彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救っ
たと伝えられる "招き猫"と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え。
(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編
のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。愛称「ひ
こにゃん」
【樹木×短歌トレッキング:栴檀×家族】
妹が見し楝の花は散りぬべし我が泣く涙いまだ干なくに
万葉集 巻5-798 山上憶良
センダンは、センダン科センダン属に分類される落葉高木の1種。別
名としてアフチ、オオチ、オウチ、アミノキなどがある。薬用植物の
一つとしても知られ、果実はしもやけ、樹皮は虫下し、葉は虫除けに
するなど、薬用に重宝された。リンネの『植物の種』で記載された植
物の一つでもある。温暖な地域の、海岸近くや森林辺縁に多く自生す
る。庭木や公園、寺院、街路樹にも植えられていて、しばしば植えら
れたものが野生化している。
高名の木登りといひし男、人を,掟て、高き木に登せて、梢を切ら
せしに*、いと危く見えしほどは言ふ事もなくて、降るゝ時に、軒
長ばかりに成りて*、「あやまちすな。心して降りよ」と言葉をか
け侍りしを、「かばかりになりては、飛び降るとも降りなん。如
何にかく言ふぞ」と申し侍りしかば、「その事に候ふ。目くるめ
き、枝危きほどは、己れが恐れ侍れば、申さず*。あやまちは、安
き所に成りて、必ず仕る事に候ふ」と言ふ。
徒然草 第41段
【今日の二首:テーマは死者としての家族】
家族の歌の最後に、死者としての家族を詠った歌をあげたいとおもい
ます。もう二度と会えない家族。死んでしまった家族は、当たり前の
ことですが家のどこを捜しても居ません。けれど、生活していた痕跡
はありありと残っています。そのため、亡くなった後は日を追うごと
に寂しさがつのっていく場合も少なくないとおもいます。さらに、亡
くなって、はじめて見えてくる互いの関係や家族の姿もあります。そ
うすると、生前より存在が近く感じられる瞬間さえあるかも知れませ
ん。(『鑑賞日本の名歌』より)
母はもう植物なれば静かなる青き心を眼に澄ましゐつ
馬場あき子『阿古父』
初句から二句にかけての「母はもう植物なれば」に驚きます。
人間は亡くなると荼毘に付せられて地に還っていきます。土にな
る、などとはよく耳にしますが植物になっているということまで
思い至らないのではないでしょうか。けれど納得してしまいます。
亡くなった母が無垢な植物になっているとおもえば、自らも清ら
かに強かに生きようと心に決めるのではないでしょうか。まさに
死者の魂に支えられて今を生きているのです。また、おそらく母
が亡くなってずいぶん時間が経っているのでしょう。母はもう死
者であることを越えて、空の瞬きや風にそよぐ樹となっていつも
作者のそばにいるのかも知れません。そんなことを想像させる一
首です。
父といふ恋の重荷に似たるもの失ひて菊は咲くべくなりぬ
馬場あき子『阿古父』
母はもう植物になっていると詠いながら、この作者は父の挽歌も
詠っています。まず父との関係は「恋の重荷に似たるもの」だっ
たといいます。つまり、気がかりでときには面倒におもうことさ
えある存在なのに放っておけないという作者の葛藤があったので
しょ。しかしその父も亡くなってしまった。そしてやがて菊が美
しく咲くのです。死んでしまった父を見送るように。
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【小父さんの園芸日誌:向日葵と秋桜の準備】
ヒマワリもコスモスも、草丈の低い品種と中程度の品種は、簡単な支
柱で育てられるので、組みあわせて植えることによって、花壇に立体
感をつくる(音楽でも、ソフィア・ローレンと山口百恵として想い出
を縁取っている)。ところで、分枝しながら次々に咲く性質のコスモ
スと混ぜて植えておけば、いつも花いっぱいの花壇になり、昔ながら
のイメージ通りに草丈が伸びる品種は、支柱さえしっかりすれば大き
な花壇の背景や中心に抜群。特に分枝性が強いヒマワリは開花期も長
