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変化する機会を見つけて成長し続ける(An 87 Year Old College Student Named Rose) [贈る言葉]

こんにちは~(~∇~* )ノ(*~∇~*)ノ( *~∇~)ノ

FBで教えて貰った心温まるお話です。 高校教科書の題材なんですね(こちらに単語等の詳しい解説があります)

An 87 Year Old College Student Named Rose


The first day of school our professor introduced himself and challenged us to get to know someone we didn’t already know.
I stood up to look around when a gentle hand touched my shoulder.

I turned round to find a wrinkled, little old lady beaming up at me with a smile that lit up her entire being.
She said, “Hi handsome. My name is Rose. I’m eighty-seven years old. Can I give you a hug?”
I laughed and enthusiastically responded, “Of course you may!” and she gave me a giant squeeze.
“Why are you in college at such a young, innocent age?” I asked.
She jokingly replied, “I’m here to meet a rich husband, get married, and have a couple of kids…”
“No seriously,” I asked. I was curious what may have motivated her to be taking on this challenge at her age.
“I always dreamed of having a college education and now I’m getting one!” she told me.
After class we walked to the student union building and shared a chocolate milkshake.

We became instant friends. Every day for the next three months, we would leave class together and talk nonstop. I was always mesmerized listening to this “time machine” as she shared her wisdom and experience with me.

Over the course of the year, Rose became a campus icon and she easily made friends wherever she went.
She loved to dress up and she reveled in the attention bestowed upon her from the other students.
She was living it up.

At the end of the semester we invited Rose to speak at our football banquet. I’ll never forget what she taught us. She was introduced and stepped up to the podium.
As she began to deliver her prepared speech, she dropped her three by five cards on the floor.

Frustrated and a little embarrassed she leaned into the microphone and simply said,
“I’m sorry I’m so jittery. I gave up beer for Lent and this whiskey is killing me! I’ll never get my speech back in order so let me just tell you what I know.”
As we laughed she cleared her throat and began, “We do not stop playing because we are old; we grow old because we stop playing.
There are only four secrets to staying young, being happy, and achieving success.
You have to laugh and find humor every day.
You’ve got to have a dream.
When you lose your dreams, you die.
We have so many people walking around who are dead and don’t even know it!
There is a huge difference between growing older and growing up.
If you are nineteen years old and lie in bed for one full year and don’t do one productive thing, you will turn twenty years old.
If I am eighty-seven years old and stay in bed for a year and never do anything I will turn eighty-eight.

Anybody can grow older. That doesn’t take any talent or ability.
The idea is to grow up by always finding opportunity in change.
Have no regrets.
The elderly usually don’t have regrets for what we did, but rather for things we did not do.
The only people who fear death are those with regrets.”
She concluded her speech by courageously singing “The Rose.”

She challenged each of us to study the lyrics and live them out in our daily lives.
At the year’s end Rose finished the college degree she had begun all those years ago.
One week after graduation Rose died peacefully in her sleep.
Over two thousand college students attended her funeral in tribute to the wonderful woman who taught by example that it’s never too late to be all you can possibly be.

When you finish reading this, please send this peaceful word of advice to your friends and family, they’ll really enjoy it!
These words have been passed along in loving memory of ROSE.

REMEMBER, GROWING OLDER IS MANDATORY. GROWING UP IS
OPTIONAL.
We make a Living by what we get, We make a Life by what we give.

