夜桜や 夢に紛れて 降る、寝酒・・

観念らの規定性らによる、事象らの成り立ちようらへの解枠にも絡めて、 天下経済系の可能的な成長の度合を増すべき事らを述べる

糖質での発酵への傾き過ぎが呼ぶ、ガン細胞ら❗ 。 主権者; 世主 セス 、ら❗ ; 解放を急ぐべき、シナによる、桜木琢磨市議ら 実質 拉致事件ら❗

2020-09-18 22:08:50 | 政治・経済
☆ 糖質での発酵への傾き過ぎが呼ぶ、 ガン細胞ら❗ ;

◆ 細胞ごとにてな、 酸素 O 、 での呼吸が、
糖質での発酵❗ 、に、 置換 オッケー される余りに、成る、
ガン細胞ら❗ ;

▼ より、 進化における、先祖返りな態を成してもある、
ガン細胞めら❗ ;
19/ 6/2 15:02 ;

☆ 三石分子栄養学➕藤川院長系❗ ;

◆ オットー・ワールブルク氏の言葉❗ ;

  ” 手短かに言ってしまえば、
ガン、への、 主な原因は、
正常な細胞ごとにおける、
『 酸素 O 、 での呼吸 』
、 が、
『 炭水化物な、 糖質 、での発酵に置き変わってしまう❗ 』
、 ことにある。

体の全ての正常な細胞たちの各々は

その、 『 エネルギー 』 ;
≒ 『 物を、 ある➖つの向きへ、 動かす、
物理学における、 意味での、 仕事 、 をする能力 』 ;
、 を、
酸素 O 、 への呼吸によって、 満たしている❗ 。

ところが、
ガン細胞たちの各々は、
エネルギーの大部分を、
『 発酵 ハッコウ 』 ;
( より、 酸素 サンソ O 、 を必要としない、
呼吸、な、 過程 ) 、 によって、
得ているのだ❗ 。

すなわち、
すべての正常な細胞は
、 このように、 「 偏性 好気性 」 、 な ;

『 より、 酸素 O 、 を、
エネルギー 、を成す、 呼吸に、 使い得る❗ 』 ;

細胞 、 である❗
、 の、 に対して、

全ての、 ガン細胞は、
不完全な、 「 嫌気性 」 、 の ;

『 より、 酸素 O 、 を、
エネルギー 、 を成すべき、 呼吸に、 使えない❗ 』 ;

細胞 、だ。

  『 酸素 サンソ O 』
、 は、
植物や動物においては、
エネルギー 、への、 供給源だが、

ガン細胞では、 これが排除され

もっとも、 下等な微生物らにおける、
エネルギーへの生産の過程、
すなわち、
『 ブドウ糖 』 、での、 発酵 ;

『 アルコール 発酵❗ 』 ;

に、 とって替えられるのだ❗ ” ;

( ユースタス・マリンズ : 医療殺戮 ) ;

▼ 『 嫌気性 解糖 』 :

『 グルコース 』 ;

『 ブドウ糖 』 ;

『 C6 ➕ H12 ➕ O6 』 ;

→ 『 ピルビン酸 』 ;

『 C3 ➕ H4 ➕ O3 』 ;

『 CH3 CO COOH 』 ;

→ 『 乳酸 』 ;

『 C3 ➕ H6 ➕ O3 』 ;

『 CH3 CH 【 OH 】 COOH 』 ;

( 酸性❗ 、 低体温❗ ) 。

『 好気性 解糖 』 :
グルコース→ ピルビン酸 →
『 アセチル CoA 』 ;

『 アセチル 補酵素 ホコウソ A 』 →
『 ミトコンドリア 』

もしくは、
『 脂肪酸 』 、からの、 ケトン体 →
『 アセチル CoA 』 → 『 ミトコンドリア 』


『 ミトコンドリア 』

『 クエン酸 回路 』 ➕ 『 電子 伝達系 』



☆ 藤川院長❗ ; ☆ 対策 :

1 ) 【 『 炭水化物 ➖ 食物繊維 』 、な 】 、
『 糖質 』 、 を減らし、
良い脂肪 ;
( ω3 オメガ 3 , 『 中鎖 脂肪酸 』 )
、 を摂取 ❗。

2 ) ピルビン酸から、
『 アセチル CoA 』 、 への、
代謝酵素の活性が、 低い 、 人は、
ガン体質❗


補酵素 ホコウソ 、 である、
『 ビタミン B1 』 ;
( ベンフォチアミン ) 、
『 ビタミン B3 』 、 でもある、
『 ナイアシン 』❗


3 ) クエン酸回路への点火剤である

『 タンパク質 』

『 ビタミン B群 』

『 亜鉛 Zn 』

『 マグネシウム Mg❗ 』


4 ) 電子伝達系には、
『 鉄 Fe 』 、 が、 必須❗


5 ) 『 ミトコンドリア 』
、 の、 機能らを障害する、
電子強盗、 な、 活性酸素 、への対策❗ ;

水素 ( メガ・ハイドレート )


『 ビタミン A 』 ;

【 カボチャ、 等の、 色素な成分、である、
『 ベータ・カロチン 』 、から、 人の体でも、
必要性らに応じて、 作り出される、
ので、 その場合には、
摂取の過剰性でもある、 害ら、 や、
『 異物性 』 、 などを成す事による、
害ら、を、 より、 成さない❗ 】


電子強盗らを差し止め、
互いの、 電子強盗化も、
より、 差し止める、
『 ビタミン C ➕ 子宝 ビタミン E1 、 などの、
ビタミン E 』


◆ Wikipedia ➕❗ ;

『 アルコール 発酵 ハッコウ 』 ;
ethanol fermentation
、 は

グルコース、 な、 ブドウ糖
、 や、
フルクトース、 な、 果糖
、 とか、
砂糖な、 ショ糖
、 などの、
『 糖 』 ;

『 C6 ➕ H12 ➕ O6 』 ;
、 を分解して、

『 エタノール 』 ;

【 酒を酒で在らしめる、 『 酒精 』 ;

『 C2 ➕ H5 ➕ OH 』 ;

『 エチル・アルコール 』 ;

【 炭素 C ➕ 炭素 C ➕ 酸素 O ;

の周りに、 『 水素 H 』
、 が、
6つ 、が、 連なってあり

端っこの、 『 炭素 C 』
、 は、
もう➖つの、 『 炭素 C 』
、 や、
『 水素 H 』 、 の、 3つ 、 と連なる❗ 】 ;

と、
『 二酸化 炭素 CO2 』

とを生成し

『 エネルギー 』 、 を得る、
代謝な過程であり

『 酸素 O 』 、 を必要としない、
『 嫌気 的 反応 』
、 だ。

『 酵母 コウボ 』
、は

『 酸素 O 、 が、 無い 』
、 所で

『 糖 』 、 を用いて、
アルコール発酵をする、
代表的な生物だ。

その応用範囲は、
燃料としての、 『 エタノール 』 ;
( バイオ・エタノール ) ;
、の、 大量な生産や、
アルコール飲料 、に、 パン
、 などの、
食品への生産、 などの、 多岐に渡る。

酵母によらない発酵は

「 カーボニック・マセレーション 」 ;

『 炭素的 発酵 』

と、 呼ばれる、 反応であり

高い濃度の、 二酸化炭素 CO2

または、
窒素 N 、 たちの成す

ガスの中 ; ( 低 酸素 雰囲気 )
、 に、 置かれた、
ブドウの果実の中で起こる

『 嫌気 的 反応 』
、 で

タンパク質から成る、
『 酵素 コウソ 』、 の、 作用により

『 糖 』 、 が、 『 アルコール 』 ;
≒ 『 酒精 サケチ 』 ;
、 に変化する。

この手法は、 ボジョレー・ヌーヴォーの、
醸造の際に、 用いられている。

アルコール発酵らな全体を通してみると

反応は、 以下の化学式で示すように

『 ➖分子、の、 グルコース 』 ;

『 C6 ➕ H12 ➕ O6 』 ;

から、
『 エタノール 』 ;

『 C2 ➕ H5 ➕ OH 』 ;

と、
『 二酸化炭素 CO2 』
、 とが、 2分子ずつ、が、 できる。

この反応は、 大きく、 3つの段階に、
分ける、 ことが出来る。

『 C6 H12 O6 』 →
2 『 C2 H5 OH 』 \
➕ 2 『 CO2 』


第一段階で、
『 ➖分子、の、ブドウ糖 』 ;

『 C6 ➕ H12 ➕ O6 』 ;
、 が、
解糖系、 における、
複数の酵素 コウソ 、 らにより

『 2分子、の、 ピルビン酸 』 ;

【 2 ✖ 『 C3 ➕ H4 ➕ O3 』 】 ;

へ、 分解される。

ここで、
『 水素 H 』 、 の、 4個 、も、
ブドウ糖な枠組み、 から、 去らしめられ

かつ、
ピルビン酸たちの各々な、 枠組み、へ、 入る事を拒まれる、
格好にも、なる❗


この反応は、 同時に、 正味で、
2分子、の、 『 ADP 』 ;

『 アデノシン 2 燐酸 』 ;
、を、
『 ATP 』 ;

『 アデノシン 3 燐酸 』 ;
、 な、
2分子 、へ、 かえ、

2分子、の、 『 NAD➕ 』
、 をして

『 NADH 』 、 に変換する❗


この段階は、
動物や植物の解糖な経路らと、 同じで、
酸素 O 、 への呼吸の経路とも、 共通している❗


『 C6 H12 O6 』 \
➕ 2 ✖ 『 ADP 』 \
➕ 2 ✖ 『 H3 P O4 』 \
➕ 2 ✖ 『 NAD➕ 』 →
2 ✖ 『 CH3 CO COOH 』 \
➕ 2 ✖ 『 ATP 』 \
➕ 2 ✖ 『 NADH 』 \
➕ 2 ✖ 『 H2O 』 \
➕ 2H➕


第二段階からが、
アルコール発酵に特有の反応になる。

『 ➖分子、の、 ピルビン酸 』 ;

『 C3 ➕ H4 ➕ O3 』 ;

から、
➖分子の、 二酸化炭素 CO2
、 が、 取り除かれ

『 アセト・アル・デヒド 』 ;

『 C2 ➕ H4 ➕ O 』 ;

が、 つくられる❗


この反応は、
タンパク質から成る、 酵素 コウソ 、な、
『 ピルビン酸 デ・カルボキシラーゼ 』
、 が、
触媒する❗


『 CH3 CO COO 』 →
『 CH3 CHO 』 \ ➕ CO2


その後に、
『 アセトアルデヒド 』
、 は

電子強盗、 な、 『 酸 サン 』
、 である、
分子なり、 物質なり、をして

より、 電子強盗を働かない、 以前の、
それへ、 戻してやる、 向きで、
負電荷な、 電子 e➖
、 を、 与える、
などして、 その元な状態へ戻してやる

『 還元型 NADH 』
、の、
枠内にある、 電子 e➖
、 によって ;

【 電子 e➖ 、 を、 自らの側へ、
引き寄せさせてもらえて 】 ;

速やかに、 還元され

『 エタノール 』 ;

『 C2 ➕ H5 ➕ OH 』 ;

となる。

この反応は、 タンパク質から成る、
『 アルコール 脱 水素 酵素 』
、 が、 触媒する。

CH3 CHO \ ➕ NADH \
➕ H➕ → C2 H5 OH \
➕ NAD➕


多くの酵母 コウボ
、 では

『 アルコール 発酵 』
、 は、
より、 酸素 O 、 を、 使えない、
嫌気条件で、 のみ、 進行し

『 酸素 O 』
、 があると

『 ピルビン酸 』 ;

『 C3 ➕ H4 ➕ O3 』 ;

を、 完全に分解して

『 水、な、 分子 H2O 』

と、
『 二酸化炭素 CO2 』

へ変える❗ ;

