極東極楽 ごくとうごくらく

豊饒なセカンドライフを求め大還暦までの旅日記

ウイルス共生描論Ⅱ

2020年03月23日 | 環境学・環境思想



                    

                                                                      

12 顔 淵 がんえん 
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内に省みて疾しからずんば、それ何をか憂え何をか懼れん」(4)
「君子敬して失うなく、人と恭しくして礼あらば、四海の内みな兄弟なり」
(5)
「百姓足らば、君たれとともにか足らがらん。百姓足らずば、君たれととも
にか足らん」(9)
「君、君たり、臣、臣たり、父、父たり、子、子たり」(11)
「君子の徳は風なり。小人の徳は草なり。草これに風を尚うれば必ず催す」
(19)
--------------------------------------------------------------------
10.子張が、道徳意識の向上と是非の弁別法について、教えを請うた。孔
子は、「人に接する場合、誠実を根本におき、義を規準とする、これが道徳
意識を向上させることになる。もし感情にたよって人に接すれば、相手に好
意をもっているときには、いつまででも長生きしてもらいたいと望むが、一
度相手を憎むようになると、こんどは逆に、死んでくれたらと望むようにな
るだろう。つまり、同一人物について、生と死というまったく相反すること
を望むのだ。これでは、是非の弁別がつかないといわれても仕方あるまい」

子張問崇徳辨惑、子曰、主忠信徒義、崇徳也、愛之欲其生、惡之欲其死、既
欲其生、叉欲其死、是惑也、誠不以富、亦祇以異。
子張(しちょう)、徳を崇(たか)くし惑(まど)いを弁(べん)ぜんことを問う。
子曰わく、忠信(ちゅうしん)を主として義に徒(うつ)るは、徳を崇くするな
り。これを愛しては其(そ)の生を欲し、これを悪(にく)みては其の死を欲す。
既に其の生を欲して、又(ま)た其の死を欲するは、是(これ)惑いなり。

Zi Zang asked how to improve one's virtue and how to clear puzzlement
away. Confucius replied, "If you value sincerity and honesty, then
you act rightly, you can improve your virtue. They want him to live
when they love him, they want him to die when they hate him. If you
want the same person to live or to die according to the time and c
ircumstances, that is exactly puzzlement."

  

【ポストエネルギー革命序論155】

水素は安くなった
電解装置メーカーは、投資コストを急速に削減するという目標に同意してい
る。主に規模の経済を通じて。いくつかは大きなユニットを受け入れている
が、他のものはサイズよりも量に賭けている。最初のアプローチは、大規模
なPVプラントの運営者にとって魅力的。後者は小規模システムのオペレータ
ーにより適している。ケルン市に近いヴェッセリングにあるドイツ最大の石
油精製所は、年間180,000トンの水素を使用。シェルは、水素製造用の世界最
大のプロトン交換膜システムの設置を計画。これは水素経済の小さな革命で
ある。電子レンジのサイズの小さなデバイスでどの家庭でも水素を製造でき
る。デバイスはすでに1キログラムあたり835円未満で水素を製造できる。
2030年までに、1キログラムあたり179円までに引き下げたいと考えている。
大規模と分散型は発電問題だけでなく、どのアプローチがグリーン水素製造
に適しているの活発な議論がなされている。



節約の可能性
水素製造原理は簡単。電解は1800年以来行われてきた。アルカリ電解法は、
20世紀半ばから商用化されており、陰極、陽極、および苛性塩の溶液に基づ
く電解質を備えたセルを使用する。電圧印加で水はアルカリ溶液で分解。水
素は陰極で、酸素は陽極で生成。2つの電極の間には、負に帯電した酸素と
水素のイオン(OH-)のみを膜透過させガス分離する。反応中の発生する熱を
利用することで効率が向上。次に、得られた水素を洗浄、乾燥し、必要に応
じて圧縮する。電解質は液体で、アルカリ電解槽には、電解質用ポンプ、溶
液洗浄、準備など多くの周辺機器を必要とする。現在、すべての電解プロセ
>スの中で最も安価に製造できるが、メンテナンスコストは比較的高くなる。
プロトン交換膜(PEM)を使用する最近の電解法は異なります。燃料電池の原
理を逆にし、液体電解質を必要としない。水は、2つの電極と高分子膜のス
タックに押し込まれます。正に帯電した水素プロトンのみが通過できる。プ
ラチナは通常、セル触媒として使用。膜と電極のペアで構成される薄いセル
をスタックに配置して、パフォーマンスを向上できる。アルカリ電解と比較
して、PEM電解には、再生可能な発電の典型的な変動に迅速に反応する利点が
ある。この技術は、メンテナンスが少なく高品質のガス供給でき、分散シス
テムに使用される。新しいバリアントは、Enapterで採用されている陰イオン
交換膜(AEM)電解。アルカリ電解のように、この方法では負に帯電したイオ
ン(OH-)が膜を通過する。AEMは、PEM電解の触媒として必要な高価な貴金属
の使用せず、このプロセスは小規模でも効果的であり、分散アプリケーショ
ンに適している。高温電解では、多少異なる概念となる。非常に高い温度で
イオンを伝導するセラミック膜は、摂氏600〜800度の過熱蒸気を酸素と水素
に分離する。このプロセスに必要なエネルギーのほとんどは熱により供給さ
れて、電気エネルギー要件は低い。産業廃熱を使用する場合、ほとんどまた
はまったく費用がかからず、この方法が非常に効率的ものとなる。通電の側
面から測定すると、その効率は他の方法よりも高くなる。

価格戦略
ただし、最終的に、効率は間接的にのみ重要です。最も重要なのはコス
トです。全体のコストは、消耗した膜のメンテナンスと交換を含む電解
槽のコスト、プロセスに使用される電気の価格、およびガスの乾燥、ク
リーニング、圧縮、および輸送のためのその後のコストで構成される。
フラウンホーファーISEとIPAによる2018年の研究では、1立方メートル
の水素を1時間で約837,300円で製造PEM電解槽の投資コストを推定。た
だし、その間に価格が538,300円から658,900円に低下した。調査の時点
で358,800円と657,900円の費用がかかっていたアルカリ電解槽は、現在
中国ではかなり安い。この研究が実施された時点では、高温電解の市
場向けアプリケーションは本質的になかった。PEM電解セルの心臓部で
ある膜電極ユニットの製造が総コストの60〜70%を占め、高価な貴金属
を含む純粋な材料コストが30〜40%しか占めないと推定。さらに、大型
電解槽で使用されるパワーエレクトロニクスは現在、まだ大量生産では
なく、顧客固有の1回限りの科目でしかない。したがって、販売量が増
加すると価格は劇的に低下する可能性がある。これまで、ほとんどの電
解槽は、自動化されておらず、または手作業で製造されてきた。特に
PEM燃料電池に既に存在するセルコンポーネントの高度自動化製造は、
技術的に問題にならないが、現在の低水準の市場需要により、製造業
者が必要な投資が行なえずにいる。