く魅力的となる。
ここがポイント:向日葵
①タネの尖った端と丸い端があり、あらかじめ湿らせた土に尖った端
を下にし挿して植え付け、揃ってきれいに発芽させる。深く埋めすぎ
ると酸欠で腐るので、タネの頭が2~3mm土に埋もれる深さに統一。ど
ちらが尖っているか分かりにくい場合は、地面を指で軽くへこませ、
穴をつくり、寝かせてまき、2~3mmの厚さに土をかけ、後は軽く水を
与えておく。②タネ蒔いて本葉がしっかりと大きくなるまでは、乾か
さず、梅雨明け後の高温乾燥期にまいた場合はこまめに水やりし、土
の表面が乾いたら与える、少し乾燥ぎみにすることで茎をかたく育て、
倒れにくい株に仕立る。③蕾が見え始めてから開花までは特に水を必
要とし、こまめな水やりが欠かせない。④アブラムシが寄生すると、
新芽が縮れて大きくならず、排泄物で葉が汚れ、その後に黒くカビが
生えたりする。大きく広がった葉には、グンバイムシが発生し、多発
すると緑がかすれたようになる。どちらも風通しをよくすることで発
生が減る。薬剤散布も効果的。葉に黒い斑点の発生は黒点病。土にマ
ルチングをして泥はねを防いだり、連作を避けたりすると発生が減る。
⑤生長にあわせて支柱を立てるが、いったん倒れた茎は曲がってしま
うので、早めに支柱を準備する。⑥元肥に多めにリン酸を入れて、小
さいうちからたっぷり与え、さらに毎週リン酸の多い液体肥料を与え
ことで、花も葉も見違えるくらいきれいになる。
ここがポイント:コスモス(秋桜)
①1カ所に2~3粒ずつタネを落とし、タネが見えなくなるくらいの土を
かけ、かぶせすぎるとヒマワリ同様に酸欠で発芽不良になる。株と株
の間隔は、15~20cm程度が基本。8月末以降は遅くまくほど小さな株で
花を咲かせるので、株間を狭くしないと土が目立ち、さびしい花壇に
なる。間引きは不要。②タネをまいた後は、しっかりと水をやり、土
を乾燥させない。本葉がしっかり大きくなるまでは、土を乾かさない
ようにこまめに水やりする。水がしっかり染み込むのを待ってから、
土に指を挿してみて地中10cm程度まで湿っているかどうかを確認する。
③ヒマワリ同様、生長にあわせて行灯などで支え、早い時期にタネを
まくほど、花が咲くまで背が高くなる。支柱立てが間にあわず倒れて
ても、起こさず、倒れたまま茎の先端を摘芯しておき、わき枝が伸び
てきて、低い位置で花をたくさん咲かせることもできる。④生育期間
を通じてうどんこ病が発生。日当たりと風通しのよい場所で育てるこ
とで発生が減りする。発生を見かけたら、できるだけ早く殺菌剤を散
布する、一度発生した株は病気にかかりやすい軟弱な株となりく、再
発してしまう。チッソ肥料の与えすぎや、逆に何かの肥料成分が少な
い株には発生しやすいので、リン酸を多く含んだ肥料を定期的に追肥
して病気に強い株に育てておく。
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【ウイルス解体新書 122】
序 章 ウイルスとは何か
第1章 ウイルス現象学
第2章 COVID-19パンデミックとは何だったのか
第3章 パンデミック戦略「後手の先」
ホニグスバウム,マーク【著】
NHK出版(2021/05発売)
【概説】1918年の「スペイン風邪(インフルエンザ)」の流行以来、
人類を襲ったいくつもの感染症。科学史・医療社会学を専門とする著
者は、10年にわたる調査をもとに、未知の病原体の発見と感染の急速
な広がりが大規模な被害とパニックを引き起す過程、それらに対する
科学者たちの懸命の取り組みを克明に描き出す。人間の「認識の盲点
」を突くパンデミックに対抗するには特定の分野の専門知だけでは不
十分であり、生態学的・免疫学的・行動学的要因を総合的に分析する
必要があることを明らかにする一冊。「フィナンシャル・タイムズ」
ベストブック2019に選出された話題作に、新型コロナウイルスの章を
加えた決定版。☈
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第10章 疾病 X ---- 新型コロナウイルス感染症
「それはやって来て去っていった。
大勢の若者の命を奪うハリケーンだった」
『タイムズ』紙、1921年
李文亮の犠牲
悲劇的にも、この新たな疫病で早期に亡くなった人びとの中に