( 酸素 呼吸 )


しかし、
よく使われる、 出芽酵母 ;
( Saccharomyces cerevisiae )
、 や、
分裂酵母 ; ( S. pombe )
、は

『 酸素 O 』 、 があっても

『 発酵 ハッコウ 』 、 を好むために

適当な培養条件を選ぶと

好気条件でも ;

【 酸素 O 、 に、 関わって来られる、
条件のもとでも 】 ;

『 エタノール 』 ;

『 C2 ➕ H5 ➕ OH 』 ;

を生産する。

出芽酵母による、 発酵の結果にて

糖度計による、 計測糖度の値の、
約半分の値の、 『 アルコール 』 ;

【 C2 H5 OH 』 、 な、分子ら 】 ;

が、 生成される❗


つまり、
『 糖度 』 、が、 20度ならば、
アルコール度数は、
約 10度になる❗


▼ アルコール飲料❗ ;

ほとんど全てのアルコール飲料の生産には、
酵母による、 アルコール発酵を用いるが、
この酵母は、
『 澱粉 デンプン 』 、を、
『 糖 』 、 に分解できない❗


ワイン 、と、 ブランデー 、 は、
ブドウに含まれる、 糖の発酵によって、
作られる❗


一方で、
ビール、に、 ウィスキー、や、
日本酒❗ 、 などは、
『 穀物 』、 から、 つくられるが、
そのためには、 まず、
デンプンの糖化が、 必要だ。

ビール 、 では、 麦芽に含まれ、
人の口にも湧く、
タンパク質から成る、
酵素 ( アミラーゼ ) 、 によって、
糖化を成す❗


日本酒では、
米を精製するために、 アミラーゼを含む、
『 胚芽 』 、 は、 除き去られる❗
、 ので、
『 糀黴 コウジ・カビ 』 、 の作用で、
糖化する。

その後に、 酵母菌によって、
アルコール発酵を行う❗


パン 、は、 パン酵母 ;
( イースト菌 ) 、による、
アルコール発酵によって、
パン生地を膨らませる❗


『 イースト菌 』
、は、 パンの生地に含まれる、
砂糖を分解し、 エタノール 、と、
二酸化炭素 、 とを作る。

分解の時に発生する、 二酸化炭素により、
パンの生地を膨らませる❗


また、
ほとんどの、 エタノールは、
加熱などにより、
生地から、 蒸発する。

『 バイオ・エタノール 』
、 は、
トウモロコシ、や、 サトウキビ 、
を、 アルコール発酵させ、
『 エタノール 』 、 を作る❗


『 バイオ・マス・エタノール 』
、 は、
再生が可能な、 自然エネルギーである、
こと、および、 その燃焼によって、
大気中の二酸化炭素の量を増やさない、
点、 から、
エネルギーへの源としての、
将来性が、期待されている。

他方で、
生産の過程らの全体を、
通してみた場合の、
二酸化炭素の削減の効果、や、
エネルギーへの生産の手段としての、
効率性、 に、 食料との競合性、といった、
問題点も、 指摘されている。


◆△ デング熱感染への予防 ❗ ;

アルコールを利用したものではなく、
二酸化炭素の生成を応用した例で、
『 蚊 』 、 が、
はく息な、 呼気、 などの、
二酸化炭素に集まる習性を利用し

ペット・ボトルを加工した容器に、
『 ブラウン・シュガー 』 、と、 お湯、に、
『 イースト菌 』
、 とを入れることにより

人がある、 以外の場所で、
簡易に、 二酸化炭素を生成し

蚊をおびき寄せる、
「 蚊取り 」 、 として使用し、
感染病の媒介となる、 蚊を集める、
物がある。

この、 「 蚊取り ペットボトル 」
、 の、 効果は、 絶大で、
フィリピンでは、
蚊取りペットボトルを利用した年から、
『 デング熱 』 、な、 感染が、
前年より、 55 % 、も、 減少した❗
、 という。


¶ 武漢コロナが引き起こす、 中枢神経系での障害❗ ;
慶大がメカニズムの一端を解明❗ ;
2020/ 9/18 ; マイナビ・ニュース ;

慶應義塾大学は、 9月18日、に、
武漢コロナ感染症 ( COVID-19 )
、により、 引き起こされる、
中枢神経系での障害、への、 病原性制御因子として、
「 CCN1 ( Cyr61 ) 」 分子が関与している、
可能性を見出した、 と発表した。

阪大、新型コロナによる肺炎が重症化する仕組みの一端を解明❗ ;

同成果は、 同大学医学部生理学教室の、
加瀬義高助教と岡野栄之教授らの研究チームによるもの。

詳細は、学術雑誌な、
「 Inflammation and Regeneration 」 、 に掲載された。

『 COVID-19 』 、 が、 肺炎を引き起こすことがある❗
、のは、 よく、知られたことだが、
中枢神経での障害も引き起こすことがある。

実際に、 髄膜炎の症例で、
新型コロナ・ウイルス ; ( SARS-CoV-2 )
、が、 脳脊髄液から検出されている。

しかし、
それを引き起こすメカニズムは、
これまで、不明だった。

そこで、 研究チームは、 今回にて、
まず、 データ・ベース解析を実施。

COVID-19 、により引き起こされた、
急性出血性壊死性脳症の病巣であった、 「 視床 」 、 では、
SARS-CoV-2 、 への、 細胞の表面にて成る、 受容体である、
「 ACE2 」、と、 「 CCN1 」、 の発現量が、 高い❗
、ことが、確認された。

それに加え、 脳髄液を産生する、
「 脈絡叢 ( みゃくらくそう 」 、でも、
ACE2 、と、 CCN1 、 の発現量が、高い❗
、ことが、 判明。

髄膜炎の症例で、 SARS-CoV-2 、が、
脳脊髄液から検出された❗
、 事からも、
ACE2 、と、 CCN1 、とが、
同ウイルスの病原性に関与している可能性がある
、 という。

また、 今回の研究では、
ヒトiPS細胞も活用された。

同細胞から、
「 神経幹細胞 / 前駆細胞 」、と、
神経な、細長い、細胞である、 『 ニューロン 』 、 が作製され、
細胞免疫染色法が用いられ、
これらな、細胞らにおける、
ACE2 、と、 CCN1 、 の発現が、
1細胞レベルの解像度で、 解析が行われた。

そして、 ヒトiPS細胞から分化誘導された、
『 神経幹細胞 / 前駆細胞 』、や、
『 ニューロン 』 、で、
ACE2 、が発現している❗
、ことが、 確認された❗

そのことから、
シャーレ、な上での実験系において

ヒトiPS細胞から作製した、 神経系の細胞が、
COVID-19 、への研究に有用である❗
、 ことが、示されることとなった。

なお、 CCN1 、 は、 以前より、
『 RNA ウイルス 』、や、 『 DNA ウイルス 』 、そして、
細菌の感染での初期だけでなく、
病原性増悪 ;
( ぞうあく: 症状が、 さらに悪化すること )
、 にも関与している❗
、 ことが、 報告されてきた。

SARS-CoV-2 、も、 同様のメカニズムを持っている、
可能性があることから、
研究チームは、
すでに報告されていた、
COVID-19 、への研究の再解析を実施。

その結果にて、
脳 、 以外の、 細胞・組織では、
SARS-CoV-2 、の感染の後に、
CCN1 、の発現が上昇している❗
、ことを確認した、 という。

さらに、 ヒトiPS細胞に由来の、
『 神経幹細胞 / 前駆細胞 』 、 を用いた、
『 RNA シーケンス 』 、 を実施し、
「 compound34 」、と、 「 DAPT 」 、 という、
「 γ-セクレターゼ阻害剤 」、が、
CCN1 、 の発現への抑制な効果を有する❗
、ことも、 明らかにした。

CCN1 、の発現を抑制することにより、
COVID-19 、による、 中枢神経への障害が軽減される❗
、 可能性があることが、 示唆されたこととなる。

なお、 安全性と副作用の点から、
これらな、化合物らが、 すぐに、
ヒトに適用できるわけでは、ない❗
、と、 研究チームでは、 説明しているが

一方で、
今回の研究での成果が、
COVID-19 、による、中枢神経系での障害の、
増悪なメカニズム 、 への解明や、
治療薬への開発の進展につながる❗
、ことが、期待される、 ともしている。


□▼ 『 酸化 ストレス 』、とは❗ ; ➕ L-カルニチン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4836ff2bcbcfec9061847576d6def4df
▲□ 動脈解離❗ 、に、 『 オレイン酸 』、 など
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f0d75d8c092328c7b739c3db131ccbbd
▼△ 食後の眠気❗ ➕ 分厚い、アキレス腱❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1cca6844210788fb8a927b8c2375fa6c
◇¶ その遺伝性らに応じての、糖質制限での加減❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/41e453b3a9f28c98b9b5fd0566aeffd2
◆▽ 敗血症❗ ➕ 『 インスリンの功罪 』
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/a445ec69411d220aaae595a13e0b10ff
■△ 肺炎❗ ➕ 喘息 ➕ 気管支炎❗ ➕ プロスタグランジン、ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/e19179f81c84f4572c8f11bcc532b1fa
§♪ 万病も知らす、 香りら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/12a9946b132d3dbd9653dc37ef264279
◇Σ 突然死も防ぐ、 Mg❗ ➕ 脂肪酸
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/d8cb4ce0a00bab7aeccfc9af18c6489d
◆△ 胃ガン❗ 、らへの予防にも、 ビタミン A 、 など
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f72cb96ba0eaec280cf23dee16a84576
¶▽ 和戦循環因❗ ➕ 空売り❗ ➕ 不良債権❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f4aa81fe8b0a3545844ba18a4bacfe8c


□♪ 空へ放熱して、冷ます❗。
解放を急ぐべき、 シナによる、 桜木琢磨市議ら 実質 拉致事件ら❗
19/ 8/7 11:06 ;
2019年 8月6日 15時00分 ;
熱を空に向けて放出して、 電力の消費を、ゼロで、
都市を涼しくする、新技術 ;

「 2019年6月は、観測史上で、最も暑い6月だった 」
、ことが、 確認されたり、
2019年7月25日には、
パリの最高気温の記録が更新されたりと、
世界的な規模での、暑さが取り沙汰されています。

熱中症への対策には、
エアコンを使用することも、有効ですが、
エアコンは、 膨大な電力を消費するため、
ヒート・アイランド現象への原因の➖つにもなります。

そんな中で、 太陽から降り注ぐ熱を、空に放出して、
電気の消費なしで、温度を下げる❗ 、
技術が登場しました。

https://www.nature.com/articles/s41893-019-0348-5
https://techxplore.com/news/2019-08-future-electricity-free-tech-cool-metropolitan.html

ニューヨーク州立大学バッファロー校の准教授な、
Qiaoqiang Gan 氏らは、 シリコンの➖種な、
ジメチルポリシロキサン ( PDMS ) 、 でコーティングした、
アルミニウムの板を使用することで、
電力を消費せずに、 温度を下げ得る❗ 、
装置を開発しました。

直射日光を防ぐための板に囲まれた、
プラスチック製の板の下には、
PDMS 、 でコーティングされた、 アルミニウム板があり、
これが、熱を吸収して、外部に放出する❗
、 という、仕組みです。

装置の概略図は、こんな感じ。

PDMS 、で甲堵された板は、 日光を遮るだけでなく、
熱を、 熱放射により、放出することで、
装置の内部の温度を低下させる❗
、 働きも持っています。

内部の熱を外部に放出して、
温度を下げる、 という仕組みは、
ヒート・ポンプを使って、
内部を冷やす、 冷蔵庫やエアコンと同じですが、
今回に開発された装置は、
熱放射に指向性を持たることが可能なため、
空に向けて、熱を放出すれば、
排熱で、周囲の温度を上げてしまう❗
、 ことも、ありません。

