素です。
親密度が一定に達するとキャラクターエピソードが解放されていくので、どんどん愛着が湧いてきます。
筆者も、友人たちを巻き込んでワイワイと遊んでます。
次世代インターフェース「ぷにコン」を搭載している本作。
これは、スマートフォンを握った親指だけで攻撃や必殺技が繰り出せるように工夫されている機能です。
本作の各クエストにはミッションが設けられており、ガチャで必要となるジュエルが追加報酬としてもらえます。
クエストクリアとシナリオを読むだけでもジュエルがもらえるので、プレイヤーの想像以上にたまります。
報酬でたくさんジュエルがもらえるので、課金をしなくてもかなりの数が引けますし、
ダブってしまってもキャラクターの上限開放に使うアイテムがもらえるので損はありません。
難点があるとすれば、強い武器も武器ガチャでの入手が必須なためジュエルを
まちづくりが楽しいだけではなく、戦闘をより有利に進める効果を持つ建物があるので切っても切り離せない要素です。
親密度が一定に達するとキャラクターエピソードが解放されていくので、どんどん愛着が湧いてきます。
筆者も、友人たちを巻き込んでワイワイと遊んでます。
次世代インターフェース「ぷにコン」を搭載している本作。
これは、スマートフォンを握った親指だけで攻撃や必殺技が繰り出せるように工夫されている機能です。
本作の各クエストにはミッションが設けられており、ガチャで必要となるジュエルが追加報酬としてもらえます。
クエストクリアとシナリオを読むだけでもジュエルがもらえるので、プレイヤーの想像以上にたまります。
報酬でたくさんジュエルがもらえるので、課金をしなくてもかなりの数が引けますし、
ダブってしまってもキャラクターの上限開放に使うアイテムがもらえるので損はありません。
難点があるとすれば、強い武器も武器ガチャでの入手が必須なためジュエルを
まちづくりが楽しいだけではなく、戦闘をより有利に進める効果を持つ建物があるので切っても切り離せない要素です。
親密度が一定に達するとキャラクターエピソードが解放されていくので、どんどん愛着が湧いてきます。
306: 2014/10/26(日) 17:52:34.05 AAS
満月が地球の影にすっぽり隠れる皆既月食が8日、東の夜空で3年ぶりに見られる。
かわさき宙とみどりの科学館(多摩区)の佐藤幹哉さんは
「晴天に恵まれれば、深まる秋の夜空に赤銅色の月が浮かぶ素晴らしい天体ショーが観測できるでしょう」と話す。
月が欠け始めるのは、東の低い夜空で8日午後6時15分ごろ、左下側から。
その後、午後7時25分ごろから午後8時25分ごろまでの約1時間、皆既食が続き、
月が高い位置に至る午後9時35分ごろに月食が終了する。
太陽、地球、月の順番で一直線に並ぶと、月が地球の影に入り、月食が見られる。
皆既食中に月が赤銅色に見えるのは、地球を取り巻く大気によって屈折した太陽光がわずかながら届くため。
「大気中のちりで散乱、波長の長い赤い光だけが月に差し込むため。色の具合は大気のちりの量で変化します」と佐藤さん。
カナロコ by 神奈川新聞 10月5日(日)7時3分配信
満月が地球の影にすっぽり隠れる皆既月食が8日、東の夜空で3年ぶりに見られる。
かわさき宙とみどりの科学館(多摩区)の佐藤幹哉さんは
「晴天に恵まれれば、深まる秋の夜空に赤銅色の月が浮かぶ素晴らしい天体ショーが観測できるでしょう」と話す。
月が欠け始めるのは、東の低い夜空で8日午後6時15分ごろ、左下側から。
その後、午後7時25分ごろから午後8時25分ごろまでの約1時間、皆既食が続き、
月が高い位置に至る午後9時35分ごろに月食が終了する。
太陽、地球、月の順番で一直線に並ぶと、月が地球の影に入り、月食が見られる。
皆既食中に月が赤銅色に見えるのは、地球を取り巻く大気によって屈折した太陽光がわずかながら届くため。
「大気中のちりで散乱、波長の長い赤い光だけが月に差し込むため。色の具合は大気のちりの量で変化します」と佐藤さん。
カナロコ by 神奈川新聞 10月5日(日)7時3分配信
満月が地球の影にすっぽり隠れる皆既月食が8日、東の夜空で3年ぶりに見られる。
かわさき宙とみどりの科学館(多摩区)の佐藤幹哉さんは
「晴天に恵まれれば、深まる秋の夜空に赤銅色の月が浮かぶ素晴らしい天体ショーが観測できるでしょう」と話す。
月が欠け始めるのは、東の低い夜空で8日午後6時15分ごろ、左下側から。
その後、午後7時25分ごろから午後8時25分ごろまでの約1時間、皆既食が続き、
月が高い位置に至る午後9時35分ごろに月食が終了する。
太陽、地球、月の順番で一直線に並ぶと、月が地球の影に入り、月食が見られる。
皆既食中に月が赤銅色に見えるのは、地球を取り巻く大気によって屈折した太陽光がわずかながら届くため。
「大気中のちりで散乱、波長の長い赤い光だけが月に差し込むため。色の具合は大気のちりの量で変化します」と佐藤さん。