投資費用
多くの市場関係者が、投資コストの削減に取り組んでいます。この例
としては、ITM PowerとLindeの合同企業がある。これは、英国のシェ
フィールドに半自動化された工場を今年開設し、主に次のようなマル
チメガワットプロジェクト向けに年間1GWの電解容量を生産する予定
で、1つはケルンにあり、他の有名企業も主要プロジェクトを発表し、
生産拡大中であり、たとえば、NELは現在、デンマークで20 MWのプロ
ジェクトに向けて準備を進めており、Hydrogenicsはカナダで小規模な
プロジェクトの立ち上げ準備にある。プロジェクトのサイズと並んで、
スタックのパフォーマンスも向上している。現在、スタックは一般に
400kWの電気入力電力で利用でき、一部のプレーヤーはこの容量を1MW
に増やしたいと考えている。スケールメリットでコスト削減できる。
Enapterは異なるアプローチを採用。イタリアとドイツの会社は、これ
まで以上に大量に生産し、必要に応じて並べて設置できる標準化された
小さな製品への決意を固める。コンピューター領域と類似性を持ち、コ
ンセプトの妥当性を示す。生産量が多いため、少数のメインフレームコ
ンピュータよりも安価に製造でき、分散型パーソナルコンピューターが
メインフレームコンピュータに大きく取って代わった様に、Enapter
製品は、工業的に製造されていない大型の中央電解装置よりコスト削減
できると期待されている。
多くの業界では、小さな単位で大きな単位にスケールアップするか、小
さな単位でより大きな単位にスケールアップすることによって目標をよ
り速く達成するかどうかに関するこの議論は一般的。懐疑論者は、後者
のアプローチは物理学の理由から電解槽としては有望ではないと主張。
コンピュータとは異なり、電解槽の性能は、サイズが縮小されても何度
も向上することはない一方、AEM電解では、貴金属を除去できるため、
分散型発電が大衆市場で実現する。

現在の価格は9,000ユーロで、1時間あたり0.5立方メートルの水素、ま
たは24時間ごとに1キログラムの水素を供給。 30,000時間の目標耐用
年数により、ユニットは現在、6.70 / kgの価格を達成。これは、0.17
/ kWh(発熱量)に相当。ただし、これらの数値には、AEM電解で1キロ
グラムの水素を生成するのに必要な54 kWhの電気の価格は含まれず。た
とえば、入力電力のコストが0.05ユーロ/ kWhであると仮定すると、生
産コストにさらに2.75ユーロ/ kg、つまり0.07ユーロ/ kWhの水素が追
加される。ピサ工場での自動生産が計画どおり4年後に開始されるとす
ぐに、電解槽は非常に安くなり、キロ当たり1.50ユーロから電気代を差
し引いた目標が達成される。その時点で、開発者は、分散生成にデバイ
スを使用するだけでなく、コンピュータの例のように、より大きな集合
体を組み立てることが価値があることを望んでいる。416台のユニット
を設置すると1MWの出力が得られる。

不確実性の原因
デバイスの耐用年数はすべてのコスト見積もりに含まれており、新しい
テクノロジーと同様、簡単に証明することはできない。たとえば、製造
元が主張するように、AEM電解槽が実際に30,000時間、PEM電解槽が
60,000〜80,000時間持続するかどうかを検証することは不可能。ただし、
EnapterのSchmidtとTom Smolinkaの研究者は、AEMおよびPEMの細胞が経
時的にほとんど老化しないことに同意する。また、電解槽が全負荷で動
作するか、半分の電力で動作するかはほとんど違いがない。最終的に、
膜自体が寿命を決定する唯一の要因ではない。「耐用年数への最大の影
響は水質」である。不純物は膜の細孔に蓄積し、それがそれらをブロッ
クするか、塩の場合はブリッジ形成する。

電解セルをゴムで締める別の要因は温度。過度の負荷はシステム全体の
温度を上昇させ、不均一にコーティングされた電極はホットスポットを
作る可能性があるAreva H2Genは、今後3年間でこの課題に対処する。
IndustrieparkHöchstの研究プロジェクトでは、1MW PEM電解槽を使用。
水素の生産に加えて、将来的には一次制御電力も提供、つまり、容量の
2倍で稼働することもあれば、250 kWの容量のほんの部分稼働もある。
コンセプトが実用的であることが判明した場合、電解プラントオペレー
タに追加収益となるだけでなく、送電網の安定化にも役立つ。

プロジェクトマネージャーのLucas Busemeyeのコスト計算によれば、
Enapterのコスト目標は、現在Areva H2Genの集中ユニットで達成されて
おり、プラントを継続的に利用すると(20年間で年間8,000営業時間)、
電力価0.05ユーロ/ kWhで水素価格3.60ユーロ/ kgを達成する。この見
積もりでは、PEMスタックが10年後に1回交換を前提とする。