しかも、
電力を消費せず、経済的で、
環境への負荷が小さいのも、特徴です。

Gan 氏らの研究チームは、
この装置を使用した、 屋外での実験を行いました。

以下の図は、
実験を行った、 3カ所の様子らと、
その結果のグラフです。

実験は、 左から建物に囲まれた、
物陰・壁際・炎天下の駐車場で、
実施されました。

実験の開始から、 20分後における、
周辺の温度と、装置の温度の差は、
左から、 2.5度、7.2度、11度となり、
炎天下でも、高い冷却の効果が得られました。

この実験は、 日中の都市部での、
使用を想定したものですが、
太陽光がなくても、熱を放出できるので、
昼夜を問わず、 冷却効果を得られます❗


また、
今回の装置は、
約 25 cm 四方の、 大きさですが、
PDMS 、は、
食品添加物としても用いられるほどに、
安全かつ安価なため、大型化や、
大量な生産も容易だ❗
、 とのこと。

このため、 建物の屋上に多数を配備すれば、
施設を、 丸ごと冷却する、
ことも、可能になります。

Gan 氏は、
「 電気を使わずに冷却できる、 実用的な手法により、
世界のエネルギーへの消費が大きく変わる可能性があります 」
、 と述べて、 今回に開発した、
受動冷却システムの利点を強調しました。


§◆ 日本の、雷でも、生成される、正電荷な、 陽電子❗
https://news.mynavi.jp/article/20171124-a029/
¶□ チタン、の同位体で、原子核を安定さす、現象を発見❗
https://gunosy.com/articles/eYIXI

2019年 7月31日 12時30分 ;

脳内の信号から、 あらかじめに用意された、
質問や回答らの中の、 どれを選んだか
、 を、 高い精度で、予測が可能な、
システムの開発に成功❗ ;

病 、 などの影響で、 言葉を発したり、
筆談をしたり、 キーボードで、
文字を入力したりできない人々の為に、
「 脳内の信号らを言葉に変換する 」
、 という、 課題に、
多くの科学者・医師らが挑んでいます。

カリフォルニア大学は、
サンフランシスコ校の研究者らは

人の脳内の信号、らから、 あらかじめに、
用意された質問や回答らを予測し

自然な会話と同程度の速さで、
『 込入卦 コミリケ 』 ;
≒ 『 コミュニケーション 』
、 を取ることができる、
仕須提 システ ;
≒ システム 、 を開発しました。

https://www.nature.com/articles/s41467-019-10994-4
https://www.theguardian.com/science/2019/jul/30/neuroscientists-decode-brain-speech-signals-into-actual-sentences

この記事の作成の時点では、言葉を発する、ことができず、
体を自由に動かせない、 人が、
込入卦を取るために、
目の動きや、筋肉のけいれんを使って、
文字盤な上の、 特定の、 文字を指し示す❗
、 方法が、 広く使われています。

しかし、 この方法では、
文字を伝えるのに時間がかかってしまい、
人々が会話をするのと同じ速さで、
込入卦する、 という訳には、いきません。

カリフォルニア大学は、サンフランシスコ校の、 神経外科医で、
主任研究員な、 エドワード・チャン氏、らの研究チームは、
重度の障害を持つ人々が、 より、
清迂 スムー ; スムーズ ;
、な、 込入卦を取れるようにする、
仕須提の開発を行っています。

「 今の所は、 障害を持つ人が、
会話と同じタイム・スケールで、やり取りできる、
補助システムは、ありません 」 、 と、
チャン氏は、述べています。

Facebook 、からの資金の提供によって行われた、
チャン氏らの研究は、
手術を受けるために、脳神経外科を訪れた、 3人の、
てんかん、な、 患者に協力してもらって、
行われた、 とのこと。

手術が行われる前に、
てんかんの発作が起きる、
原因な、 部位を特定する為に

患者らは、 少なくとも、1週間にわたって、
脳での活動らを観測する、
電極パッチを貼っていました。

その電極パッチを使い、 チャン氏らは、
患者の脳活動らを透勘 スカン ; スキャン ;
、 しました。

入院中に、 普通に話すことができた、
各患者は、 合計で、 9つの質問を聞き、
24の回答を、 リストの中から選んで、
返答しました。

研究チームは、
これらな、質問・回答パターンと、
脳での活動のパターンを一致させる、
コンピューター・モデルを構築し、
訓練を行った❗
、 とのこと。

訓練後のモデルは、 音声なしで、
脳内の信号らのパターンだけをもとに、
「 どの質問を聞いたのか 」 、 を、
76 % 、 の正確さで、 そして、
「 どう回答したのか 」 、 を、
61 % 、の正確さで、ほぼ、
➖瞬にして、 識別し得ました。

脳内の信号らから、 回答を識別することで、
ディスプレイなどに、
患者が答えたい内容を、
テキストで表示する事が、可能となります。

今回の実験では、
脳内の信号らを用いることで、
患者が、好きな音楽のジャンルを答えたり、
部屋の温度が、暑いのか、寒いのか、
あるいは、明るいか、 暗いか、 といった、
質問に、答えたりできた
、 とのこと。

研究チームのモーゼス氏は、
「 今回の実験は、 非常に限られた、
語彙だけで、達成されたことは、
心に留めておくべき重要な点ですが、
将来的には、 私たちが翻訳できるものの、
正確性と幅を広げていきたいと思います 」
、 と、 論弁しました。

今回の研究は、 障害を持つ人が、
清迂な込入卦を行う、 仕須提を作るための、 大きな一歩ですが

依然として、 多くの課題が残ります。

➖つは、 ソフト・ウェアを改良し、
脳内の信号を、 テキストだけではなく、
「 音声 」 、に、
変換できるようにすること。

そして、 もう➖つの課題は、
「 心の中でだけ、話された、 文章 」
、 を、 読み取ることです。

今回の実験は、
唇や舌、に、 アゴを動かすべく、 送信された、
脳内の信号らを利用して、
被験者たちが、 話したい言葉ら、 を、
読み取りましたが

特定の、ケガや、神経疾患の患者では、
言葉を発しようとする、 脳内の信号が、
➕分には、検出できない、 可能性があります。

そこで、
より広い障害を持つ人々を、対象にするためには、
脳内で作られた文章を検出する、
方法の開発が、 必要となるそうです。

しかし、
脳内で思い浮かべた言葉を、
『 透勘 スカン 』 、 して、 読み取ることは、
他人に知らせたくない、
内心を明らかにしてしまう、
可能性があるため、
倫理的な問題が提起されています。

チャン氏は、
「 たとえ、 技術的に可能であっても、
脳内で、 思い浮かべた言葉を読み取る、
技術の開発に、 興味は、ありません 」
、 と、 論弁。

その一方で、
もしも、 込入卦を取りたいのに、
障害によって、 できずに苦しんでいる、
患者がいるのであれば

医師や科学者は、
「 他人とコミュニケーションを取る 」
、 という、 人間の、
基本的な能力性を回復させるべき、
責任がある❗
、 と、 主張しました。


◆ 】 武漢コロナ 、 などに感染したら、
飲んでは、いけない❗ 、 薬ら ;
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/19dbcde1460060f8ffb5b682fed103e4

◇◆ 医薬品副作用被害救済制度~
お薬を使うときに、 思い出してください。
お薬は、 正しく使っていても、
副作用の起きる可能性があります。
万一、入院治療が必要になるほどの
健康被害が起きたとき、
医療費や年金などの給付をおこなう
公的な制度があります。
PMDA 。
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/959f2c43eba31fa4219767b848ae1ccf
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/bbef4056fbdb41dc85f101a42af943b1
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1222712ee8eff2333de2eb36e03aacd5
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/324b6c96dfacc8a9fee42ed69a7d5be4
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/9ebc5e545fb8ec05a266e789e3931f9f
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1cca6844210788fb8a927b8c2375fa6c


◆◇ 『 段滝理論 』 ;
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/00f686abde0980e64d8dec2f4c6d3bb7

△ 乳清タンパク質 ➕
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4fc72299adce5ede7f470ef3e9ad0656
◆ 身近な酸欠死❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/8cf275c456287c36494772d45de826a6

◆△ 壁抜け量子 、ら❗ ;
アナフィキラシー ➕ ハイムリック法 ➕ 喉でつながり得る、餅ら
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b90a663b666e1ecb7f2f37fa51a97fba

◇▼ アナフィキラシー死も予防する、 ナイアシン❗
➕ ハイムリック法
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c831e0236b080257ec350da642c6e0ea


◆◇ 武漢ウィルス肺炎の本質、への、対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3

△▼ T細胞 、と、 武漢コロナ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f95ea2952d7d95d5560dea78690b1235
▼△ 武漢コロナによる事象ら
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ef542a2e5f6b6d7859bf33c74cdd101c
▽▲ 武漢ウィルスへの対策な事ら❗ ; 翻訳 ➕
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/185b3f9d394eb91bd69812b1b075866b
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2452fe9d9d5f00c488fe3bb28c093251
▼△ サイトカイン嵐❗ ➕ 武漢ウィルス❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4272ba2c6337b0b65310f687413a492b
△▼ ウィルス感染症
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6d16d445ca9c866ad9b1f82de1a48ac5
▲▽ 富士、の、 アビガン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/90d5bbe0990737e2b6e13fcc714cf715
▽▲ 武漢コロナ、などへ対し、 飲んでは、いけない、薬ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/5a7fbd27fc4f2ff1e1a3802a2805635d
▼△ 肺炎への対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c6fe2339dd787a5636b9815f40781b04
△▼ 武漢ウィルス、へ、膵臓への治療薬
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b80f500f3304658490cea737872d4d78
▲▽ 高血圧、へも、あるべき、代謝ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/08db7b93e12a610b9c3a57cf759bdfe2
▽▲ 肺炎ら、へは、 ビタミン C 、ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6bc36c7119f782d2f304eeb6d807a34f
△▼ あり得る、炎症らを軽めて、武漢コロナ 、らをしのぐ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/278cfd97267fe2eedf0a8ee4b8f907ed

◆◇ シナとの密約がある❗、
アメリカの裏の実態を明かした、
アメリカの要人からの直言❗ ;
2016/ 1/30 1:9:30 ;

Pillsbury氏 :
ニクソン政権から、対シナ政策を担当。
今は、 国防総省の顧問で、
ハドソン研究所の、中国戦略センター所長❗ ;
http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html
・・まずは、 アメリカが、 同盟国な、
日本には、 全く、知らせずに、
軍事や、安全保障の面で、
中国に与えてきた援助について、
http://www.bbc.com/japanese/video-35426196

◇◆ ガン細胞たちは、
ブドウ糖だけ、 を、
唯一の、主な、栄養分としてあり、
炭水化物な、 糖質 、 を制限する事を含む、
ビタミン・ケトン療法は、
ガン細胞たちを兵糧攻めにする事でも、
ガン、の、あり得る度合を減らす事になる。

タンパク質たち、と、
ビタミン、たち、に、
ミネラル 、たち、を、 完全以上に、
飲み食いなどして、 摂取し続ける、 事が、
一部の人々を除いた、
ほとんどの人々の健康性を成し続ける、
代謝ら、を、
完全以上に、 成し続ける事に、 必要であり、
これら、を、 より、 欠いてしまう事は、
万病を引き起こす、 可能的な度合ら、を、
より、 余計に、 成す事を意味する。

☆ いずれにせよ、
日本人たちは、 より早くに、
日本人たちの足元の、 地下へ、
より、 どこからでも、
より、 速やかに、 落ちついて、
歩み降りてゆき得る、 避難経路ら、と、
より、 快適に住める、 避難所らとを、
作り拡げてゆく、
公共事業らを成す事により、