李文亮がいた。警察に鑓責を受けたあと、政府を告発した李医師
は患者を診察し続けた。その中で、1月7日に診察した高齢の緑内
障患者がCOVID-19の症状を訴えた。五日後、李医師自身も同様の
症状に見舞われ、武漢市中心病院の呼吸器病棟に収容された。病
院では、気道を確保するために挿管されたが病状は悪化し続けた。
その後「体外型人工肺(ECMO)」につながれたにもかかわらず、
彼は2月7日に他界した。まだ三四歳の若さだった。
李文亮の死亡が伝えられると、中国のソーシャルメディアに怒
りの声が満ちた。人びとは亡くなった李医師を殉難者とたたえ、
彼の死に対する武漢当局の謝罪と、言論の自由を要求した。
その夜、犠になった英雄を悼んで、武漢市民は窓を開け放ち、
バルコニーに立ってミュージカル、「レ・ミゼラブル」の「民衆
の歌」をうたった。怒った人びとの歌をうたう民衆は「もう奴隷
にはならない」と。
もっとも痛烈な批判を浴びせたのは、中国の軍医で清華大学の
法学教授許章潤だった。半文亮の投稿の検閲を2002年の中国によ
るSARSのアウトブレイクの隠蔽になぞらえたネット上への激
しい批判文で、許教授は次のように述べた。「今回の不幸の遠因
は権力者[習近平」とその取り巻きにある……アウトブレイクに
対処する機会が失われるのを目の前にしながら、彼らはただ手を
こまねいていた」
✈ 中国の航空路線網の中心にある武漢空港は、国内線および国
際線のハブ空港であり、ここからは世界 22か国ヘ100便以上の直
行使が出ている。(湖北省の500万人の感染が世界拡散!✷)
* * *
コロナウイルスという名称は、ウイルス粒子のエンベロープ(
外皮)表面に並んだタンパク質のスパイク(突起)が太陽の「コ
ロナ」(光冠)あるいは「王冠」に似ることに由来する。エンベ
ロープは石鹸によってたやすく分解する脂質の分子から成る膜で
ある。動物の細胞外では、SARS-COVID-2はボール紙の上では24時
間と生きられず、鉄鋼やプラスチックの表面なら 二、三日生き
ていられる。増殖には動物の細胞を必要とする。
インフルエンザウイルスと同じくコロナウイルスは一本鎖RNA
から成り、複製エラーを起こしやすい。RNAは生物の細胞の中で
は、遺伝子DNAの指示を細胞に伝えるなどの働きをする。しかし、
DNA よりけるかに安定性に欠ける。したがって、RNAウイルスは
DNAウイルスより小さいことが多い。RNAAウイルスの核酸の長さ
はキロベース(kb)で表される(一本鎖RNAでは100O個の塩基で
1kb)。たとえば、ポリオウイルスは比較的短く、7キロベースし
かない。これに対して、インフルエンザウイルスやエボラウイル
スは中くらいの長さで、それぞれ14キロベースと19キロベースだ。
SARS-CoV2は30キロベースと巨大だ。この長さを超えると、RNAウ
イルスは複製エラーが蓄積して自滅する(エラーカタストロフィ
として知られる現象)。コロナウイルスがとくに油断ならないの
は、RNAゲノムの長さと複雑度のおかげで校正酵素を持つよう
に進化したため、増殖時の複製エラーを自ら修正できる点にある。
裏を返せば、コロナウイルスは私たちの免疫反応や、私たちが開
発するワクチンや医薬品に対応して変異することが少ないという
希望を与えてくれる。
人が咳やくしゃみをすると微小な飛沫が飛ぶ。ウイルスはこの
飛沫と一緒に人の鼻に入ることが多いが、眼や口からも入る。い
ったん人体に入ると、ウイルス粒子はエンベロープのスパイクの
タンパク質、すなわちSタンパク質を使って、人の細胞表面の特
定の受容体に結合する。Sタンパク質は、気道の上皮細胞表面に
あるACE2(アンジオテンシン変換酵素2)と呼ばれる受容体
と結合できるように設計されてぃる。SARS-COV-1(古典的SARS)
----2003年にSARSのアウトブレイクを起こしたSARSコロナウイル
スの名称。SARS-CoVとも----と比べると、SARS-CoV-2のSランパ
ク質でできたスパイクはACE2により強固に結合できる形をし
ている。このため、新型コロナウイルスはより効率的に感染を起
こすのかもしれない。これらのスパイクは肺の奥深くにあるAC
E2にもぴったりと結合する。SARS-CoV-2が持続的で頑固な肺感
染症を起こすのはこのせいだろう。