87歳の大学生 ローズ.jpg

87歳の大学生、彼女の名はローズ。
初めての講義の際、担当教授は自身の自己紹介の後で学生達に「ここでは全く新しい付き合いを見つけるように」と言ったが、その瞬間誰かの手が私の肩に優しく置かれ、私は思わずあたりを見回しながら立ち上がってしまった。
後ろを振り返るとそこには皺くちゃの小さな老女がまるで彼女のこれまでの人生を象徴するような笑顔で私に微笑んでいた。
「ねぇ、男前な君、私はローズって言うの。87歳よ。ハグしてもいいかしら?」
私は笑いながらも勢い込んで答えた、「もちろんですとも!」。
すると彼女は私を大袈裟に抱きしめた。
(私が冗談ぽく)「ところであなたは、何故そんなに若く幼いうちから大学で勉強されているのですか?」と聞くと
彼女はふざけて「お金持ちの相手を見つけて結婚したいの。子供は二人欲しいわ」、と答えて来たので
「いえ、ホントのところが知りたいんですが」と聞き直した。
実際のところ何が彼女をそうさせてこの年齢で大学に入ったのかに、私はひどく興味をそそられたのだ。
「私はずっと大学で勉強する事に憧れていてね、やっとそれが今叶ったわ」と彼女は答える。
授業が終わると我々は学生組合の建屋まで歩き、一緒にチョコレートミルクシェーキを飲んだ。
あっと言う間に友人になった。
その後三ヵ月間毎日のように授業が終わると我々は飽きる事なく話し続けたものだ。
彼女の知恵や経験を分けてもらえるこのひと時の「タイムマシン」が私は本当に楽しみだった。
その年の授業を通じて彼女はもはや大学のアイドル並の人気で、どこへ行ってもすぐに友人が出来た。
彼女はいつも注目を浴びて着飾るのが好きで、他の学生から与えられるベストドレッサーの称号を欲しいままにしていたし、彼女自身も心からそれを楽しんでいた。
学期の終わりにフットボール試合後の宴会があり、彼女にスピーチさせようと招いた事がある。
その時の彼女の話が今も忘れられない。

司会者に紹介され、演台に向かい用意したスピーチを始めようとした瞬間に彼女は原稿を床に落としてしまった。
悔しそうに、ちょっと困惑しながらマイクに向かって屈んだ彼女は
「ごめんなさいね、私アガリ症だから。ビールは飲まずに我慢したのに、きっとウィスキー飲んじゃったせいだわ。ちゃんとスピーチ出来そうもないので、私の思っている事を話します」とだけ言った。
聴衆の笑い声の中、彼女は咳払いの後にこう続けた。
「私たちはね、歳を取ったから何かをやめるんじゃなくて、やめてしまうから歳を取るの。若くいるための秘訣は4つだけよ。
いつも楽しくしていること、そして成功に向けて努力すること。
毎日楽しい事を見つけて笑いなさい。
夢は持たなきゃだめ。
夢を失くした瞬間に人間は死ぬの。
私たちの周りには死体が沢山歩いてる、自分が死んでいる事すら気づかない人達がね。
歳を取るのと、成長するのは全然違うこと。
もしもあなたが19歳で、何もせずに1年間ずっとベッドで寝ていたら、20歳になるでしょうね。
私だって何もしなきゃ、同じように88歳になるわ。ほっといても歳は取るの。
歳とるのに才能も脳能力も要らないわ。
大事なのは日々の変化の中でいつも何かしらチャンスを見つけて成長すること。
後悔なんて無いわね。
歳取って後悔する事と言えば、何かをした事じゃなくて、むしろ何もしなかった事に対する後悔だと思うの。
死を恐れるのは後悔している人達だけ。」
最後に彼女は我々を励ますために「The Rose」を歌ってスピーチを締めくくった。
そして歌詞をよく理解して自分の日々の生活に活かすようにとも言った。

その年の終わりにローズは数年前に受講し始めた全ての単位を終了した。
そして卒業して1週間後に、彼女は亡くなった。
なりたい自分になるのに遅すぎるなんて事はないという事を自身の人生で示してくれた彼女の葬儀には、彼女に魅了された2000人以上の学生が参列した。

もしこれを読み終わったら是非ともこの素敵な言葉を友人や家族に送って欲しい。
この言葉は愛すべきローズの思い出の中で語り継がれている 
「歳を取るのは誰でも一緒、でも成長するかどうかははあなた次第。人は何を得たかによって生き、何を与えたかが人生になるのだから」 (Toru Zamaさん訳)

The Rose - Bette Midler (歌詞字幕)English & Japanese Lyrics
ローズ(ザ・ローズ)」歌詞
Some say love it is a river     誰かが言う 愛は川のようだと
That drowns the tender reed.  それは穏やかな葦を飲み込んでしまうと
Some say love it is a razor     誰かが言う 愛は剃刀のようだと
That leaves your soul to bleed.  それはあなたの心から血を流させると