日本の、 財務省の役人ら、と、
与野党の、 主な政治家らとが、

英米のカネ貸しらの主張する事らを、
そのまま、自らもまた、
オウム返しにして、主張し、
実行もする事において、

日本政府の財政における 、緊縮 、
を、 繰り返し、 成す事を通して、

彼らへの、 主 アルジ の立場にある、
日本の主権者としてある、日本人たちへ、
物価だけではなく、
その労働らへの賃金らの水準へも、
より、 押し下げる向きへ圧力をかける、
要因らの系である、
デフレ不況性 、を、
押し付け続けて来てある、

その、 デフレ不況性 、を、
解消し去ってゆく、 と共に、
日本人たちの防衛性の度合いを、
飛躍的にも高めてゆくべき、
ぎりぎりの状況にも、 ある 。

地上を襲い、 地上をおおい得る、
あり得る、 災害らへ対して、

地上に、 避難所らや、
避難経路らを設定して、
日本の主権者たちを、
それらへ誘導する事は、

人食い虎どもの住む、 密林へ、
わざわざ、 人々を誘導する事に類する、
行為であり、

日本の主権者としてある、
日本人たちの一般 、へ対して、
個々の日本国民においても、
執事なり、 召し使いなりの立場にある、
公務員などの、 者らにおいても、
成す事が、 許されない 、
行為なり、 態度なり、 であり、

日本人たちの一般の、 あり得る、
福利ら、を、 より、 能くも、
最大限にも、 成す事を、 約束して、
日本の社会に、 存在し、 存続する事を、
日本国民たちの一般から、 許されてある、
筋合いにある者としての、 義務 、 に、
違反性を成す、 行為であり、

それが、 作為型では、 無く 、
無知性と痴愚性とにもよる、
不作為型の、 行為なり、 態度なり、
であっても、
それへの責めを負うべき、 筋合いを、
その主らの側に、 成すものである事に、
変わりは、 無い。

日本人たちには、核武装❗、と、
地下避難網ら❗、が、より、
日本の内外に、本格的な、
平和性らを成し付け得てゆく上でも、
必要❗。

この事らを、 より、 日本人たちへ、
伝える措置を自ら成さない、 者らは、
より、 反日員としての、
負の度合いを、 自らへ宛てて、
観積もらせる、 筋合いを余計に成し、
より、 伝える措置を自ら成す主らは、
より、日本人たちの一般の、
足しに成り得る向きに、 働き得た主として、
正の向きの度合いを、 自らへ宛てて、
観積もらせる、 筋合いを成す。

差し引きで、 より、
どちら側であるかの、度合いを観積もられ、
その度合いらに相応しい処遇を、
宛てられるべき立場にも、
誰もが、ある。

より、 日本人たちへ、
知らせるべきを、 知らせず、
不作為型の、 煙幕を張る、
報道員ら、とか、 より、
早くに、 知らされながら、
根途の宛先や、 職場などの、
周囲の人々へ、 より、
伝える事を差し止め得て来てある者ら、は、

特に、
◇◆ 1日に、 一度も、
日本人たちや、 日本への観光客ら、
などに、 色々な災害らや、
攻撃性らへ対する、
地下避難網の、あるべき事を、
伝えず❗ 、
に、
何千もの、 おしゃべり、や、
報道を成してある、
ラジオやテレビらの報道員ら、は、

地下に避難網らを欠いてある、
が、 為に、 余計な、
損害性らや、 自分や、
自分の家族員ら、などの死を、
予定され、 押し付けられる、
度合いを成し宛てられてある、
人々の一般へ対し、
あり得て来てある、 あり得る、
災害らや攻撃性らへの共犯として、
償うべき、度合い、を、
日々に、 余計に、 自らの側に、
成し増す、 立場にある者らだ❗ 。

この事らについての、
発信なり、 履列 リレ ; リレー ;
、 なり、 への参加をもって、
日本人たちの一般の側に参加し、
その社会の主権者たちの一般の側に参加する、
主としての筋合いを自らに成す、 もの、とし、

自らの社会の過半数が参加してから後に、
参加する行為らを成す者らと、
それをしない者ら、については、
その前に、参加し得てある主らによる、
審査により、
その成ると成らぬとの選別が、
成され得る、もの、 ともし得る、
筋合いが、 この事には、ある❗ 。


☆ 三橋貴明氏❗ ;

この手の話をおかしいと思わない空気がおかしい

2020- 9-18 9:44:10
チャンネルAJER更新しました。
「安倍政権のレガシー(後編):前半)」三橋貴明 AJER2020.9.14


主権者と権力を繋ぐ諸団体・国会議員・政党、そして「派閥政治」の真実 [三橋TV第289回]

https://youtu.be/MdvXC2SGTpA

TVが言わない格差拡大のカラクリ(三橋貴明)
https://youtu.be/-VqPrFh4QlI

 今のところ報じているのは、スポニチだけのようですが(他にもあったら、教えてください)、
「嘘だろ!」
 と、叫びたくなった記事。

『菅新首相“叩きのめされ内閣”誕生 「脱派閥」掲げ改革意気込むも…「こんなはずじゃなかった」
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2020/09/17/kiji/20200917s00042000138000c.html
(前略)首相はブレーンの竹中平蔵慶応大名誉教授や三木谷浩史楽天会長兼社長、新浪剛史サントリーホールディングス社長らの入閣を一時、検討したが「党内には優秀な議員がたくさんいる」と二階氏が否定的で断念。叩き上げが叩きのめされて迎えた船出。かじ取りを不安視するささやきが早くも漏れ始めた。』

 脱派閥とか改革はどうでもいいのですが、菅総理が竹中、三木谷、新浪ら、政商・レントシーカーを閣僚にしようとした件が報じられています。

 というか、スポニチ、竹中平蔵について「慶応大名誉教授」とか書くのはやめろ。パソナ会長、と書くべき。

 間もなくリリースになる月刊三橋の「真・国家論」では、ダロン・アセモグルとジェイムズ・A・ロビンソンの大著「国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源」で解説された「包括的制度」と「収奪的制度」について一章を割いています。

 包括的制度とは、経済の「構造」が特定の「誰か」に有利にならないように設計されている状況です。

 逆に、収奪的制度は、特定の「誰か」が多数派の所得を収奪し、一方的に資産(いわゆる「富」)を蓄積できる構造になります。

 もちろん、話はオールオアナッシングではないため、
「あらゆる国家は、究極的に包括的な制度と、究極的に収奪的な制度の間の、どこかにポジショニングしている」
 というのが現実なのだと思います。

 高度成長期からバブル崩壊(あるいは、95年)まで、日本国の経済構造は現在より「包括的」でした。

 中間層が増える、つまりは消費性向と所得が共に高い階層が増え、内需中心の経済成長を続けることができたのです。

 国民の所得が増え、消費が拡大し、需要が伸び、インフレギャップ((潜在的)総需要>供給能力)を埋めるために、企業が生産性向上目的の投資を行う。

 生産性が伸びれば、実質賃金が増え、またもや消費拡大。需要増。インフレギャップを埋めるために、投資と生産性向上。

 というループが回転し、経済成長を続けてきた日本が、90年代後半以降の様々な「改革」により、次第次第に収奪的制度に変わってきている。

 所得税の累進課税は緩和され、法人税は切り下げられ、逆累進課税である消費税は増税。「雇用」の流動性を強化され、派遣労働も適用範囲が拡大。公的サービスや公共インフラの整備は縮小し、「民間」という名の「ビジネス」に委ねられていく。

 今や、正規雇用と非正規雇用の間に、婚姻率で三倍の開きが生じる、凄まじい「階級」社会となり、当たり前の話として少子化は進む。

【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
※特別コンテンツ、近現代史研究家・林千勝先生【大東亜戦争の真実~奪われた勝利への道~】が視聴可能となりました。

  もちろん、収奪的経済制度への「移行」は、政治によって進められました。

 五十五年体制が終わり、派閥政治や専門家議員(いわゆる「族議員」)が批判され、小選挙区制となり、(自民党で)党中央の公認権が絶大化し、政党助成金制度により「カネ」の面でも国会議員は党に逆らえなくなりました。

 本来は、過激な「構造破壊」を食い止めるべき役割を担う官僚は、中央省庁等改革や内閣人事局発足により、沈黙を強いられるようになった(※財務官僚除く)。

 挙句の果てに、規制改革推進会議や未来投資会議等の「首相の諮問機関」が乱立し、そこに入り込んだ民間議員と称する「経営者」たちが、自分たちのビジネスを最大化する政策を政治に強要する。

 本来、その手の動きを食い止めるべき国会は、最大与党の議員たちが「公認権」「政党助成金」により縛られ、反発できない。

 とはいえ、より恐ろしいのは、
竹中、三木谷、新浪ら、単なる民間の経営者たちが
永田町で重用されることについて、誰も
「根本から、おかしい」との声を上げない、この空気です。

 二階幹事長は
竹中らの閣僚就任について、
「党内には優秀な議員がたくさんいる」
 と、止めたようですが、それ以前の話として、
国民から選ばれたわけでもない、民間の経営者、
政商どもを閣僚にしようとしている時点で、
頭がおかしいだろ❗ 、

我が国は、民主制の国民国家ではなかったのか❗
 という話なのでございます。

 というわけで、
「この手の話をおかしいと思わない空気がおかしい」
 と、力の限り叫んでいくつもりです。

結局のところ、民主制の国民国家で政治を変えるのは、
我々の「声」以外にはないし、
「声」以外にあってはならないと思うのです。

「政商どもが跋扈する政治は、根本からおかしい❗」に、ご賛同下さる方は、
↓このリンクをクリックを❗ 。

波乗り蜂、に、数え蜂ら❗。 主権者; 世主 セス、ら❗ ; 解放を急ぐべき、 シナによる、 桜木琢磨市議ら 実質 拉致事件ら❗

2020-09-18 11:29:04 | 政治・経済
☆ 波乗り蜂、 に、 数え蜂❗ ;
英米側の、 グローバル員な、 政商めら ;

§ 縞 シマ 模様の効果ら❗ ;

昆虫のシマ模様のひみつ。 移動する時に効果が変わる❗? ;
kusuguru.inc

Credit: pixabay
自然界では、ほんの少しの動きが、命取りになります。

身の危険を避けるため、自らを、
周囲の環境に溶け込ませて偽装する生物は、
数多く存在します。

身体の色を、木の幹の色に合わせる、ガや、
砂漠の砂の色と同じ色の皮膚を持つトカゲ
、などが、 代表的ですね。

背景の中に、 じっと、静止している時は、
それでいいのですが、 移動の時は、 一体に、
どうやって、 カモフラージュを続けるのでしょうか? ;

@ 生物学者な、 ハーディ・ポー氏の発見❗ ;

40年以上前に、 この疑問に対する答えを偶然に発見したのが、
生物学者な、 ハーディ・ポー氏です。
彼は、北米に生息する、 ミズヘビを調査していた時に、
ヘビの身体の縞模様が、 移動中は、消え、 その代わりに、
無地の茶色のように見えることに気づきました。

Credit: Big Iron/Wikipedia ;
彼は、 このことが、 岩の多い背景に、
ヘビの姿を溶け込ませているのではないか
、と、 考えました。

つまり、 ヘビの移動速度が速すぎるために、
縞模様の濃淡が、 観察者の目や脳が、
それらを見分けられる速度よりも、
速く切り替わる❗
、 という、仮説に至ったのです。

これは、 単なる偶然ではなく、
ヘビが、 身体を偽装し、 捕食者から身を守るために、
進化させてきた、 特性かもしれません。

問題は、 ポー氏が、 この主張を、
実験で証明しなかったことです。

そこで、英ニューカッスル大学の研究チームは、
あるシンプルな実験を行うことにしました。

△ 移動中は、 無地よりも、まだら模様に軍配❗ ;