大幅な削減
電力コストは総発電コストの決定的な要因であるため、技術とその利用
を分離することはできません。グリッドからグリーン電力を購入する場
合、PPAを介して、または認定グリーン電力として、法規制がどうであ
れ、接続料金、徴収、電気料金の追加料金を考慮する必要があるが、電
解槽は、ヘキストのShellおよびAreva H2Genの場合のように、既存のガ
スまたは水素ネットワークに直接接続できる。より小さなソーラーシス
テムで水素製造オペレータは、熱を利用して経済効率を高めることがで
きまる。また、燃料を輸送することなく、暖房や燃料補給に直接使用す
ることもできる。このような生産者はまた、電気料金の課徴金と追加料
金の一部を節約し、グリッドの負担を軽減する。ただし、原則として、
太陽エネルギーのみを使用して電解槽を操作する予定の投資家は、エネ
ルギーが全負荷時間の短い時間にしか利用できないため、より長い回収
期間を受け入れる必要がある。電気分解の電力消費を大幅に削減するに
は、80%〜90%の最高の電気効率を持つ高温デバイスを使用。この技術
の先駆者の1人は、ドレスデンのSunfireである。 PEM電解の場合の55
kWhの代わりに、1キログラムの水素製造に必要な電力は41.4 kWhだけだ
が、これを行うには、電解セルを加熱する必要がある。したがって、製
鉄所などの産業廃熱が発生する場所に設置することを推奨する。鉄鋼の
生産にCO2を使用しない場合は、税蔵水素をすぐに消費でき、セクター
結合が完璧となる。Sunfireが使用する酸素膜では、水を分解して水素
を生成できるだけでなく、炭化水素や二酸化炭素などの酸素を含む分子
が分離できる。結果として生じるガスは、合成原油に容易に処理でき、
かさ高い水素よりも輸送がはるかに簡単となる。集中型または分散型電
気分解の問題は、おそらくどちらかまたは両方ではなく、最終的には両
方と問題になる。タスクは膨大です。ケルンだけのシェルラインランド
製油所は、同社によればドイツ最大の製油所であり、年間180,000トン
の水素を必要とする。現在も、主に天然ガスからの水蒸気改質により生
産されており、これは多くの気候に有害なCO2を生成する。2019年半ば
以降、同社はWesselingプラントに10 MWの電解プラントを建設する。シ
ェルによると、世界でプロトン交換膜技術を利用する世界最大のプラン
トが設置されるが、この1社だけのグリーン水素切り替えには、約140
のこのプラントを必要とする。




【ウイルス共生描論Ⅱ】
生物兵器とウイルスと米中覇権
コロナの起源については諸説あるが、ここの調べでは昨年11/17に最初の報
告があったと推測されている。見かけた情報では更に前の 9/26になってお
り、DNA解析によるコロナの派生した樹系図から遡ると、理論的にはやはり、
2019年9~11月頃だったと予想する見方がある。以下、その根拠2件を掲載。

☯コロナウイルス:中国で初めて確認されたCovid-19の症例は,11月17日ま
でさかのぼる(サウスチャイナモーニングポスト:Coronavirus:China’s
first confirmed Covid-19 case traced back to November 17 | South
China Mor-ning Post
中国/社会
コロナウイルス:中国で最初に確認されたCovid-19の症例は11月17日までさ
かのぼりる。政府の記録によると、新しい病気に感染した最初の人は55歳の
湖北省居住者であった可能性があるが、「患者ゼロ」はまだ確認されていな
い。ポストが閲覧した文書は、科学者が病気の広がりを追跡し、おそらくそ
の原因を特定するのに役立つ可能性がある。軍事ゲームの航空港の特別なチ
ャネルのオープニングテストは、競技用機器のエントリーの集中的な期間の
到来を告げる。



☯2019年9月26日湖北日報第3版
湖北日報(記者Ai Hongxia、特派員陳iling、元建)「先週、通関の効率が大
幅に改善」
9月25日、武漢天河空港軍事ゲーム専用チャンネルが1週間オープン。空港税
関の担当者テスト結果によれば、通関手続きは継続的に最適化されており、
現在、競馬や傘などの競走用具が国内に流入。9月18日、武漢税関合同軍事
ゲームの実行委員会は、武漢天河空港で「国の門を安全に軍事輸送のために
安全に保つ」というテーマで緊急治療訓練を開催。この演習では、乗客通路
の核放射線を超えることがわかった荷物の1ケースの処分プロセスと、空港
の通路で見つかった新型コロナウイルス感染の1ケースの治療プロセス全体
をシミュレート。エリアの設定、隔離と検査、ケースの移動と衛生的処置。

来るべき軍事ゲームには、多くの国からの選手が参加し、多くの観客を歓迎
する。同時に、パラシュート、警察犬、軍用銃などの特別なアイテムと装備
がある。武漢税関長のヤン・ジー氏は、演習を通じて、仕事のリンクを整理
し、漏れをチェックし、空席を埋め、軍事ゲームの人員と材料の迅速かつ安
全な出入を確保するための高水準のサービスの次のステップに備えること
を紹介。
18日、武漢天河空港は軍事ゲーム用の特別なチャンネルを開設し、通関の期
限をテスト。競争機器の集中的なエントリー期間が来週に到来すると予想さ
れる。「税関総局に報告し、銃器と弾薬の開梱と検査を一度に行うために、
税関と国境の検査によって共同検査センタが設置」。武漢税関総合事業所の
関係者は、以前は別個の検査であると紹介した。会議の革新的な取り組みの
1つ。たとえば、輸入食品は、入国前に申請および承認が必要。各国のアス
リートの食生活の違いを考慮して、税関総局に承認を求めた後、アスリー
トは個人的な使用のために食べ物を持ち込むことができる。武漢税関は、監
督を強化し、回転任務システムを確立し、24時間の緊急対応と処分状況を維
持し、港湾の環境保護部門と共同検査部門との協力を強化、軍事ゲームに関
与する国の流行状況を実施に、流行リスク分析チームを設立すると述べたリ
スク分析を入力。港湾税関と協力して、港湾疾患の監視と予防、公衆衛生の
緊急時対応、リンクメカニズムの確立と実装し、主要な人員と車両の検疫検
査を行い、国の安全を確保し、確保する軍事輸送は保全される。