症状の進行
細胞膜に吸着したウイルスは細胞内に侵人し----この時点で最
も外側のエンペローグは宿主細胞と融合する----脱殻(タンパク
質の殻であるカプシドが分解される----してRNAを放出するこ
とで自己複製に取りかかる。この段階で、喉のいがらっぽさや鼻
水などの初期症状が出る。ウイルスは増殖し続け、膨大な数のウ
イルス粒子をつくり、感染が気管支、さらに細気管支まで道んで
いく。これに対して免疫系がサイトカインというシグナル分子を
感染部位に送り込んで炎症反応が始まる。この炎症性サイトカイ
ンが、CoVID-19に特徴的な発熱その他の症状を引き起こす。しつ
こい空咳や、喉、頭、その他の身体部位の痛みだ。これらの症状
は感染から平均で五日目に起きるが、それより早いこともあれば、
最長で一四日後のこともある。
大半の人にとって、感染はこれで終わりになる。数日後には、
症状が落ち着いて気分がよくなる。だが、高齢者(七〇歳以上の
人)や持病のある人など一部の人では、ウイルスは気道のさらに
奥まで進み、肺内部の上皮細胞を攻撃する。これらの患者にとっ
て重大な局面となるのは、ウイルスが細気管支の先につながる肺
胞嚢に到達したときである。肺胞嚢は直径約2.5センチで、中に
肺胞と呼ばれる小さな袋がたくさんある。肺胞の機能は、血液と
のあいだで酸素分子と二酸化炭素分子の交換(ガス交換)をする
という呼吸の基礎的なプロセスを行うことだ。これらの肺胞が炎
症を起こすと、さらにサイトカインが感染部位に駆けつけて、抗
体その他のタンパク質や酸素もこれに続く。このプロセスは雪嵐
にたとえることができる。肺胞が溶出液や損傷細胞で詰まってし
まい、ガス交換できなくなる。この時点で、患者は呼吸しようと
喘ぎ、胸がつぶれるようだと訴える。CTスキャンすると、詰ま
った肺胞嚢がすりガラスのような不明瞭な陰影になる石」。肺胞
嚢は多面体のような形をし、隣り合う肺胞嚢の壁が重なって、ス
キャン画像では庭の飛び石か吹雪のように見える。肺胞嚢がさら
に詰まると、肺の硬化が進んで画像がもっと白っぽくなる。患者
はすでに急性呼吸窮迫症候群(ARDS)の状態に入ろうとして
いる。人工呼吸器をつけなければ、数時間で死にいたる。
* * *
なぜ、こんなことになったのだろう。何度もアウトブレイクと
パンデミックに見舞われた一世紀を経てきたというのに、私たち
はCOVID-19出現の警告に耳を貸さず、きちんと対処すれば防げた
はずのアウトブレイクを防げなかった。いったい、どうしてなの
か。しかも、コロナウイルスが未知の宿主動物から出現し、世界
中を恐怖に陥れたのは今回がはじめてではないのだ。
2002年11月、SARSが中国南部の広東省で出現したとき、今
回ときわめてよく似たことが起きた。そこからウイルスはバスで
香港に入り、そこからは民間の飛行機でベトナム、シンガポール、
タイ、カナダヘ広がった。2003年7月にWHOがSARSの収束を
宣言するまでに、世界中で総計8000名を超える患者と774名の死者
が出ていた。だが、COVID-19のパンデミックが始まって3か月で、
すでにその2倍の患者が出ている。専門家たちは、第二波が2020
年秋に起きて21年の冬まで続くと予測している----実際には第2、
第3波が2020夏と初冬に起きた----この悲劇がいつ収束するのか
は見通せない。専門家の多くがCOVID-19を20世紀初の大パンデミ
ック、つまり1918年から19年に起きたスペイン風邪に匹敵すると
考えるのも不思議はない。
今回のパンデミックがその大惨事のちょうど100年後に起きる
などとは、どんな歴史家も予想すらしなかっただろうし、どんな
小説家でもあえて作品にしようとは思わなかっただろう。
予測できたはずのパンデミック
COVID-19のパンデミックが悲劇に思えるのは、ここまで本書で
述べてきた過去の警告と違って、獣医学的生態学者がこのような
パンデミックがいずれ起きると予測していたからだ。ちなみに、
獣医学的生態学者の仕事は、遠隔地における動物の生息地を監視
して新興感染症の脅威をいち早く知ることにある。さらに、世界
の保健上の安全保障を監視し、パンデミックに対する備えについ
て各国政府に助言を与える各種機関や研究所もまた、同様の警告
を発してきていた。