実験で、 捕食者の代表として選ばれたのは、
カマキリです。

研究チームは、
複数のカマキリ達へ、
小さな昆虫の働漫 ドマン ; アニメーション ;
、が、 まだら模様の背景を、 急いで横切る動画を、
コンピュータ・スクリーン上で見せました。

昆虫は、身体の模様が、 背景と、
さまざまな度合いでマッチしたものと、
はっきりした縞模様のものとが、 用意されました。

移動中に、 一番に見つかりにくかったのは、
右の灰色だった / Credit: Newcastle University

多くの人は、 左の画像のように、
背景と、 全く、 同じ模様を持つ昆虫が、
もっとも、 効果的だ、 と、 予測するかもしれません。

確かに、 こうした模様は、
生物が静止している時は、 効果てきめんです。

ですが、 動いている時は、 話が別でした。

カマキリは、 右の画像の無地の灰色の昆虫よりも、
左の画像のまだら模様の昆虫の方を、
より、頻繁に見つけたのです。

これは、 昆虫の外見が、 背景と完全に一致している場合には、
動くことで、 すぐに、 仮朦 カモー ; カモフラージュ ;
、 が解け、 捕食者が、 それに気づくからです。

それに対して、 無地の灰色をした昆虫は、
これといった特性に欠けるため、
移動中も、目立つことがありません。

▽ 高速での移動の時は、 縞模様が最強❗ ;

一方で、 真ん中の画像の縞模様の昆虫の場合には、
ノロノロと移動している時は、 かなり、目立ちます。

むしろ、 「 気づいてくれ 」
、 と言わんばかりの目立ち様です。

ところが、 ➕分な速度をもって移動する時には、
縞模様の昆虫は、
無地の灰色の昆虫と同程度に、 上手く、
身体を隠すことができました❗ 。

移動中は、 縞模様がかすみ、まるで、
無地の灰色のように見えるからです。

高速で移動する時に限っては、 背景と同じ、
まだら模様を持つ昆虫よりも、
縞模様を持つ昆虫の方が、 むしろ、効果的に、
身体を背景に溶け込ませ得る様です。

Credit: Newcastle University
このように、 ➕分な速度で移動する場合には、
抜群のカモフラージュ効果を発揮する縞模様ですが、
他の理由で、 縞模様を活用している生物もいます。

たとえば、 ミツバチが持つ、黄色と黒の縞模様は、
鳥に、自分を食べるのは、危険だ❗
、 ということを警告すると同時に、
移動中に待ち伏せしてあり得る、 カマキリから、
身を守るものでもあります。

まさに、 一石二鳥の理にかなった模様なのです。

移動中に、 捕食者の目を逃れるコツは、
素早く移動する❗ 、 ことと、
動きにうまく溶け込むカモフラージュを上手く利用する❗
、 ことの、 2点にあります。

生物が持つ、 鱗・羽・皮の模様が、
驚くべき多様性に満ちている理由が、 分かりますね。

reference: theconversation / written by まりえってぃ 記者 。

@ シマウマの特徴な、 白黒のシマ模様には、 現在は、
「 虫よけの効果がある❗ 」
、 と考えられています。

牛にも、効果があるのかどうか、について、
その体に、 白黒のストライプを塗る実験をしたら、 なんと、
虫刺されが、 50 %
、 も減る❗
、 結果となりました。

家畜の牛が、 虫刺されの被害に悩まされていた事から、
これを解決するために、
いくつもの、対策が講じられてきました。

そんな中で、 日本の研究チームが、
シマウマから瀕知 ; ヒント 、 を得て、
牛を白黒にした実験を行ったそうです。

すると、 効果は、明らかで、
シマシマに塗られた牛たちの虫刺されは、
何も塗っていない牛に比べて、
50 %
、 も減少しました❗ 。

殺虫剤 、と置き替えられる、 虫よけの方法として、
注目されている、 とのことです。

https://twitter.com/UpdateonScience/status/1181188231192367105
http://labaq.com/archives/51912976.html

ID:OFZ0/IFK0 ; 夏は、 シマウマ模様の服を着て生活します❗ 。

ID:W3n6JtvP0 ; 楳図先生; 「 そういえば… 」 。

ID:3f7TdZDn0 >>13 ; 色の表面積が少ないところを、
蚊は、認識できないんだとか。

ID:mqNO7Uhl0 ; アウトドア衣料が、白黒の縞模様になるのか? 。

ID:Pz+u3WJe0 ; なんだよ、 二酸化炭素を感知して集まる
、 って話だったんじゃないのかよ。

ID:3df2Loxg0 >>18 ; 蚊は、 複合センサー。
初期・中間誘導は、 二酸化炭素とか、 臭気。
終末誘導は、 赤外線ら、などな、 熱❗

おそらく、 表面の色が、 白黒な縞だと、
熱像も、 白黒な縞になり、
ひと塊りの大きな熱源としてではなく、
分割された、細長い熱源として認識する

これが、 その遺伝子に組み込まれた、
目標の熱像と異なるから、 無視するんじゃないかな。

ID:cP4EbtWi0 ; 塗った塗料が、安全性の為に、植物性とかで、
除虫菊みたいなものを使っていた、とかいう、オチがあるかも。

ID:7jocKiI/0 ; 塗料の臭いが、嫌だった、とかいう、オチだろ。

ID:6o/WjY5n0 ; へぇー、どの程度のストライプなら、
効果があるかを調べて、 洋服に取り入れられそうじゃん。

ID:j+HQAkWn0 ; 夏は、ボーダー・シャツがいいのか。
あとは、 ゼブラ柄。

ID:tmwqSxTL0 ; 蚊も、ある程度は、
視覚による行動をしていたってことか 。
以前には、 足の匂いに誘引されるとあったが、
合わせ技で、 より有効な虫よけが出来ないかな。

ID:g2F02kEx0 ; 架展 ; カーテン 、を、 しましまにすれば、
蚊よけってことだな、 天才w


@ 浮気した女王バチは、 働きバチに、
「 処刑 」 されやすくなる❗ ;

針を持たない蜜蜂の➖種な、 「 ハリナシミツバチ 」
、では、 女王バチは、 2匹のオスと交尾すると、
働きバチに処刑されてしまう可能性が増加する❗
、 と、
イギリス・サセックス大学の研究チームが、明らかにしました。

Queen Execution, Diploid Males, and
Selection For and Against Polyandry
in the Brazilian Stingless Bee Scaptotrigona depilis |
The American Naturalist: Vol 194, No 5
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/705393

Queen bees face increased chance of execution
if they mate with two males rather than one :
Broadcast: News items : University of Sussex
http://www.sussex.ac.uk/broadcast/read/49342

通常の蜜蜂では、 女王バチは、
➕匹から、 20匹のオスと交尾しますが、 ブラジル
、などの、 熱帯地方に生息する、
ハリナシ蜜蜂の女王が交尾する、 オスの数は、
通常は、 ➖匹のみ。

針無し蜜蜂の女王が、 2匹のオスと交尾した場合は、
その女王バチは、 自身の働きバチに、
「 処刑 」 される確率が高くなる❗
、 というのが、 今回の発見です。

ミツバチは、 「 半倍数性 」
、 という、 特殊な性別決定システムを有しています。

『 半倍数性 』
、 は、 持っている染色体 ;

【 タンパク質では、ない、 遺伝子ら ➕
タンパク質な、 円盤ら、など 】 ;

の数によって、 性が決定される❗
、 というもので

ミツバチのメスは、 母親と父親から、
16本ずつを受け継いだ、 合計で、
32本の染色体たちを持ちますが

オスは、 母親から受け継いだ、
16本の染色体しか持ちません。

しかし、
研究チームの、 Francis Ratnieks 教授によると、
この染色体で、 性別を決める、 半倍数性には、
「 バグ 」、 が存在します。

そのバグは、 母親から受け継いだ染色体と、
父親から受け継いだ染色体が、 一致していた場合には、
50 % 、 の確率で、
「 生殖能力を持たない、 二倍体のオス 」
、 が生まれる❗
、 というもの。

この二倍体のオスが生まれると、 働きバチは、
そのオスを生んだ女王バチを処刑しようとします。

交尾相手が、 ➖匹から2匹に増えると、
交尾の機会は、 2倍になりますが、
生まれてくる子どものうちにて、
二倍体のオスが生まれる確率は、
50 % 、から、 25 % 、 になります。

しかし、 研究の結果にて、
「 二倍体のオスを生む確率が、 50 % 、の、 女王バチ 」、と、
「 二倍体のオスを生む確率が、 25 % 、の、女王バチ 」、 とは、
どちらも、 同じ位に、 働きバチに処刑されやすい❗
、 ことが、判明しました。

研究チームを率いる、 Francis Ratnieks 教授は、
「 女王バチが、 ➖匹ではなく、 2匹のオスと交尾すると、
交尾の機会が、 2倍になるので、
処刑される可能性も、 2倍に増加します❗ 。
そのため、 自然選択が働き、
単一のオスと交尾する、 女王バチが有利になりました 」
、 と説明しています。

ただし、 研究チームの観察によると、
「 交尾相手が、 4匹の場合は、
処刑される可能性が、 むしろ、減る❗ 」
、とのこと。

交尾相手が、 4匹になれば、
女王バチと交尾相手たちの染色体らが一致する、
確率が、 4倍になる❗
、 一方で、
二倍体のオスが生まれる確率は、
12・5 % 、 になります。

Francis Ratnieks 教授は、
「 二倍体のオスの発生率が、 25 % 、では、
女王バチを処刑しようとしますが、
12・5 % 、 では、 処刑しないようです 」
、 と説明。

交尾相手が、 4匹以上では、
処刑される率が低くなる❗
、 ことに関して、
「 針無し蜜蜂は、 女王が、 単一の交尾相手しか持たない種から、
複数の交尾相手を持つ種に進化する可能性も、ありえます 」
、 と、 Francis Ratnieks 教授は、 指摘しながらも、
「 しかし、 その進化の一歩目である、
2匹以上の交尾相手では、 処刑される率が高くなるため、
針無し蜜蜂は、 単一の交尾相手しか持たない、
種のままでありそうです 」
、と、 解説しています。

≒ 【 環境らの変化、などにより、
その、働き蜂たちによる、 女王蜂らへの淘汰圧らの質が、
変化させられた場合らにおいては、
より、 そのままな、 群婁 グル 、らと、
より、 その女王蜂が、 より、 多様な、遺伝子らの組み合わせを成す、
多様な、オス 、らとの交尾を成す、
種へと分かれ出る、 群婁らとに、 分かれる可能性がある 】


@ 性に飢えたオスの蜂を、
「 偽のフェロモン 」 、で騙して、 ヒッチハイクする、
寄生性昆虫の生態が、 スゴイ❗ ;

SCIENCE_TECHNOLOGY 2018/ 9/15 ;
Credit: Leslie Saul-Gershenz
Point ;

・ツチハンミョウは、 寄生性の昆虫で、
幼虫期に、 単独行動をする蜂を、 宿主として、
その巣に寄生し、羽化する❗

・幼虫は、 蜂のオスを引きつけるため、
性フェロモンを偽造し、 好みの高さへ移動する❗

・作るフェロモンと移動する高さは、
局地の蜂に対応したものに適応進化している❗

「 ヘイ、乗ってかない? 」…とは、
言われていないでしょう。

強い毒を持ち、 「 触るだけでも、ヤバイ 」、 といわれる、
昆虫 ; ツチハンミョウ 。

人間には、 とても、厄介な昆虫ですが、 実は、
とても、こずるい賭勠 トリク ; トリック
、 を使えるようです。

カリフォルニア州立大学デービス校の研究者らによる、
最新の研究によると、 この昆虫は、
偽のフェロモンと、 「 飛行での高度 」 を利用した、 トリックを、
生息地にあわせて、 使い分け、上手く、
ハチに寄生していることが、 わかりました。