日本は急げ、「対外情報収集力向上」と「隔離船病院の導入」

中国湖北省武漢市で発生し、瞬く間に世界に感染が拡大した新型コロナ
ウイルス。発生当初から「兵器」の可能性も排除せず、危機感をもって
情報収集に取り組むよう訴えてきた台弯出身、米国在住の化学者で毒物
研究の世界的権威、杜祖健(と・そけん)さんが緊急来日し、諸状況か
らみて「武漢の病毒研究所で研究、培養していた新型ウイルスが何らか
の不手際から外部に漏れたというのが一番適当な説明だろうと推測。日
本の初期対応については、でに手遅れと断じという(「日本は手遅れ」
生物兵器の世界的権威が断じる理由 日本は急げ、「対外情報収集力向
上」と「隔離船病院の導入」、JBpress(Japan Business Press)。杜
氏は、今後は現状の感染拡大防止措置の強化、徹底などをはかり、治療
薬の開発を急ぐとともに、日本の政権中枢に対し、国家レベルでの対外
情報収集力の強化や、有事の際の隔離病院船の整備など、教訓を将来に
生かすことの重要性を訴え。杜氏は、新型コロナウ
イルスの感染拡大に
対する各国・地域の初期対応について、早期に中国からの入境に全面的な制
限を設けた米国、台湾の警戒感、危機意識の高さを評価、同時にロシア、北
朝鮮でも初期対応が厳密だったことに着目しており、「いずれも生物・化学
兵器研究に力を入れてきた実績から、防御意識も高い」と指摘。当初、新型
ウイルスは武漢・漢口の市場で売られていた動物が発生源とされたが、ヘビ
毒研究が本来専門の杜氏は、旧ソビエト連邦崩壊時、多くのロシア人らから
(ソ連の)生物研究所のヘビ毒を(横流しして売るので)買ってほしいと依
頼の手紙、電話があったといい、そうした自身の体験に照らし、規律の状況
などにより、現場の人間が使用済みの実験動物を焼却せず、換金目的で市場
に横流しするなどの行為はあり得るとみている。今回の新型ウイルス問題発
生後、米国の CDC(疾病コントロールセンタ)が伝染病の専門家を武漢に派
遣し、感染拡大阻止に協力したいと申し出たことに対し中国側が対応しなか
ったことも中国側には知られたくない事情があることが疑われるとみる。確
かに生物兵器として危険な病源体やウイルスを培養するのだとしたら、つく
る側は同時にワクチンや抗毒剤を大量に準備しないといけないとしつつも、
新型ウイルスは実験、研究の途中で、何らかの不手際が発生し、武漢の研究
所内から外部に漏れたのではないか。その説明が最も納得できるとし、今回
の日本の対応は、感染拡大阻止のための初期対応として手遅れで、未知のウ
イルスに対する情報収集に出遅れ、危機意識も低かった、
今後は、可能な限りの感染拡大阻止のため、現状行っている外出や集会自粛
などの措置の強化、徹底とともに、治療薬開発を急ぐことなどが現実的だと
する。

 燻る「新型ウイルス=生物兵器」説、専門家が解説
2003年、中国広東省から感染拡大したSARSに苦慮した台湾では、早期にBSL-
4施設を整備し、SARSウイルスをはじめ炭疽菌などを培養、研究してきた」と
証言。実際、李登輝政権時代には中国の蘭州発とみられる口蹄疫で養豚業が
打撃を受けたこともあり、続投が決まった蔡英文政権でもヒトや家畜なども
含め、中国発の未知の病原に強い警戒心があった。面白いことに、台湾の研
究所でもSARSウイルス漏出騒ぎが発生、大事に至る前に収束させたことがあ
った。台湾がこの失敗から危機管理能力を伸長させてきた点を指摘している。
多くの病原体が、生物兵器として多くの国でつくられている。例えば(根絶
した)天然痘は生物兵器の有力な候補者として準備されている。炭疽菌は実
際に米国でテロに使用された。こうしてみると新型コロナウイルスが生物兵
器の試作段階の漏出であっても不思議ではない」と推測。「最近はヒトに限
らず、家畜や穀物を対象とする生物・化学兵器、毒素兵器も研究対象になっ
ている。相手が何を研究しているかがわかれば、その防衛方法を準備するこ
ともできる」と警鐘を鳴らしている。

✔ 新型コロナウイルスは中国の生物兵器から流出?! 米国ガン研究所の専門
家が陰謀論を全否定、FINDERS 2020.02.28 岩井聡史
✔ 「米中の覇権争い」を助長するような情報により、「生物兵器開発」に
より生み出されたとなると由々しきことになる。中国の情報が正しければ、
この問題は昨年の6月には武漢で発生していたことになる。
                            この項つづく


Mariya Takeuchi Live | City pop 80s japanese music   
Plastic Love
アーティスト :  Mariya Takeuchi
アルバム     :  Souvenir (Mariya Takeuchi Live)
シティ・ポップ (city pop) は、1970年代後半から1980年代にかけて日本で
リリースされ流行、ニューミュージックの中でも特に都会的に洗練され洋
楽志向のメロディや歌詞を持ったポピュラー音楽。ロックとフォークの日本
版ハイブリッドといえるニューミュージックを母胎とする点で、シティ・ポ
ップは洋楽(特にアメリカ音楽)の日本独自なアレンジという側面を持つが、
決まったスタイルのサウンドは無く、「明確な定義は無い」「定義は曖昧」
「ジャンルよりもムードを指す」とされることもある。主要なアーティスト
の多くがシンガーソングライターであり、専ら日本語で歌っていた点も特色
にあげられる。


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ウイルス共生描論Ⅰ

2020年03月23日 | 環境工学システム論



                    

                                                                     

12 顔 淵 がんえん 
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「内に省みて疾しからずんば、それ何をか憂え何
をか懼れん」(4)
「君子敬して失うなく、人と恭しくして礼あらば、四海の内みな兄弟なり」
(5)
「百姓足らば、君たれとともにか足らがらん。百姓足らずば、君たれととも
にか足らん」(9)
「君、君たり、臣、臣たり、父、父たり、子、子たり」(11)
「君子の徳は風なり。小人の徳は草なり。草これに風を尚うれば必ず催す」
(19)
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9.哀公(あいこう)が有若(ゆうじゃく)にたずねた。
この凶作で財源が確保できそうもないが、うまい対策はないものか
減税なさることです
「減税? 今でさえ足りないのに、もっと減らせというのか」
「そのとおりです。人民の暮らしに余裕があること、それが財源です。人民
の暮らしに余裕がないなら、あなだだって余裕があるはずはありません」

〈減税〉 原文は「徹:てつ」で、収穫の十分の一を徴収する周の税法。当
時、魯の税率は、十分の二だったという。


哀公問於有若曰、年饑用不足、如之何、有若對曰、盍徹乎、曰、二吾猶不足、
如之何其徹也、對曰、百姓足、君孰與不足、百姓不足、君孰與足。

Marquis Ai asked You Ruo, "This year is a lean year. And the annual
revenue is insufficient. What should I do?" You Ruo replied, "You
should reduce taxes to 10%." Marquis said, "20% is not enough now.
Why should I reduce taxes to 10%?" You Ruo replied, "When the people
are wealthy, why can the monarch be needy? When the people are needy,
why can the monarch be wealthy?"