カナロコ by 神奈川新聞 10月5日(日)7時3分配信
満月が地球の影にすっぽり隠れる皆既月食が8日、東の夜空で3年ぶりに見られる。
かわさき宙とみどりの科学館(多摩区)の佐藤幹哉さんは
「晴天に恵まれれば、深まる秋の夜空に赤銅色の月が浮かぶ素晴らしい天体ショーが観測できるでしょう」と話す。
月が欠け始めるのは、東の低い夜空で8日午後6時15分ごろ、左下側から。
その後、午後7時25分ごろから午後8時25分ごろまでの約1時間、皆既食が続き、
月が高い位置に至る午後9時35分ごろに月食が終了する。
太陽、地球、月の順番で一直線に並ぶと、月が地球の影に入り、月食が見られる。
皆既食中に月が赤銅色に見えるのは、地球を取り巻く大気によって屈折した太陽光がわずかながら届くため。
「大気中のちりで散乱、波長の長い赤い光だけが月に差し込むため。色の具合は大気のちりの量で変化します」と佐藤さん。
カナロコ by 神奈川新聞 10月5日(日)7時3分配信
307: 2014/10/26(日) 17:52:56.55 AAS
148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
ホンマに東京は不味くてセコイわ

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豚は太巻き買ったのに細巻と比べて太いって言うアホなまさとも居る?wwwwwwwww

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親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
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308: 2014/10/26(日) 17:53:57.70 AAS
 北米大陸からメキシコへ越冬のために移動するオオカバマダラの個体数が減っている。米国でトウワタが減少していることが原因のようだ。
オオカバマダラは生態系の健全性を示す指標種であり、また代表的な受粉媒介生物であるため、この傾向は特に憂慮されている。
秋になるとメキシコ中央部へ5000キロの距離を移動することを発見した。蝶がメキシコに到着すると、
市民研究者らがその数を調査し、どれだけの個体が無事移動したかを推定している。
 違法な森林伐採や厳しい気象条件も個体数減少の要因だが、世界自然保護基金メキシコ支部(WWF Mexico)およびオオカバマダラ生物圏保護区の研究によると、
 トウワタはオオカバマダラが卵を産みつける唯一の植物で、幼虫の主要な餌でもある。オオカバマダラの生息にトウワタは不可欠だが、
 オオカバマダラの寿命は短く、次の冬にメキシコへ移動できるのは前回移動時から3世代後になる。オオカバマダラの生存は、集団の努力にかかっている。
 北米大陸からメキシコへ越冬のために移動するオオカバマダラの個体数が減っている。米国でトウワタが減少していることが原因のようだ。
オオカバマダラは生態系の健全性を示す指標種であり、また代表的な受粉媒介生物であるため、この傾向は特に憂慮されている。
秋になるとメキシコ中央部へ5000キロの距離を移動することを発見した。蝶がメキシコに到着すると、
市民研究者らがその数を調査し、どれだけの個体が無事移動したかを推定している。
 違法な森林伐採や厳しい気象条件も個体数減少の要因だが、世界自然保護基金メキシコ支部(WWF Mexico)およびオオカバマダラ生物圏保護区の研究によると、
 トウワタはオオカバマダラが卵を産みつける唯一の植物で、幼虫の主要な餌でもある。オオカバマダラの生息にトウワタは不可欠だが、
 オオカバマダラの寿命は短く、次の冬にメキシコへ移動できるのは前回移動時から3世代後になる。オオカバマダラの生存は、集団の努力にかかっている。
 北米大陸からメキシコへ越冬のために移動するオオカバマダラの個体数が減っている。米国でトウワタが減少していることが原因のようだ。
オオカバマダラは生態系の健全性を示す指標種であり、また代表的な受粉媒介生物であるため、この傾向は特に憂慮されている。
秋になるとメキシコ中央部へ5000キロの距離を移動することを発見した。蝶がメキシコに到着すると、
市民研究者らがその数を調査し、どれだけの個体が無事移動したかを推定している。
 違法な森林伐採や厳しい気象条件も個体数減少の要因だが、世界自然保護基金メキシコ支部(WWF Mexico)およびオオカバマダラ生物圏保護区の研究によると、
 トウワタはオオカバマダラが卵を産みつける唯一の植物で、幼虫の主要な餌でもある。オオカバマダラの生息にトウワタは不可欠だが、
 オオカバマダラの寿命は短く、次の冬にメキシコへ移動できるのは前回移動時から3世代後になる。オオカバマダラの生存は、集団の努力にかかっている。