この100年、私たちは幾度もパンデミックに見舞われた。オウ
ム病のように比較的穏やかなパンデミックもあれば、エイズのよ
うにきわめて深刻なパンデミックもあった。しかし、21世紀に
なって私たちがはじめて足下をすくわれるような思いをしたのは
SARSのアウトブレイクだった。SARSは広東省の動物市場
で売られていたハクビシンを感染源とし、珍しいタンパク源の摂
取、過密状態の都市、ジェット機の国際使の就航、グローバルな
市場のつながりが現代社会にとってリスクとなることを世界に知
らしめた。それらのリスクが、2009年の豚インフルエンザ由来の
新型インフルエンザのパンデミックや、2014年のエボラ出血熱の
アウトブレイクで見事なまでに現実になった。前者のパンデミッ
クは当初恐れられていたほど深刻ではなかったが、それでも世界
全体でコー万名から20万名の死者を出した。後者のパンデミック
は2014年、ギュアの南東部から始まった。CDCとWHO双方の
ウイルス性出血熱の専門家を驚かせだのは、出血性ウイルスの近
隣諸国への広がりがきわめて連く、西アフリカで局地的であると
はいえ大規模な緊急事態につながるとともに、モンロビアやフリ
ータウンといった都市のロックダウンにいたったことだった。エ
ピデミックを制圧し、エボラのさらなる拡大を防ぐため、国境な
き医師団(MSF)とオバマ政権の要請に応じて、国連はアメリ
カ、フランス、イギリスの混成部隊による平時で最大の人道的介
入に着干した。おかげで大惨事あるいはパンデミックは免れたも
のの、大きな経済的代償をともなった。ギニア、シエラレオネ、
リベリアの国内総生産(GDP)は28億ドルの減少となった。こ
の額は国民▽人あたり平均125ドルになる。
ジカ熱のアウトブレイクは2015年にブラジルで発生したが、そ
のとき世界の目はまだ西アフリカのエボラに注がれていた。この
アウトブレイクによって、私たちは21世紀に入って4度目の不
意打ちを食らったと言える。これまでのアウトブレイクとの違い
は、ジカウイルスが新種の病原体ではなく、ウイルス学者なら数
十年にわたって知っていた病原体だった点にある。このウイルス
は1947年にウガンダの森林ですでに同定されていたのだ。だが、
あまり顧みられることのない多くの熱帯病の例に漏れず、ジカウ
イルスが南アメリカのもっとも人口の多い都市群で脅威威となり、
あろうことかカリブ海諸国やアメリカ南部の州にまで広がると考
えた科学者はい米国医学研究所が1992年に新興感染症にかんする
報告書を出してからというもの、生物学者をはじめとする専門家
が、グローバル化と気候変動や動物性タンパクの需要増加が相ま
って、世界は未知あるいは既知を問わず感染症に対し過去と比べ
て本質的に脆弱になったと警告している。だが、世界がどれほど
緊密につながっていて、パンデミックを引き起こしかねないウイ
ルスのどれほど多くがコウモリを宿主にしているかをまざま
ざと見せつけたのはSARSだった。
2005年、科学者たちが中国でSARSコロナウイルスに酷似し
たウイルスをキクガシラコウモリから分離したことが突破口とな
った。ところが、このウイルスはヒト細胞に感染するために不可
欠なタンパク質でできたスパイクを持っていなかった。事情が変
わったのは2013年だった。この年、ニューヨークに拠点を持つ世
界規模の非営利組織エコヘルス・アライアンスの科学者チームが、
中国南部の昆明市にある鍾乳洞に入った。この鍾乳洞には、SA
RSコロナウイルスを保有するキクガシラコウモリに近縁のキク
ガシラコウモリ属の仲間の巣があった。身を守るために防護服を
着た科学者たちは、このコウモリから血液を採取し、鍾乳洞の地
面から糞の試料も採取した。血液を採取した1174匹のほぼ4分の
1がコロナウイルスを保有していた。これらのコロナウイルスに
は、SARSコロナウイルスとほぼ同一の(とりわけスパイクの
タンパク質をコードするゲノム部位が同じ)二つの新たな株が含
まれていた。エコヘルス・アライアンスのピーター・ダサック代
表と、報告書の著者の一人は『サイエンス』誌でこう述べた。「
このことは、現在、中国には直接ヒトに感染し、もう一度SAR
Sのパンデミックを起こすことのできるウイルスを保有するコウ
モリがいることを示している。.