✔ 令和世界恐慌 ? 二千年前にすでにその救済政策が語られていたわけで
すよね。後は行動するだけなんですが、現実はそううまくいかなかったわけ
です。


遅く掲載することとなるが、3月13日、石川県能登地方を震源とする地震
(M5.5、震度5強)が起きている。先々週号で能登半島が不安定なことを指
摘されていた(下図参照)。

【地震予測サマリー】
・電子基準点以外の複数の観測機で異常が出ており、警戒を怠らないこと。
・4cm以上の週間高さ変動は3点あった。
・隆起・沈降は全国的に隆起傾向にある。
・水平変動は東北地方、北陸地方、南西諸島で活発。

〇要警戒
(震度5以上の地震が発生する可能性が非常に高い)
北海道釧路・根室・えりも周辺
東北地方・北関東
関東地方周辺
鳥取県・島根県周辺
九州南部
南西諸島

【特集:石川県能登川地方地震】
2020年3月13日石川県能登地方を震源とするM5.5最大震度5強の地震が発生。
震度5強は「輪島市」、震度5弱は「穴水町」で記録。報道では大きな被害
は報告されていないが、引き続き要警戒。このエリアである「北信越地方」
は、「MEGA地震予測」では「要注意」のエリア。 先週・先々週号では能登
半島の異常変動を報告したが、 特に先々週号では、震度5強の「輪島」と
震度5弱の「穴水」について以下のように言及。

「能登半島の『輪島2』と『穴水』は先週急激な沈降だが今週は一転急激な
隆起をしていて不安定である。能登半島に東方向の水平変動が見られる。新
潟県に東方向の水平変動が活発に見られる。

【検証】 地震の発生は沈降傾向と深い相関があることが経験的にわかって
いる。また、沈降傾向の後、隆起傾向に転じた場合も地震につながる可能性
がある。 特に短期の変動では、週平均値で1cm以上の沈降・隆起があった
場合、MEGA地震予測では地名を上げて注意喚起している。上
図は、2020年の
石川県の隆起沈降をグラフで表したもの。 2月15日の週まで1.7cm辺りで安
定していた「穴水」だが、2月22日の週には0cmと急激に1.7cm沈降いた。ま
た、次の週は逆に0.7cm隆起。 一方、「輪島2」は2月22日の週に0.6cm沈降
し、翌週1.1cm急激に隆起した。
この急激な沈降と隆起が地震の前兆だったと
考える。

※隆起沈降グラフは2018年1月第1週の平均値とその週の平均値との差を表す。

✔ 時代のシーンは時として人知を超えるものだが、「グロ-バリゼ-ショ
ン:globalization; globalisation」​----社会的あるいは経済的な関連が、
旧来の国家や地域などの境界を越えて、地球規模に拡大して様々な変化を引
き起こす現象である。グローバライゼーション、グローバル化、世界化、地
球規模化などとも呼ばれる----は、産業の地球規模化現象という。生産力の
強大化であり、それに伴う地球環境リスクの増大(温暖化➲「地球の金星化」、
食糧危機、大気汚染増大、人口爆発、難民の増大、生物種の絶滅の増大、飲
料水の枯欠などリスクだけでなく、交通貿易の昂進によりこれまでのリスク、
マラリア、ジカ熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)などの既存の疫病に加え
新種の疫病の大流行(パンデミック)リスクの累積加算に加え、地下資源乱
獲による人工地震を含めた地震・火山などの地殻活動の活性化などのリスク
が幾何級数的に増加されていくだろうと、わたし(たち)は考えていた("浮
かれている場合でない”或いは"引き寄せられる混沌"➲「カオナシ」(映画
「千と千春の神隠し」の比喩)と30年前に表現評論)。 従って、このよう
な分野にこそ多様な最先端技術を適用し、予防すべきことも縷々記載してい
る。いまからでもの遅くはない。労働力のミスマッチは不可避だが、該当事
案予算拡大を前提とすべきであり、これらを踏まえ交易外交政策に「歴史的
自由貿易主義」を据えよとも書いた記憶もある。以下、今号から抜粋。

 地震予測から地震予知への進化
 地中、地上、空中、宇宙に現れる前兆を観
測する
 地震の前に現れる異常な高さの地殻変動~4センチメートル以上の高さ

 変動は危険信号科学的理由は解明されていませんが、経験則では地震の
 前に電子基準点の3次元位置が異常に変動します。地球中心座標系のXYZ
 は一般の方には分かりにくいですので、 地球中心座標系のXYZを東西方
 向のE(東方向をプラスにした値)、北南方向をN(北方向をプラスにし
 た値)と高さ方向のH(地球の回転楕円体の法線方向をプラスにした値:
 Uの英文字を使う場合もある) のENHに変換して表示しています。ENは
 水平方向の位置を2次元で表示した座標系になります。 これに高さのH
 を加えれば3次元表示ができます。
 地殻は毎日5mmから1cm程度常に変動していると前回述べましたが、地震
 の前には数cm以上も変動します。 明らかな前兆現象の一つです。JESEA
 ではHの値が1週間で4cm以上高さの差があった場合を前兆扱いしていま
 す。4cm以上、6cm以上および8cm以上の3段階に分けて高さの異常変動を
 視覚表現しています。週平均で4cm以上の異常な変動をした点がある特
 定の場所に多数点現れた場合、大体85%の確率でその周辺に震度5以上の
 地震が起きる確率が高いです。

 問題は「いつ」地震が起きるかは1週間間から数か月の範囲でしかわか
 らず、正確な時間精度は低いです。でも明らかな前兆現象の一つと言え
 るでしょう。時間精度を向上させることがとても重要な課題となってい
 ます。
         「週刊MEGA地震予測」地震科学探索機構、Vol.20.No.12
                                                        この項了


図1 核細胞質の大型DNAウイルスの多様性のメタゲノム拡大。 系統樹には、
2054個の以前に公開されたウイルスゲノム(白)とともに、2,074個の巨大
なウイルスメタゲノムで組み立てられたゲノム(緑)が示されている。