Deceptive signals and behaviors of
a cleptoparasitic beetle show
local adaptation to different host bee species
http://www.pnas.org/content/early/2018/09/04/1718682115

多くの単独活動をするタイプの蜂は、
フェロモンを手がかりに、 交配相手を探しますが、
ツチハンミョウの幼虫は、 その蜂の生態を利用し、
蜂のメスの性ホルモンを偽造して、
オスの蜂をおびき寄せることができます。

そして、 オスの蜂が近づいたら、その背中へつかまり、
蜂が、 メスと出会うまで、 離れません。

オスとメスが交尾を始めたら、 交尾の最中に、
メスへと乗り移り、 最終的に、
蜂の巣に潜り込みます。

まるで、 蜂へのヒッチ・ハイクです。

巣の中では、 メスが生んだ卵や蜂の幼虫、とか、
花粉や、 はちみつを食べて育ちます。

そして、 次の冬に、
成虫として、出ていく準備ができるまで、
居候 イソウロウ 、するのです。

カリフォルニア州立大学デービス校の大学院生な、
ソウル=ガーシェンツ氏と共同研究者は、
地理的に離れた所に住んでいる、
近縁種の蜂に対する、 その寄生行動への研究を行いました。

➖つは、 カリフォルニアのモハーベ砂漠に生息している、
“ Habrapoda Pallida “ 。

もう➖種は、 オレゴンの海岸砂丘を生息地とする、
“ H. miserabilis ” 、です 。

研究の結果にて、
ツチハンミョウが、 メスの蜂によって作られる、
フェロモンを生み出していることを発見しました。

面白いことに、
「 モハーベ砂漠の蜂 」 、 に寄生する、
「 モハーベ砂漠の寄生昆虫 」、 が発する、 フェロモンは、
オレゴン海岸の雄蜂を、 ひきつけませんでした❗

同様に、 オレゴン海岸の雄蜂を標的とした、
幼虫が発したフェロモンを、
モハーベの雄蜂は、 無視しました。

この結果から、 2種の雄蜂は、 どちらも、
遠方の幼虫よりも、 当地の幼虫に、
誘惑されることが、 わかりました。

それは、 幼虫が、 偽造でのフェロモンを、
地元の宿主のフェロモンに対応するように調整しているからだ
、と、 考えられています。

≒ 【 一定な度合いの範囲内で、
似せる宛てな、フェロモン 、に、 似せ得た、
フェロモンもどき、を、 より、 能く、作り得た方の、
幼虫らは、
より、 寄生に成功し得て、
自分らのと似た様な、 能力性らを発揮し得る、
遺伝子らを身に帯びた、 子孫員らを残し得、
より、 そうではない、幼虫らは、
より、 寄生に失敗して、 自分も、
自分の可能的な子孫員らも、 成し付ける事にも、
より、失敗して、 絶え去って来てある、
といった事が、 考えられるが

その、似せる宛てな、フェロモンへ、
似過ぎた、 フェロモンもどきらを発する事などは、
オスの蜂などの側に、 その幼虫らの寄生の段階な事らの、
どれかな段階の事を、 より、 阻害する、
不作為型や、作為型の、 振る舞いようを成さしめて、
その寄生を失敗させるかも知れず、
フェロモンもどきら、の、
特定の、 より、地元な蜂らのフェロモンらへの、
似て善い度合いにも、 その失敗を避ける意味からの、
限りがあるかも知れない 】


ツチハンミョウのトリックは、
これだけでは、 ありません。

2種の蜂たちは、
配偶者を探すために、 異なった高さを飛び回ります。

砂漠の蜂は、 35 センチの高さ、
海岸の蜂は、 ➕ センチの高さです。

この高さは、 蜂の種類に結びついており、
オレゴン海岸の蜂を、 モハーベ砂漠に連れて行っても、
➕ センチの高さを飛び回るのです。

なんと、 寄生昆虫は、
こうした、 蜂の飛行での高度の傾向性にも対応しています。

幼虫は、 フェロモンを発する前に、
それぞれの蜂が好む、 高さまで、 登るのです。

この例は、 異なる宿主を持つ、
寄生生物が、 局地に適応する
、という、 比較的に、 速い進化の好例です。

生態的には、 非常に優秀なのでしょうが、
人間からみると、文字通りに、 「 虫のいい話 」、です。

via: ZME Science/ translated & text by SENPAI

@ 蜜蜂は、 水面をサーフィンし得る、と判明❗ ;

ミツバチは、 水面に落ちても、
波便 ハビン ; サーフィン ;
、 することが、 可能だ❗
、と、 新たな研究で示されました。

このような動きが可能な、
ほかの昆虫は、 報告されておらず、
ミツバチに特有の能力である、 とのこと。

Honeybees use their wings
for water surface locomotion | PNAS
https://www.pnas.org/content/early/2019/11/12/1908857116

Honeybees can surf to safety | Cosmos
https://cosmosmagazine.com/biology/honeybees-can-surf-to-safety

「 ミツバチが、 水面に落ちると、
羽が、 水面についている間に、 飛ぶことは、できない❗
、が、 水面をかきわけて、
前方に進むことが、可能である❗ 」
、 ということを発見したのは、
カリフォルニア工科大学の、
クリス・ロー氏とモリー・ガリブ氏。

蜜蜂は、 水面から、 直に、
飛び立つだけの力を持ちませんが、
前に進むことで、 池の端に到着し、
乾いた地面に着陸することが、可能になります。

この発見は、 ロー氏が、
池に着水した蜜蜂を目にした事から、生まれました。

ロー氏は、 蜜蜂が、 羽を動かすことで、 波が生まれ、
蜜蜂を、 前方に押し出す様子を目にした❗
、 とのこと。

ロー氏は、 その後に、ラボで、 研究チームとともに、
自分が目にした状況を再現しました。

33匹の蜜蜂たちを、 それぞれ、同時に、 着水させ、
実験したら、 蜜蜂の羽が作り出す波は、
蜜蜂を中心として、 左右対称である❗
、 と、 確認されました。

また、 蜜蜂の前方には、 大きな波ができず、
後方には、 特に力強く、振幅が大きい波が生まれる❗
、 ことも、確認されています。

この、「 前方に、大きな波ができず、
後方に、大きな波ができる❗ 」
、 という、波の非対称性が、
蜜蜂を前に押し出す❗
、 とのこと。

なお、 水面における、 蜜蜂の推進力は、
約 2千万分の➖ ニュートン だ、
と、 研究者は、示しています。

実際に、 ミツバチが水面を泳ぐ様子は、
以下から確認できます。

Bees Surf Their Own Waves - YouTube

スローモーション・ムービーを確認すると、
なぜ、 ミツバチが、 水面を前に進むことができるのか
、が、 わかるはず。

蜜蜂の羽は、 単に、水面を上下するのではなく、
水を押し下げる時に、 渦封 カブー ; カーブ
、 を描くのです。

また、 研究者によると、
ミツバチが水面を動く時には、 その羽らの動きは、
空中を飛ぶよりも、 ゆっくりである❗
、とのこと。

加えて、 羽らの上面は、 乾いたままですが、
下面は、 常に、 水に触れていることも、
前方に進むだけの力を強めています。

「 水は、 空気よりも重いため、 より、
ミツバチを捕まえますが、
この重さは、 推進力にも役立ちます 」
、と、 ロー氏は、 述べています。

ただし、
水は、 空気よりも、 蜜蜂の羽に負担をかけるため、
蜜蜂が泳ぎ得る間は、 ➕分程度 、 とのこと。

ロー氏らは、 この研究での結果を、
僕徒 ボット ; ロボット 、 への研究に適用し、
水面を動くことができる、
小型な僕徒への開発に生かす予定だ
、 と述べています。

研究の詳細は、11月18日付けで、
「 PNAS 」 、 に掲載されています。
https://www.pnas.org/content/early/2019/11/12/1908857116.short?rss=1

明らかに、 ミツバチは、無我夢中で泳いでいるのではなく、
前方に推進するための泳法を身につけているのです。

須魯 スロ ; スローモーション 、 への、 映像で確認すると、
翅は、 水面で、 上下に動くのではなく、
水を後ろにかき出すように、 曲げられている❗
、 ことが、 分かりました。

また、 水上での羽ばたきは、 空中で、の、より、 ゆっくりで、
➖回の翅の開きは、 ➕度 、 以下に収まっています。

空中を飛ぶ時々の開きが、
90 〜 百20度である❗
、ことを考えると、 その差は、 歴然です。

さらに、 ハチは、泳ぐとき、
翅の上部と先端は、 濡らさないようにして、
その底部と後部だけを使い、
水を後ろに押し出すように、 動かしていました❗

もし、翅らが、すべてが、 水に浸かると、
その重みで、 永遠に脱け出せなくなります。

翅の動きによる推進力は、
➖ ニュートン 、の、 2千万分の➖ ;

手に持った中くらいのリンゴが、
重力により、 手の平に与える力が、
およそで、 ➖ ニュートン
、 なので、
きわめて、微々たる力である❗
、 ことが、分かります。

reference: phys.org/ / written by くらのすけ 記者 。

@ ハチにも効く、 「 アメとムチ 」 。
間違いを罰された、 ハチは、 数え上手に❗

ANIMALS_PLANTS 2019/10/11
Credit: pixabay
Point ;

■ハチが、不正解な時に、 罰を与えられると、
正解な時に、報酬を与えられるよりも、
物の数を、 より、正しく数えられるようになることが、判明❗

■ハチは、 4 、以上の数を理解できる可能性がある❗ ;

これまでの研究で、 ハチは、 少なくとも、
4までの数字を数えられることが、 分かっています。

最新の研究で、 ハチが、 不正解な時に、 罰を与えられると、
正解な時に、 報酬を与えられるよりも、
物の数を、 より、 正しく数えられるようになる❗
、 ことが、 明らかになりました。

仏トゥールーズ大学のスカーレット・ハワード氏らによる論文が、
「 Journal of Experimental Biology 」 、 に掲載されています。
https://jeb.biologists.org/content/222/19/jeb205658

△ 甘い汁 or 苦い汁 ;

ハワード氏らは、 はじめに、 ハチにある訓練を行いました。
それは、 行き止まりに、 異なる画像が示された、
2つの通路らにつながる、 部屋の中に、 ハチを入れ、
➖つの通路を選ばせる
、 というものでした。

一方の通路の行き止まりには、
4個の図形らが描かれた、 ➖つの画像が、 常に示される
、のに対し、
もう一方の通路の行き止まりには、
1 〜 ➕個の図形らが描かれた、 画像が、
代わる代わるに、 示されました。

その後に、 ハチ達は、 2つのグループに分けられ、
それぞれが、 異なる訓練を受けました。

➖つ目のグループは、
4個の図形が描かれた画像を選ぶ、 トレーニングを受け、
正解した時は、 甘いスクロースの溶液 ;
( 報酬 ) 、 を、
間違った時は、 強い苦味を持つ、 キニーネの溶解液 ;
( 罰 ) 、 を、 それぞれが、 与えられました。


トニックウォーターの苦味剤としても使用されるキニーネ / Credit: pixabay

これに対して、
2つ目のグループは、
正解すると、 1つ目のグループと同様に、
スクロースの溶液を与えられましたが、
もし、 不正解でも、
キニーネの溶液を与えられませんでした。

その後に、 研究チームは、 部屋の外に出したハチに、
4個の図形らが描かれた画像を、
5〜8個の図形らが描かれた、 他の図形と区別して、
特定できるか、どうかを調べる、 試しを行いました。

それから、 ハチは、 最初と同じ、
2つの通路らにつながる部屋の中に、 再び戻され、
4個の図形らが描かれた画像を選ぶことに、
何回を成功するかを調査されました。

▽ 「 アメとムチ 」、は、 ハチにも効果的❗ ;