『パンデミックの世紀』
この項つづく
河出書房新社(2021/09発売)
サイズ 46判/ページ数 320p/高さ 20cm
商品コード 9784309228303 NDC分類 345.1 Cコード C0022
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第18章 データ----税務当局の新たな味方
クリスもメリッサも額いた。「すべての請求書だ。ごく小規模な
事業者でもね」とクリス。「VAT超過額の還付を請求する場合、
インボイスを行政機関のボーダルに送信し、認証を取得する必要
がある。認証がないと還付を請求できない。こういうポータルは
情報の中央ハブで、ありとあらゆるものを認証する。巨大企業か
らごく小規模な事業まで、故意か偶然かはどうあれ、間違いがあ
ればかならずバレ亘「その他の国々も同じ方向に向かうだろうか?
」と私は試ねてみた。
「すでに向かっているわよ」とメリッサ。
イタリアはインボイス制度を導入しようとしている。EUは加盟
国の企業と政府に電子インボイスの導入を要求している。法律が
すでに時代遅れであっても、監査報告の要件と税金の徴収方法は
つねに進化している。税務当局が企業に要求する情報はどんどん
増えている。仕入先と顧客の情報、デジタルインボイス、取引の
発生時刻、会計項目。当局はAIやロボット工学の技術を用いて
それらの情報を確認し、他の税記録と照合する。より多くの情報
によって武装することで、より積極的に税金を徴収できるように
なる。
「私が、たとえば一五人の配管工を雇っているとする。すると、
彼らの納税額も、収入も知ることになる。突出して高額な人がい
れば、すぐにわかる」とメリッサ。「でも、実際にはもっとずっ
と抜かりがない。ある国では----どことはいわないけれど----新
聞記事に掲載された支出やR&D(研究開発)の数字から、その
企業がどれだけの納税義務を負うと考えられるか、算出できるよ
うになっていた」。
われわれはいまデータ、データ分析、機械学習の力を目の当たり
にしはじめている。アマゾンは、購入履歴だけでなく、思いもよ
らない関連性に基づき、私が実際に入力するよりも先にに、何を
買いたいと思っているかを察知するようである。ターゲットは、
早くも2015年には、ある十代の少女が妊娠していることを本人よ
りも早く知っていた。201②年に実施されたある調査から、フェイ
スブックのユーザーのたった300個の「いいね」を基準にすれば、
そのユーザーが質問にどう回答するかを、その配偶者よりも正確
に予測できることがわかった。大統領選挙戦のときのドナルド・
トランプ陣営は、複数の情報源から人手したデータの分析に基づ
いて「説得しうる有権者」を絞りこみ、彼らの関心に合わせた広
告を打つことで、ペンシルヅェニア、フロリダ、オハイオ、ミシ
ガン、ウィスコンシンという重要なスイングステートで勝利を収
めることができた。たとえば、小さい子供のいる女性がターゲッ
トならば、ソフトな声のナレーションで、未来を心配する気持ち
を伝える。若い男性ならば、もっと勢いのある、押しの強いコマ
ーシャルをつくる。この仕事を任されたケンブリッジ・アナリテ
ィカ社は、アメリカ車を好む人びとはトランプに投票する気にな
りやすいと気づいた。そこで、データを参照し、たとえばこの数
年以内にフォードやシボレーを購入していて、まだ投票していな
い有権者がいるとわかれば、彼らを「説得しうる有権者」として
広告のターゲットとした。せっせと汗かき仕事をしてくれるのは
ボットであり、アルゴリズムだった。
税金についても似たようなことが起きている。たとえば、英国
歳入関税庁〔HMRC〕はコネクトという強力なコンピューター
プログラムを持っている。コネクトは英国図書館に収蔵されてい
るすべてのデータよりも多くの情報を蓄積している。それと同時
に、データ収集能力をいっそう高めている。アマゾン、アップル、
エアビーアンドビー、ペイパルのようなプラットフォーム企業に、
販売上や広告主の氏名や住所などのデータを強制的に開示させる
こともできる。すでに大半の納税者の詳細な実状を把握しており、
必要であればさらに多くのデータを取得できる。アマゾンがユー
ザーの買いたそうな商品を予測できるのと同じように、税務当局
は国民の納めるべき税額をしっかりと予測できるのである。
導入後まもなく、コネクトはある手柄を挙げている。ロンドン
を所在地とするあるプライベートーPアドレスを通じ、連続して