「ウイルス」とは何か
Here a virus, there a virus, everywhere the same virus?
世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により「ウイル
ス」を耳にする機会が多くなった。そもそも「ウイルス」とは一体どんなも
のか。地球上には1000穣(10の31乗)個以上ものウイルスが存在すると推定さ
れている。ウイルスは、エネルギーを生み出したり蓄えたりする能力を持っ
ておらず、他の生物の細胞に寄生し、その細胞が生み出すエネルギーを利用
して生きている。単独では生きられないという特徴から、ウイルスは非生物
とみなされている。細胞に寄生していないウイルスは、ビリオンと呼ばれる
独立した粒子として存在している。ビリオンは、細胞に寄生していなくても
一定期間生き延びることができる。また、ビリオンが細胞を持つ生物と接触
すると、生物はウイルスに感染する。細胞に寄生したウイルスは、ビリオン
を生産し増殖し始める。中には細胞を乗っ取ったり、捕食したりするウイル
スの存在も確認されている。増殖したウイルスは、さらに多くの細胞に寄生
するため他の細胞へと移動する。 脂質でできた膜を持つウイルスも存在し、
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)もその1つ。脂質の膜は石けんで溶かすこ
とができ、膜を溶かすことでウイルスそのものを破壊することができる。そ
のため、新型コロナウイルスを含むウイルス対策の効果的な手段として、石
けんで手を洗うことが推奨されている。また、ウイルスは、せき・くしゃみ・
はがれ落ちた皮膚・宿主が触れたものを介し、新しい宿主もしくは細胞では
ない別のものへと移動し、ウイルスは、さまざまなものを媒介として広がっ
ていき、病気の流行をもたらす。特定の生物を認識して寄生するウイルスも
存在し、猫は、猫免疫不全ウイルス(FIV)という猫のエイズを引き起こすウイ
ルスに感染する可能性がある。また、コウモリは複数のコロナウイルスを保
有、新型コロナウイルスもその1つに数えられる。
新型コロナウイルスはコロナウイルス科に属するウイルスの一種で、2003年
重症急性呼吸器症候群(SARS)を引き起こしたSARSコロナウイルス、2012年
中東呼吸器症候群を引き起こしたMERSコロナウイルスと同じ分類にあたる。
「コロナウイルス」という名前は、ウイルスを顕微鏡で観察したときにビリ
オン表面にある小さなタンパク質の突起が太陽コロナのように見えることに
由来する。新型コロナウイルスを含むコロナウイルスは比較的頻繁に変異し
記事作成時点で7種類のコロナウイルスがヒトへ感染することが確認され
ています。中でも新型コロナウイルスはSARSコロナウイルスよりも細胞への
感染力が高いという特徴を持っており、この特徴については以下の記事を読
めばその詳細がわかる。新型コロナウイルスを含むコロナウイルスは比較的
頻繁に変異し、記事作成時点で7種類のコロナウイルスがヒトへ感染するこ
とが確認され、中でも新型コロナウイルスはSARSコロナウイルスよりも細胞
への感染力が高いという特徴を持っており、この特徴については以下の記事
を読めばその詳細がわかる。

What is a virus? How do they spread? How do they make us sick?


ここで、2019年12月から猛威を振るっているSARS-CoV-2は、2020年1月に中
国・武漢市の肺炎患者から得られたサンプルによってゲノム配列が特定され
た結果、哺乳類や鳥類に感染して呼吸器感染症を引き起こすコロナウイルス
の1種であると確認された。コロナウイルスはエンベロープという脂質膜を
持つ1本鎖のRNAウイルス。コロナウイルスの表面には「スパイクタンパク
」と呼ばれる先端が大きく膨らんだタンパク質の突起がある。なお、コロ
ナウイルスの「コロナ」とはラテン語で「王冠」を意味、このスパイクタン
パク質の形状から名付けられている(➲後光・日輪)。

✔「石けん」が最強の新型コロナウイルス対策の理由
ほとんどのウイルスは、RNA・たんぱく質・脂質という3つの構成要素から
成る自己組織化ナノ粒子。ウイルスは厳密には生物ではないので、超分子化
学的側面からは、「自然と自分と同じ構造をつくりあげるナノサイズの粒子」
だとなる。ここで重要になるのは、ウイルスの中核であるRNAを保護してい
るが、脂質の膜だという点。ウイルスの粒子は一般的に、エンベロープとい
う膜で保護され、このエンベロープの多くは脂質二重層ででき、脂質二重層
の組織はまるで面ファスナーのようにがっちりとかみ合っているため物理的
な分解が困難。分子同士は非共有結合でつながっているので、化学的な結合
力は弱い。そこで、石けんには脂質を溶かしてしまう作用があるので、石け
んにさらされたウイルスは「トランプで作ったピラミッド」のように簡単に
バラバラになる。これに、石けんが手の表面から汚れを除去する効果も加わ
るので、石けんはウイルス対策に最強な理由である。
【関連情報1】
・新型コロナウイルス拡散の遺伝的解析と状況報告 2020-03-13.Nextstrain
/ narratives / ncov / sit-rep / ja / 2020-03-13
•ウィキペディア2020-01-30のコロナウイルスに関する一般情報
•ViralZone 2020-01-23の組織とゲノム
系統発生樹の解読について(下図)

新型コロナウイルス拡散の遺伝的解析と状況報告 Nextstrain
コロナウイルス(CoV)は、人間に呼吸器感染症を引き起こした歴史を持つ正
のセンス一本鎖RNA((+)ssRNA)ウイルスの多様な種のメンバーです。コロ
ナウイルスのいくつかの亜種はアウトブレイクに関連しており、他の亜種は
継続的に循環しており、主に軽度の呼吸器感染症(例:風邪)を引き起こし
す。
【目次】
•COVID-19 に関する資料. 
•収集されたデータについて.
•ヨーロッパでの拡散.
•イギリス諸島とアイルランドにおける地域拡散.
•イランからの SARS-CoV-2 の拡散.
•米国への伝搬.
•ワシントン州での SARS-CoV-2 の拡散.
•カリフォルニア州での SARS-CoV-2 の拡散.
•私達に出来ること.
•よくある質問と誤解.
•分析データのクレジット.
 