実験の結果にては、
報酬と罰の両方による訓練を受けた、 1つ目のグループは、
ただの偶然では、 説明できないほどの高確率で、
4個の図形らが描かれた画像を選ぶ❗
、 ことが、 明らかになりました。

たとえば、
4個の図形らと、 5個の図形らの、
それぞれが描かれた画像のどちらかを選ぶ際に、
このグループの、 59 %
、が、 前者を選択しました❗ 。

このことは、 その一定数の、 ハチ達が、
4 、以上の数を理解できる❗
、 ことを示唆しています。

甘い花の蜜が大好物のハチにとって、
にが〜いキニーネは、 よっぽど、嫌だったのでしょう…。


@ ミツバチ、が、
「 ゼロ 」、 の概念を理解できる、 と判明。
昆虫で初❗

SCIENCE_TECHNOLOGY 2018/06/08
Point ;

・ミツバチは、 0 ( ゼロ )
、を理解できることが、判明❗

・人間と同様に、 サルや鳥が、
ゼロを理解することは、 確認されていたが、
昆虫では、 初めて❗

・神経な、 細長い、 細胞、 である、
ニューロンの少ない蜂が、
ゼロを理解するメカニズムが解明されれば、
AIへの応用が期待される❗ ;

8日に、 Science誌で掲載された研究によると、
ミツバチが、 数や、 0 ( ゼロ )
、 の概念を理解していることが、 判明しました。

これまで、人間だけが、
ゼロの概念を理解できる、 と思われていましたが、
最近になって、 サルや鳥でも、理解できる❗
、 ことが、 確認されています。

今回の研究では、
昆虫が、 ゼロの概念を理解することを初めて発見しました。

Numerical ordering of zero in honey bees
http://science.sciencemag.org/content/360/6393/1124

研究では、 ミツバチが、
数についての理解があるかについて、
実験を行いました。

個々の蜂に、印をつけて、区別し、
特別に設計された装置を用いました。

Credit:RMIT University
研究者は、 蜂たちへ、数を学習させるべく、
異なる個数のものが描かれている画像らの中から、
個数が最少の画像を選ぶように、
『 砂糖 』 、 を報酬として、練習させました。

例えば、
要素の数が、 3個のものと、
4個のものが現れたときには、 3個の方を選ばせる❗
、 といった形です。

Credit: RMIT University/
蜂たちをして、
個数が最少のものを選択するように、 学習させる。

そして、 蜂たちをして、 それまでには、
一度も学習させていなかった❗ 、
要素の個数が、 0 ( ゼロ ) 、の、
画像を見せ、 他の数らへ、の、ら、 と比較。

すると、ゼロ 、を、
最少のものとして、 選ぶ❗
、 ことが、 わかりました。

これは、 蜂が、 ゼロを理解している❗
、 ことを示しています。

ゼロ 、 というのは、 難しい概念であり、
人間の子供でも、 学習するのは、 難しい
、 と言われています。

人間の脳のニューロンが、
物質の存在に対して、 反応を示すことは、
理解されていますが、
「 何も存在しない 」 、 という状態を、
どのように理解しているかは、 未だ、 判明していません。

もし、 ミツバチに、
数学の学習能力があるとすると、
動物や人々が、 ゼロの概念を理解する、
メカニズムへの解明につながる❗
、可能性があります。

また、 ミツバチの脳にある、ニューロンの数は、
百万 、 未満ですが、
人間は、 およそ、 860億もの、
ニューロンを持ち合わせています。

ニューロンの数が少ない蜂も、
ゼロ 、 という、 概念を理解できる❗

ということから、
ニューロンを模した、 人工知能 ; AI
、 の進歩も期待されるところです。

via: EurekAlert / translated & text by ヨッシー 記者 。

▽ 吸血鬼らに、シマ模様で、目暗まし❗。
解放を急ぐべき、シナによる、桜木琢磨市議ら 実質 拉致事件ら❗
19/ 2/22 23:05

▲ 科学ニュース速報 ;

・・Tim Caro 教授と、Martin How 博士の致務は、
ビデオの動態らへの分析技術を駆使し、
イギリスのサマーセットで、 虻 アブ 科の虫と、
縞馬 シマウマ 、 に、 縞な模様のない、 馬を使って、
実験を実施 。

Caro 教授 、 は、
縞馬や、 足に、縞な模様がある種の、
馬は、 虻 、 が多い地域に生息していることを、
2014年に、 論文にしており

このような虻は、 縞模様の皮膚へ、
着地するのが、 難しい、 と主張する、
研究者も、いたが

実際に、 縞馬をかもうとする、 虻 、
が観察された研究は、なかった由 ヨシ

撮影された映像が分析された結果にて、
虻は、 縞馬を、問題なく、発見できる❗ 、
ものの、 その後の着地には、 失敗する❗
、 ことが、 示された。

虻は、 縞馬に近づくと、 そのまま、
通り過ぎたり、 その体にぶつかったりする❗
、ことが、 多く

縞模様のない、 馬に比べて、
吸血の成功率は、 4分の➖ 、だった❗ 。

この理由について、 研究者は、
シマ模様が、 虻 アブ 、の、
視覚系を妨害している❗ 、 と、 みている。

虻は、 縞馬に近づき得るが、
極近くまで寄った時に、
シマ模様が、 虻の低い解像度の目を、
くらませる❗ 、と、 観られている。

縞模様の、 ない、 馬に、
シマ模様の甲堵 コート 、 を着せたら、
虻へ対する抵抗力が増す❗
、 ことも、示された。

研究者たちによると、
シマ模様の甲堵を着た馬に近づいた、
虻は、 減速せず、
その場を通りすぎたり、
馬にぶつかったり、
という様 サマ ら、が、 確認された❗ 。

詳細な原因は、 わかっていないが

「 虻は、 縞模様の黒い部分を、
木 、 と間違え、 木と木との間にあたる、
白い部分を通過しようとした❗ 」

という、 可能性や

「 物が、 虻の視界を横切ったのと、
勘違いした❗ 」 、 可能性がある
、 と、 研究者は、 述べている。

昆虫の視覚について研究する、ミネソタ大学の、
Paloma Gonzalez-Bellido 氏は、
後者の考えに賛同しており

イカ 、も、 これと同様に、
捕食者の目をくらますために、
縞模様を作り出す事に言及した❗ 。

Bellido 氏 、は、
目くらまし効果の為には、
縞模様の、
「 太さ 」
、 と、
「 方向が、 均一でない❗ 、 こと 」
、 が、
重要だ 、 としており

Caro 教授 は、 今後は、 太さや、
方向の把汰 パタ ≒ パターン 、 を変えた、
甲堵を使って、 虻の行動が、 変化するか、
どうかを観察する予定です。

乗馬製品を作る企業に対して、
Caro 教授 は、
「 まずは、 研究が必要なので、
乗馬員ら向けの縞模様の服は、
作らないでほしい 」 、 としている。

蚊への対策に、 縞模様の服を着るべきか?
、 という、 問いに対して

「 研究の結果が出るまでは、
論弁に慎重になっており、 今の所は、
確証は、得られていませんが 」
、と、 前置きしつつ、 Caro 教授 は、
「 縞模様のT遮布 ≒ Tシャツ 、は、
うまく機能するかもしれません 」 、 と、 述べた。

https://gigazine.net/news/20190221-zebra-stripes/

ID:SoIZhRXF ; アブ 、に吸血されないのは、 副次的であって、
主な目的は、 仮模 カモウ ;
≒ カモフラージュ 、 でしょ。
血を吸われても、 死なないけど、
捕食員らに、 食べられたら、 アウトなんだから。


◆◇ シナとの密約がある❗、
アメリカの裏の実態を明かした、
アメリカの要人からの直言❗ ;
2016/ 1/30 1:9:30 ;

Pillsbury氏 :
ニクソン政権から、対シナ政策を担当。
今は、 国防総省の顧問で、
ハドソン研究所の、中国戦略センター所長❗ ;
http://www.news-postseven.com/archives/20160129_376559.html
・・まずは、 アメリカが、 同盟国な、
日本には、 全く、知らせずに、
軍事や、安全保障の面で、
中国に与えてきた援助について、
アメリカに、 日本側は、
その意図や責任を問い質すべきだ。
http://www.bbc.com/japanese/video-35426196

☆ 三橋貴明氏❗ ;

菅・アトキンソン内閣が始まった

2020- 9-17 8:16:05
チャンネルAJER更新しました。
「安倍政権のレガシー(後編):前半)」三橋貴明 AJER2020.9.14

主権者と権力を繋ぐ諸団体・国会議員・政党、そして「派閥政治」の真実 [三橋TV第289回]

https://youtu.be/MdvXC2SGTpA

 菅政権が始まりました。わたくしは
本内閣を
「菅・アトキンソン内閣」と名付けましたが、
何と、あの日本経済新聞までもが
早々と
菅総理とアトキンソン氏、他
構造改革主義者たちとの深い関係について
記事にしていたので、驚きました。

もちろん、日経でございますので、別に
「批判的」というわけではありませんが。

『菅氏の人脈、目立つ「構造改革派」 
経済優先へ幅広く
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63845920V10C20A9PP8000/
 自民党総裁選で勝利した菅義偉総裁は
経済優先を掲げる政権運営に向け
幅広い人脈を築く。

観光政策や規制改革、金融といった
個別分野ごとに構造改革を主張する人物が
目立つ。

自民党に限らず、公明党

日本維新の会にもつくった連携先が
政権運営の強みとなる。

 菅氏は
若手議員の頃、
「政治の師」と仰ぐ故・梶山静六氏から
「官僚は説明の天才だから
お前なんかすぐにだまされる」と指導を受けた
という。

梶山氏からは
政官財の人脈を引き継いだ。

 官房長官を務めた
7年8カ月の間も
朝昼夜と各分野の人物と会食をこなした。

夜は2軒をはしごすることも珍しくない。

 安倍政権下で成果を上げた外国人旅行客
(インバウンド)政策は
小西美術工芸社の
デービッド・アトキンソン社長の意見に耳を傾けた。

同氏は
『新・観光立国論』の著作を持つ。

 菅氏は
2016年3月、当時20年に
2000万人だった目標を
4000万人に引き上げた。

国際観光旅客税(出国税)を新設するなどして、
安倍政権発足時に
約100億円だった観光庁予算を
約700億円に増やした。

 アトキンソン氏は
最低賃金の引き上げや
中小企業の再編も提唱する。

菅氏は
5日の日本経済新聞のインタビューで
「検討に値する」と述べた。

 「大胆な改革」を掲げた規制改革は
金丸恭文フューチャー会長兼社長らの意見を参考にする。

金丸氏は
規制改革推進会議のメンバーとして菅氏を支えた。(後略)』

 アトキンソン氏のみならず、
ヒューチャーの金丸会長の名前も出ています。

後略部では、
サントリーホールディングスの新浪剛史社長、
SBIホールディングスの北尾吉孝社長、そして
パソナの竹中平蔵会長も登場しました。

 菅総理は、安倍前首相以上に
この種のレント・シーカー(政商)と「お友達」なのです。

 心温まる未来が待っていますね。

 ちなみに、安倍政権下で
キャッシュレス決済、
スマートシティが凄まじい勢いで進み、
コロナ禍で
テレワーク、オンライン診療などが推進され、
菅内閣で
「デジタル庁」の議論が始まったのは、
金丸氏と竹中氏の影響が大きいです。

 金丸氏は
政府の規制改革推進会議の議長代理で、
竹中氏は
国家戦略特区諮問会議の有識者議員。

さらには、両名共に
未来投資会議のメンバー。

 一体全体、何の権利があって、
この種の経営者たちは
「民間議員」などと称して
政権中枢に入り込み、
政策立案に影響力を与えているのでしょう。

金丸氏や竹中氏が許されて、わたくしが
政府の諮問会議で
「権力」を行使できないのは、なぜなのですか?