クレジットカード決済が行なわれていることに気づいたのである。
その所番地にある住宅は数百万ポンドもする豪邸だったが、納税
記録のない人物によって即金で購入されていた。
その人物の収入といえば公的年金くらいだった。インターネッ
ト検索によって、所番地を同じくするエスコートエージェンシー
の広皆が見つかった。HMRCが訓告に乗りだすと、実はこの豪
邸の所有者はそこで六年以上前から商売をしていた。
税務当局は、ある種の行動が脱税のシグナルであることを知っ
ているから、行動パターンのデータを機械でかき集めるようにな
るだろう。大ざっぱにいえば、グーグルでタックス・ヘイブンの
情報を検索し、高級ワインを購入し、リヒテンシュタインのビッ
トコイン取引所にアカウントを開設している男ならば、鉄道模型
を趣味にする公務員にくらべ、手間暇かけて調査する価値がある
というわけだ。ボットは証拠固めのためにソーシャルメディアを
あさりまわる。申告税額の少ない販売業者が休暇先で贅沢してい
る写真をフェイスブックに投稿していれば、それと察しがつくと
いうものである。テレビのドキュメンタリー番組「マイ・ビッグ・
ファット・ジプシー・ウエディング」に出演した故人は、カメラ
の前で、家族の結婚式のために数千ポンドもの大金を使っていた。
HMRCはそれが申告していない所得であることに気づき、すぐ
に訓告を始めた。危険要素の有無によって納税申告をランク付け
することで、IRSは訓奇数を増やすことなく、それまでの25倍
もの脱税をあぶりだせるようになった。執筆代行業や副業の気配
があれば調査の対象になる。世界中の地主はいまや不動産の登記
を現地の行政機関から要求されるようになっている。結果的には
ライセンス制が導入された場合、その手続きには税金登録も必要
になるだろう。脱税のあった取引例との一致が見つかった企業に
は、やはり詳細な調査が行なわれる。
その場合も、やはりボットが活躍することになる。
機械が多くを学習すればするほど、それだけ納税者は細かく詮
索されるだけでなく、数値化され、順位付けされる。そのデータ
は、本人の仕事の内容、融資額、保険料、さらには公共サービス
の対象者かどうかの判定に影響してくる。何もかもが価値評価の
対象になりうる。ITは情報に基づいてあなたのことを予測する
いつ死ぬか、あるいはいつ病気になるか。勤勉に働きそうか。仕
事で成功を収めそうか。配偶者に誠実でありそうか。犯罪を行な
いそうか。金を稼ぎそうか。破産しそうか、それとも脱税しそう
か。サイコグラフィックのような、心理的な特性のデータを用い
れば、正確なプロファイルを組み立てることができる。プラット
フオーム企業はかならずしも人びとを平等に扱うとはいえない。
好ましい性質を持っている者は、そうでない者よりもいい扱いを
受けることになる。ある企業の主張によれば、現在の機械学習の
性能では、たった一枚の顔写真から、その人物が犯郭者になるか
どうかを90%の正確性で予測できる。また、状況証拠から犯罪の
発生を予想できるという。税金の徴収における可能性予測の場合、
その道徳的な意味合いを無視することはできない。
権威主義者ならば、隠したいことがなければ心配する必要など
ないではないかと主張するだろう。リバタリアンならば、こうい
う行為はプライバシーと自由の両方を侵害すると主張するはずだ。
あなたがどちらの意見に賛同するにせよ、また世界のどの国や地
域にいるにせよ、これからはそういう状況になっていく。テクノ
ロジーの進歩と政府の財政赤字がその未来を避けられないものに
している。
「デジタル生活世界は、人間の監税しあう能力に変容をもたらす
」と、ジェイミー・サスキンドの著書『未来の政治』にある。「
第一に、記録することが不可能である、あるいは、完全には把握
できないほど複雑である『人生』の全体を、監視の手段を有する
人びとが見て理解するようになる。第二に、この監視はしだいに『
密接』の度合いを増し、それまで『プライベート』ととらえられ
ていた空間におよぶ。第三に、監視によって収集された情報はし
だいに『不滅』の度合いを増し、われわれの記憶を超え、寿命を
超えて存在しつづけるようになる。第四に、われわれの行動は、
未来予測をタスクとする機械にとって、もっとずっと予想しやす
くなる。最後に、われわれの人生はしだいに評価しやすくなり、
採点、評定、格付けの対象になる……。いくつもの要因が重なっ
た結果、われわれが過去に経験したものとはくらべものにならな