SARS-CoVおよびMERS-CoV
これらのコロナウイルスの中で最もよく知られているのはSARS-CoV(「重症
急性呼吸器症候群」)で、2002年11月から2003年7月に発生し、世界中に広が
り、8000人以上の症例と774人の死をもたらした。 9〜11%。 2012年に、重
度の呼吸器症状を引き起こす新しいコロナウイルス、MERS-CoV(「中東呼吸
器症候群」)が特定された。MERSはSARSに匹敵する死亡者をもたらしたが、
MERSの伝送経路は非常に異なる。SARSはある人から別の人に効率的に広まっ
たのに対し、人のMERS感染は一般にラクダからの独立した人獣共通感染症(
動物から人への感染)の結果になる。これにより、主にアラビア半島に限定
された自己制限的なアウトブレイクが発生。季節的CoV ただし、すべてのコ
ロナウイルスがSARS-CoVやMERS-CoVほど致命的なわけではない。毎年ヒトに
よく感染する4つの「季節性」コロナウイルスがある。SARSと比較して、こ
れらの季節性コロナウイルス株は「インフルエンザ様疾患(ILI)のはるか
に一般的で、重症度が低く、一般的な原因」である。実際、すべてのILI症例
の5〜12%がコロナウイルス陽性であるため、かなり一般的で、毎年何百万
もの感染症が重症度の低い結果となっている。これらの季節性コロナウイル
スは、過去100年以内にコウモリの動物の貯水池からヒトに分離したスピル
オーバーの結果により、スピルオーバー後、各季節性ウイルスはそれ自体を
確立し、ヒト集団に拡散する。 動物の貯水池 コロナウイルスは広範囲の動
物に感染し、この人間の発生は、これらの動物の貯水池から人間集団への1
つまたは複数の「ジャンプ」に起因。 SARSは、コウモリのコウモリから、ヤ
シジャコウネズミ媒介物を介しヒト集団に到着したと考えている。人から人
への感染 発生の潜在的な発達を理解には、異なる血統がヒト間で伝達される
能力が非常に重要となる。SARSは人間と高い致死率の間に広がる能力のため、
SARS(またはSARSに似たウイルス)は、WHOによって世界的な公衆衛生上の脅
威と見なしている。

新規コロナウイルスの最近の発生
2019年12月、中国の武漢で新しい病気が最初に検出。今、これがヒトにおけ
るコロナウイルスの別の発生である(7日)。このウイルスはSARS-CoV-2
と名付けられ、それが引き起こす病気はCOVID-19である。
2020年3月6日の時点で、100,685人を超える症例と3,411人の死亡が報告。
WHOは現在、致死率を3.4%と見積もっており、SARSの致死率よりも大幅に低
い。サーベイランスとテストの増加により、ケース数は劇的に増加している。
流行は現在隔離されている武漢に集中しているが、ウイルスは中国、そして
香港、シンガポール、日本、タイ、ヨーロッパ、北米、南アジア、中東、ア
フリカ、オーストラリアなどの中国以外の地域での感染が報告されている。
ウイルスの起源はまだ不明だが、ゲノム解析により、SARS-CoV-2はコウモリ
で以前に同定されたウイルスと最も密接に関連していることが示唆されてい
る。ヒトへの伝播前に他の中間的な動物伝播があったことはも報告されてい
る。仲介者としてのヘビの証拠はない。
参考文献:
•新しい中国ウイルス:科学者が尋ねている5つの質問Nature news
2020-01-22
•最新の中国ウイルス:米国で最初の症例が確認されましたNature news
2020-01-21
•アジアで急増する新しいウイルスが科学者をがたがた鳴らすNature
news 2020-01-20

•中国で謎の病気の原因と思われる新しいウイルス Nature News 2020-
01-08
•MOBS-lab 2010-01-29によるインタラクティブリスク分析
・ROCS-lab 2010-01-29によるインタラクティブリスク分析
・新型コロナウイルス感染症の流行 (2019年-) Wikipedia Japan

概要

ここでは、公に共有されている 410種のゲノムを分析。これらのウイ
ルスのゲノムを相互に比較することにより、COVID-19 が世界中でど>
のように進化し、移動しているかを特徴付けることが可能。このレポ
ートでは、複数の大陸でのローカルな感染の証拠とともに、
ウイルス
が世界中に広まっていることを示す。現時点では、コミュニティ内で
の拡散を遅らせるための取り組みに焦点を当てることを要請。
旅行の禁止は効果的でないと考えられている。今週の更新では、以下
の通り。

・COVID-19 はヨーロッパ全体に広く伝搬しており、国々の間で大きく
移動。
•英国への少なくとも4つの伝搬を特定し、その一部にはコミュニテ
ィで広がる。
•イランを世界の他の地域と結びつける旅行関連の事例が数多くある。
•これまでに米国に多くの伝搬があり、その結果、複数の州で地域的
な広がりの連鎖が生まれた。
•ワシントン州での流行は拡大し続けています。いくつかのケースは、
グランドプリンセスクルーズ船のケースと密接に関連。
•カリフォルニアで COVID-19 の地域伝搬が発生。
•医療システムの負担を軽減し、感染の影響を受けやすい人々を保護
に、社会的な距離を置く措置を迅速に実施する必要がある。



Nextstrain からの状況報告
このあとのページが Nextstrain を使用して行われた解析となる。
スクロールすると項目ごとのテキストと対応するゲノム情報が表示さ
れる。新規で大型な RNAウイルスの完全なゲノム情報を早い段階でこ
のような形にするのは驚くべき成果である。これらの解析は世界中の
科学者によるゲノム情報の迅速かつオープンな共有、解釈によって可
能にな
る(遺伝子配列の提供者については最後のスライドを参照)。