 日経が書いている通り、菅総理は
竹中氏、金丸氏とも関係が深いのです。

今後も、政府の諮問会議に入り込んだ
金丸氏、竹中氏ら
「民間の経営者」が政策を主導する
政治が続くことになります。

今回から、外国人である
アトキンソン氏が加わることになるでしょうが。

 もっとも、日本の「政治」が腐っているのは、
金丸氏や竹中氏、アトキンソン氏が
民間人、経営者の立場で政権に入り込んでいること、
それ自体ではありません。

彼らが「国会」という、
我々主権者の代表機関をパススルーし、
自己利益最大化のための政策を推進していることが
「批判されない」こと。

これこそが、
日本の政治腐敗の根幹なのです。

【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】

http://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/

 この種のレント・シーカーが跋扈する構造は、
安倍政権期も同じでした。

もっとも、林千勝先生が
「安倍総理は瓶の蓋」と表現されていましたが、何となく
「安倍総理は愛国者」
「安倍総理は保守派」的なイメージがあるため、本来は
レント・シーカーに食い物にされている
国家の構造に
怒りの声を上げるべき勢力
(いわゆる保守派?)
が、
「安倍総理は日本国家のことを考えてくれている」
 といった「妄想」により、
反発を封じ込められてきました

(だから「瓶の蓋」なのでしょう)。

(※何度も繰り返していますが、わたくしは
「保守派」とやらではありませんので、
勝手にカテゴライズするのはやめてね)

 実際には、安倍政権により
日本国の構造は
小泉政権期以上に
「グローバリズムのビジネス最大化」に向けて
破壊されていきました。

 そして、菅政権では
安倍政権期以上に
日本の構造改革なる
「構造破壊」が進むことになるのでしょう。 

 とはいえ、菅総理は
安倍総理とは異なり、瓶の蓋にはなれません。

そこに、希望があります。

 というわけで、わたくしは
菅内閣に
「菅・アトキンソン内閣」とレッテルを貼り、
特定のビジネスのための政治が普通に行われ、
それを多くの国民が批判しない
という「腐敗」を浄化したいのです。

 菅内閣は、日本国民のためではなく、
特定の「ビジネス」「政商」たちのための内閣である
という「事実」の拡散にご協力ください。

「政商どもから日本国を取り戻そう❗」にご賛同下さる方は↓
このリンクをクリックを❗ 。


◇◆ 日本人たちは、 より早くに、
日本人たちの足元の、 地下へ、
より、 どこからでも、
より、 速やかに、 落ちついて、
歩み降りてゆき得る、 避難経路ら、と、
より、 快適に住める、 避難所らとを、
作り拡げてゆく、
公共事業らを成す事により、

日本の、 財務省の役人ら、と、
与野党の、 主な政治家らとが、

英米のカネ貸しらの主張する事らを、
そのまま、自らもまた、
オウム返しにして、主張し、
実行もする事において、

日本政府の財政における 、緊縮 、
を、 繰り返し、 成す事を通して、

彼らへの、 主 アルジ の立場にある、
日本の主権者としてある、日本人たちへ、
物価だけではなく、
その労働らへの賃金らの水準へも、
より、 押し下げる向きへ圧力をかける、
要因らの系である、
デフレ不況性 、を、
押し付け続けて来てある、

その、 デフレ不況性 、を、
解消し去ってゆく、 と共に、
日本人たちの防衛性の度合いを、
飛躍的にも高めてゆくべき、
ぎりぎりの状況にも、 ある 。

地上を襲い、 地上をおおい得る、
あり得る、 災害らへ対して、

地上に、 避難所らや、
避難経路らを設定して、
日本の主権者たちを、
それらへ誘導する事は、

人食い虎どもの住む、 密林へ、
わざわざ、 人々を誘導する事に類する、
行為であり、

日本の主権者としてある、
日本人たちの一般 、へ対して、
個々の日本国民においても、
執事なり、 召し使いなりの立場にある、
公務員などの、 者らにおいても、
成す事が、 許されない 、
行為なり、 態度なり、 であり、

日本人たちの一般の、 あり得る、
福利ら、を、 より、 能くも、
最大限にも、 成す事を、 約束して、
日本の社会に、 存在し、 存続する事を、
日本国民たちの一般から、 許されてある、
筋合いにある者としての、 義務 、 に、
違反性を成す、 行為であり、

それが、 作為型では、 無く 、
無知性と痴愚性とにもよる、
不作為型の、 行為なり、 態度なり、
であっても、
それへの責めを負うべき、 筋合いを、
その主らの側に、 成すものである事に、
変わりは、 無い。

日本人たちには、核武装❗、と、
地下避難網ら❗、が、より、
日本の内外に、本格的な、
平和性らを成し付け得てゆく上でも、
必要❗。

この事らを、 より、 日本人たちへ、
伝える措置を自ら成さない、 者らは、
より、 反日員としての、
負の度合いを、 自らへ宛てて、
観積もらせる、 筋合いを余計に成し、
より、 伝える措置を自ら成す主らは、
より、日本人たちの一般の、
足しに成り得る向きに、 働き得た主として、
正の向きの度合いを、 自らへ宛てて、
観積もらせる、 筋合いを成す。

差し引きで、 より、
どちら側であるかの、度合いを観積もられ、
その度合いらに相応しい処遇を、
宛てられるべき立場にも、
誰もが、ある。

より、 日本人たちへ、
知らせるべきを、 知らせず、
不作為型の、 煙幕を張る、
報道員ら、とか、 より、
早くに、 知らされながら、
根途の宛先や、 職場などの、
周囲の人々へ、 より、
伝える事を差し止め得て来てある者ら、は、

特に、
◇◆ 1日に、 一度も、
日本人たちや、 日本への観光客ら、
などに、 色々な災害らや、
攻撃性らへ対する、
地下避難網の、あるべき事を、
伝えず❗ 、
に、
何千もの、 おしゃべり、や、
報道を成してある、
ラジオやテレビらの報道員ら、は、

地下に避難網らを欠いてある、
が、 為に、 余計な、
損害性らや、 自分や、
自分の家族員ら、などの死を、
予定され、 押し付けられる、
度合いを成し宛てられてある、
人々の一般へ対し、
あり得て来てある、 あり得る、
災害らや攻撃性らへの共犯として、
償うべき、度合い、を、
日々に、 余計に、 自らの側に、
成し増す、 立場にある者らだ❗ 。

この事らについての、
発信なり、 履列 リレ ; リレー ;
、 なり、 への参加をもって、
日本人たちの一般の側に参加し、
その社会の主権者たちの一般の側に参加する、
主としての筋合いを自らに成す、 もの、とし、

自らの社会の過半数が参加してから後に、
参加する行為らを成す者らと、
それをしない者ら、については、
その前に、参加し得てある主らによる、
審査により、
その成ると成らぬとの選別が、
成され得る、もの、 ともし得る、
筋合いが、 この事には、ある❗ 。


◆◇ 武漢ウィルス肺炎の本質、への、対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fa6f1d716e3be15cd662c640c2b4bda3

△▼ T細胞 、と、 武漢コロナ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f95ea2952d7d95d5560dea78690b1235
▼△ 武漢コロナによる事象ら
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ef542a2e5f6b6d7859bf33c74cdd101c
▽▲ 武漢ウィルスへの対策な事ら❗ ; 翻訳 ➕
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/185b3f9d394eb91bd69812b1b075866b
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/2452fe9d9d5f00c488fe3bb28c093251
▼△ サイトカイン嵐❗ ➕ 武漢ウィルス❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4272ba2c6337b0b65310f687413a492b
△▼ ウィルス感染症
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6d16d445ca9c866ad9b1f82de1a48ac5
▲▽ 富士、の、 アビガン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/90d5bbe0990737e2b6e13fcc714cf715
▽▲ 武漢コロナ、などへ対し、 飲んでは、いけない、薬ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/5a7fbd27fc4f2ff1e1a3802a2805635d
▼△ 肺炎への対策な事ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/c6fe2339dd787a5636b9815f40781b04
△▼ 武漢ウィルス、へ、膵臓への治療薬
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b80f500f3304658490cea737872d4d78
▲▽ 高血圧、へも、あるべき、代謝ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/08db7b93e12a610b9c3a57cf759bdfe2
▽▲ 肺炎ら、へは、 ビタミン C 、ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6bc36c7119f782d2f304eeb6d807a34f
△▼ あり得る、炎症らを軽めて、武漢コロナ 、らをしのぐ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/278cfd97267fe2eedf0a8ee4b8f907ed

◇@ メガ・ビタミン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6a6528f8d5da0b0a80035ec3a701d00e
@◇ 命な、タンパク質ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/23dd9533e78496d6750c20eda678f9db
◆▽ 膀胱炎❗ ➕ エステル化
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4da5adc0de55c5d5ba5716df2844923a
▼□ ベーチェット病❗ ➕ 亜鉛銅
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f1b3fd0e1b8374613151d674138523f2
■▽ 低タンパク食 ➕ 離乳食
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4a29b1c3d535f27fcf0f88508436548c
@♪ アルブミンの連行性
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/73960ceaa7848605d2ba4f92f2c97083
♪@ ビタミン C 、の、 効能ら、と、危害性
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/94e3892def4a6146aec2e1710f92600e
Σ◇ B3 ➕ BUN
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/4ba68c752a5cbb17767d95d6621d2f0d
@Σ 確率的親和力❗ ➕ ピルビン酸への酵素 コウソ
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/68015920dc3b93e250b5393f3ffc5064


□■ シリア内戦への元凶な、英米の富裕権力層員めら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/ef9bd0b7bc53a05736482849578b6a89

◎@ タンパク質から、アミノ酸たち❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/1f54bcb1bed52391f8eb0be409f00dd0
◆▽ 高血圧❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/25cb85d238f038a4a4b835db114a8096
▽♪ 微太 C ➕ ムコ多糖類❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/8b4c3b09dc6e00257d640215a6ddf081
△■ 狭心症❗ ➕ 蛋鉄❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/e2c0a38a312b1c785ae402623313a948
▽▲ 糖尿病❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/dc54453eba0d72624491105ce721d18a
Σ▼ 貧血❗ ➕ 便秘❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/137d77423aa425934024379ef2ca56a6

◆♪ ガン 、などへの警報性も成す、 微太 C
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/22468d2752afe4a05fc1c3716e19a591
◇♪ 血潮をさらめ、 異所性Ca 、を去る、 E❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/e23fe1ee9d79e5b3b4bac653cf3745ea
▲Σ 兌越砥❗ ➕ フェリチン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/0bbdfd98e4c06a497277f6f2eb063cea
@♪ 健康な長寿への大前提な、高タンパク食❗ ➕ 冷え性❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/fb7633f3ad2aca219d82b8cc2a897c02
Σ▽ 手足の痙攣❗ ➕ 乳酸系
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/30b56bce59ca00a28ff7fad8b0526fab
◆Σ 胆石❗ ➕ ユビキノン❗ ➕ 白内障❗ ➕ エイズ❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f34542c12bffd077e3c7386b4e5c5580
▼△ アレルギー性鼻炎❗ ➕ タンパク質ら
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/5da6e59fa9474b2250e4e55911af9955
▲▽ ガン 、への、糖質制限、 と、 微太 C
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/f00bfca59db5836f9c0b445e0531d171
Σ■ 肩凝り❗ ➕ 乳酸 ➕ レシチン❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/6d24cb02c5ba8eec11aec54fd9015f19
◇♪ 体質らをも規定する、 代謝員ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/97731bceb77ab5741a3f6bca2270afc1
■▽ アル中、ら、と、ビタミン、ら❗
https://blog.goo.ne.jp/callthefalcon01/e/b41d4f49e4667ccf036a0b06e3410be2