いほどの監視が行なわれるようになると同時に、われわれを支配
する力がいっそう大きくなる」
税金はあらゆる手段を用いて徴収されるようになる----監視、
自動での源泉徴収。よかれあしかれ、われわれはそういう未来に
向かっている。税務当局は、大量のデータを保有していることを
包み隠すことなく、租税回避や脱税の抑止のために人びとの不安
や罪悪感を利用するだろう。租税回避は起訴につながる恐れがあ
るが、自発的に名乗り出れば軽い罰則ですむことになる。
クリスはこう話した。「ブラジルは、税務当局のデジタル化がず
いぶん進んでいる。世界一かもしれないね。それに、企業の法務
部の規模がものすごく大きい。法令を順守するために、また法令
に対処するために大勢を雇っているからだ。会社のニ人の社員が
金を稼ぎ、十人の法務部員がその業務にかかわる法令の混沌を取
りあつかうという未来のシナリオを思い描けるかい? 思うに、
こういう物事の仕組みに整合性や一貫性を見いだせないとしても、
だいたい思い描けるんじゃないかな」
これはいたらごっこである。徴税者と納税者、自由と税負担でき
るたけ多くかき集める努力と事業活動を妨げない努力。ツールは
変化している。だが、堂々巡りは終わらない。
この項つづく
【ポストエネルギー革命序論446: アフターコロナ時代 266】
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」
● 技術的特異点のエンドレス・サーフィング
ライフサイセンス革命渦論 Ⅰ
図1.①疎水性アミノ酸と塩基性アミノ酸(正電荷)を併せ持つペプ
チドが、②凝集体を形成し、③その表面にRNAを吸着する。これによっ
てRNAの局所的な濃度が上昇し、④RNAポリメラーゼリボザイムによる
RNA合成反応が促進される。なお、本研究で用いたペプチドライブラ
リーは、固定配列のAとGGS(P43の配列で黒字で示したアミノ酸)に
挟まれた7個のアミノ酸をランダム配列としたものである。.
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ペプチドとRNAの出会いが生命を生んだ ?!
6月3日、理化学研究所らの研究グループは、正電荷を持つペプチド凝
集体がRNAを吸着し、RNA酵素によるRNA合成反応を促進することを発
見した。単純なペプチドによってRNAの濃縮・複製が促進されること
を示しており、太古の地球でこれらの分子種を含む生命がどのように
誕生したのかを解明するための重要な手掛かりとなると期待する。今
回、国際共同研究チームは、塩基性部位(正電荷)と疎水性部位を併
せ持つ単純なペプチドが、凝集体を作り(区画形成)、その表面に負
電荷を持つRNAを濃縮すること(多種類の分子の会合)を発見。さらに、
この凝集体上でRNA酵素の活性が上昇し、RNA自体の合成も促進される
ことを明らかにした(増殖のための機能発現)。このようなペプチド
とRNAによる区画形成・機能発現は生命システムの誕生に大きな役割
を担ったのではないかと推測している。
風蕭々と碧い時代
Imagine Jhon Lennone
⦿ Album: 『ヘル・フリーゼズ・オーヴァー』(Hell Freezes Over)
『ラーン・トゥ・ビー・スティル』(Learn to Be Still) 1994.
Writer(s): Henley, Stan Lynch Lead vocals: Henley Length: 4:28
● 今夜の寸評:計画的な卓袱台返し
どこまで反動するのかと思っていたが300年前に後退。モンゴル専制
までではなかったのは西欧志向の名残か。もう、これは狂気!?
Wikipedia
via EurekAlert!
📚 理科年表国際版『Handbook of Scientific Tables』刊行
『理科年表』(国立天文台編)は、自然科学分野の諸データを網羅し
たハンドブックとして、世界に類を見ないユニークな学術出版物。
1925(大正14)年の創刊からまもなく100年を迎えるという長い歴史
を有しています。この成果を広く世界に発信し、多くの人たちに役立
ててもらうべく、2022年5月、理科年表の国際版をWorld Scientific Pub-
lishing Co.と丸善出版株式会社より刊行された。
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