収集されたデータについて現在、私たちのもとには、5大陸の30か国
で採取されたサンプルの遺伝子配列がある。これは信じられないほど
の偉業。今まさに流行が起きている状況下で、未知の大きな RNAウイ
ルスを遺伝子配列解析することは難しい。これは世界中の科学者や医
師による信じられないほどの作業とデータのタイムリーな共有によっ
てのみ可能。このデータにより、多くの有用な特性を推測し、流行の
広がりをリアルタイムで追跡することが可能だが、結論は利用可能な
データにより制限されていることを留意する。たとえば、地図には南
半球からの遺伝子配列がほとんど表示されていない。これは、COVID-
19 がこれらの地域で伝搬していないため、またはこれらの症例を理解
する重要性が無い ためではない。むしろ、これらの地域からの
入手"。
ヨーロッパでの拡散 ここでは、ヨーロッパからの遺伝子配列の大
きな系統群が見られる。特に、多くの異なる国からの遺伝子配列が組
み込まれ、COVID-19 がすでにヨーロッパ全体に非常に広く流行してい
ることを示す。地図を拡大すると、イタリアと他の地域との間に多く
のリンクがあることがわかる。ただし、これらのリンクの方向性を確
実に推測できるわけでないことに注意がいる。他の仮説でもこれらの
データを説明できる(たとえば、イタリアと他の場所で遺伝子配列分
析された症例はどちらも、収集されていない症例によって感染が生じ
た、二次感染の症例である場合もあるヨーロッパでの拡散。ここでは、
ヨーロッパからの遺伝子配列の大きな系統群が見られる。特に、多く
の異なる国からの遺伝子配列が組み込まれ、COVID-19がすでにヨーロ
ッパ全体に非常に広く流行していることを示す。地図を拡大すると、
イタリアと他の地域との間に多くのリンクがあることがわかる。ただ
し、これらのリンクの方向性を確実に推測できるわけではないことに
注意。他の仮説でもこれらのデータを説明できる(たとえば、イタリ
アと他の場所で遺伝子配列分析された症例はどちらも、収集されてい
ない症例によって感染が生じた、二次感染の症例である場合もある)。

イランからのSARS-CoV-2 の拡散
イランへの渡航歴の報告がある患者から多くのゲノムが分析されてい
る。これらのゲノムはすべてが非常に酷似し、イランでの単一の流行
が、その後多くの地域に伝搬した可能性がある。イランの患者から入
手できる完全なゲノムはないことに注意。

米国への伝搬
ここでは、複数の独立した機会にウイルスが米国に伝搬していること
がわかる。これらの伝搬のほとんどは、米国のその他のサンプルケー
スに関連付けられていないため、これらの伝搬がローカルで拡散した
かどうかはわからない。ただし、感染検査能力がほとんどの地域でま
だ強化されていないことを考えると、多くの未報告のケースがあると
予想される。ただし、ワシントンとカリフォルニアについては、密接
に関連するケースのクラスターがある。これは、これらの2つの州内
での進行中の伝搬と地域拡散を示唆している。

ワシントン州での SARS-CoV-2 の拡散
ここでは、ワシントンのケースと密接に関連する大規模なクラスター
が見られる。このことから、私達はワシントン州内に広範な地域的な
拡散があると結論付けた。興味深いことに、ワシントンのサンプルに
は、グランドプリンセスクルーズ船のサンプルが組み込まれている。
ウイルスがクルーズ船からワシントンに広がったのか、それともその
逆であったのかはまだわからない。データが増えた段階で、分析を更
新します。SARS-CoV-2 の拡散カリフォルニアからのサンプルを見る
と、複数の伝搬の証拠があります。さらに重要なことは、密接に関連
するケースのクラスターが少なくとも1つあり、すべてが短期間にカ
リフォルニアで採取されていることです('Explore the Data' をク
リックして Search Strains メニューで 'CA9' を検索)。これは、
カリフォルニア州内で進行中の地域伝搬があることを強く示唆してい
る。

まとめ
•このウイルスは世界中の多くの場所に何度も伝搬されている。すべ
ての伝搬が地域拡散になるわけではあない。
•ヨーロッパ、米国の一部、中国、および東南アジアでの地域拡散の
証拠がある。
•地域拡散をコントロールするため、社会的な距離を保ち、感染の影
響を受けやすい人々を保護することが重要。

私達に出来ること
社会的な距離、つまり毎日出会う人の数を減らすことは時には困難を
伴いるが、公共の利益にとって非常に有益である。もし全員が毎日の
接触数を25%減らすと、来月の累積症例数は50%減ると予想される
(Klein et al., 2020-03-13)。社会的距離についてはこちらを参照し
て下さい。

個人が出来ること
•特に感染の影響を受けやすい集団(高齢者や既往症のある方など)
の場合は、毎日接触する人数を減らす。
•あなたが健康であっても、あなたの周りの多くの人々がそうでない
ことを忘れないこと。他の人を守るために次に上げるこれらの慣行に
従ってください。
•良く手を洗って下さい。(辛いものを触ったあとにコンタクトレンズ
を変えなければならないように)•体調が悪い場合は家にいましょう。
自主隔離する必要がある場合に備えて、いくつかの追加の備品を用意
しておきましょう。
•あなたが雇用主である場合、従業員が病気になったときに自宅待機に
して下さい(そして、それを可能とするために、従業員を財政的に支
援して欲しい)。行政機関が出来ること•検査を広く、無料で利用出来
るようにすること。

社会的な距離をとるということ
•社会的距離に関する措置の影響を受ける人々を経済的に支援すること
(例:時間給労働者、高齢者や育児の責任者、中小企業など)。

                         この項つづく
● 今夜の寸評:五里霧中
シロアリ対策を含めた改造工事も終わり、駄目詰めの工事(わたし)
と室内の整理整頓(主に彼女)を終え、自治会の会議と残件の整理整
頓をすませ、昨日同様、そのままの身なりで就眠する。そのなかで、
やっと「ウイルス共生描論」に手を染める。わたしの眼精疲労で頂点
に立っている(やり甲斐はあるが)。そのなかで、施工業者の社長が
元勤務先の上司であり戦友と親族(同姓)の方だとわかり、話が盛り
上がる。五里霧中のなかの"旅は道連れ、世は情け"を実感。そう言え
ば、午前中、町内の杉原さんと10年ぶりに再会、犬上川の竹伐採(
➲小泉町の幌祭り用の竹材、竹は乾燥すると撓りを失い使えないので
永井さんたちが毎年ここで伐採される)。この杉原さんも元会社の同
姓の専務との親族)、小泉町史及び高宮町史に話が盛り上がる。国道
8号線はわたしが赴任前に完成したとは驚きでもあった。"忙中暖あ
り"である。
               


コメント
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