 北米大陸からメキシコへ越冬のために移動するオオカバマダラの個体数が減っている。米国でトウワタが減少していることが原因のようだ。
オオカバマダラは生態系の健全性を示す指標種であり、また代表的な受粉媒介生物であるため、この傾向は特に憂慮されている。
秋になるとメキシコ中央部へ5000キロの距離を移動することを発見した。蝶がメキシコに到着すると、
市民研究者らがその数を調査し、どれだけの個体が無事移動したかを推定している。
 違法な森林伐採や厳しい気象条件も個体数減少の要因だが、世界自然保護基金メキシコ支部(WWF Mexico)およびオオカバマダラ生物圏保護区の研究によると、
 トウワタはオオカバマダラが卵を産みつける唯一の植物で、幼虫の主要な餌でもある。オオカバマダラの生息にトウワタは不可欠だが、
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309: 2014/10/26(日) 17:54:47.58 AAS
148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
太いの!
東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
ホンマに東京は不味くてセコイわ

アホやwww
豚は太巻き買ったのに細巻と比べて太いって言うアホなまさとも居る?wwwwwwwww

148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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東京の鉄火巻きいうたら
親指くらいのちょこっと入ってて300円とかやで
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310: 2014/10/26(日) 17:56:04.89 AAS
いよいよ完結編となる『〜伝説の最期編』の全国公開も始まる。「るろうに剣心」旋風が
さらに日本を席巻しそうだ。
そんな人気映画に、世界で大人気のキャラクター・ハローキティが参戦することになった。
全国の上映劇場に登場し、コラボレーショングッズを展開する。剣心ファン、
キティファンいずれも外せない。
手帳などが確認出来る。
コラボグッズは9月13日(土)の映画『るろうに剣心 伝説の最期編』の公開に合わせ、
全国の上映劇場で販売とのことだ。劇場で確認したいところだ。商品はなくなり次第
予想される。早めのアクションが肝心だ。
2012年8月に実写化映画化されこれが大ヒット、2014年にその続編として製作費
いよいよ完結編となる『〜伝説の最期編』の全国公開も始まる。「るろうに剣心」旋風が
さらに日本を席巻しそうだ。
そんな人気映画に、世界で大人気のキャラクター・ハローキティが参戦することになった。
全国の上映劇場に登場し、コラボレーショングッズを展開する。剣心ファン、
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2012年8月に実写化映画化されこれが大ヒット、2014年にその続編として製作費
311: 2014/10/26(日) 17:56:58.74 AAS
148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
>>143
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
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148 量子ジャンプ ◆34Bv54aoSvVu 2014/10/26(日) 10:49:38.44
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312: 2014/10/26(日) 17:57:31.62 AAS
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2012年8月に実写化映画化されこれが大ヒット、2014年にその続編として製作費
313
(1): 2014/10/31(金) 20:41:25.68 AAS
あげ
314: 2014/10/31(金) 21:58:04.70 AAS
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315: 2014/11/01(土) 19:00:44.54 AAS
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スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.275s*