Some say love it is a hunger   誰かが言う 愛は飢えのようだと
An endless, aching need      それには終わりのない痛みが必要だと
I say love it is a flower,      私は言おう 愛は花のようだと
And you it's only seed.       そしてあなたがその唯一の種だと

It's the heart afraid of breaking 傷つくことを恐れていては
That never learns to dance    ダンスは踊れない
It's the dream afraid of waking  夢から覚めることを恐れていては
That never takes the chance   チャンスはつかめない

It's the one who won't be taken,何かを奪われることを恐れていては
Who cannot seem to give     何も与える事はできない
And the soul afraid of dying    そして死を恐れていては
That never learns to live.     生きている喜びもわからない

When the night has been too lonely 寂しすぎる夜や
And the road has been too long. 道が長すぎてあきらめたくなる時
And you think that love is only   愛は幸運な人や強い人にだけに
For the lucky and the strong.   与えられると思った時

Just remember in the winter    どうか覚えておいて
Far beneath the bitter snow   冬の厳しい寒さを
Lies the seed that with the sun's love, 太陽の愛を受けて
In the spring, becomes the rose. 春にはバラの花を咲かせる事を

1979年のアメリカ映画 「 ザ・ ローズ 」の中で、
酒と麻薬に溺れながらも歌いつづけた女性ロック・シンガー
( ジャニス・ジョプリン Janis Joplin )を演じた
ベッド・ミドラーが歌って有名になった曲
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年をとることに、才能や能力はいりません。
大切なことは、変化する機会を見つけて成長し続けていくことです。

Anybody can grow older. That doesn’t take any talent or ability.
The idea is to grow up by always finding opportunity in change.
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歳を重ねた人は既にしてしまったことを悔いる、というよりも、しなかったことを後悔します。

Have no regrets.
The elderly usually don’t have regrets for what we did, but rather for things we did not do.
The only people who fear death are those with regrets.”
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歳をとって行くことは避けられませんが、成長し続けていくことは意欲があれば出来ます。

REMEMBER, GROWING OLDER IS MANDATORY. GROWING UP IS OPTIONAL.
We make a Living by what we get, We make a Life by what we give.
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毎日笑いを絶やさずに、夢を持ち続けることです。

“We do not stop playing because we are old; we grow old because we stop playing.
There are only four secrets to staying young, being happy, and achieving success.
You have to laugh and find humor every day.
You’ve got to have a dream.
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ええ話や (*’ー’)(,,*)(*‘∇‘)(,,*)うんうん

受験勉強は費用対効果重視で!! (* ̄0 ̄)/ オゥッ!!


センター試験に望む君へ ! (^-^) [C3J-東大化学 日記]

こんにちは~ ヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪

素晴らしい言葉をFaceBookで見つけたので、ここに引用します ρ( ̄∇ ̄o) コレ

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Never Give Up.jpg

【偉大なる凡人】

クリスマスの夜、ある人が人生に限界を感じて、
もう死にたいと寒い夜に泣きながら眠りについた。

そして、その人は夢の中でいろんな人と話をした。


「聞いて下さい。
私は倒産しました。
恋人も失いました。
選挙に8回落選しました。」


「私もだよ。それが何か?」

アメリカ大統領
エイブラハム・リンカーン




「聞いて下さい。
私は言語障害です。
入試も3度落ちました。
選挙も2回落選しました。」


「私もだよ。それが何か?」

イギリス首相
ウィンストン・チャーチル




「聞いて下さい。
私は知能が低いと言われました。
仕事も2度クビになりました。
ある研究で1万回も失敗しました。」


「私もだよ。それが何か?」

発明王
トーマス・エジソン




「聞いて下さい。
私は4才まで言葉を話せず、
7才まで字が読めす、
妄想癖があり、
どこの学校にも入れてもらえません。」


「私もだよ。それが何か?」

20世紀最大の天才
アルベルト・アインシュタイン





「聞いて下さい。
私はお店を失いました。
息子も亡くしました。
資産も失いました。
新しい仕事も1000人に断られました。」


「私もだよ。それが何か?」

伝説の起業家
カーネル・サンダース(ケンタッキーフライドチキン創業者)





「聞いて下さい。
私は事業を7回失敗しました。
破産を5回もしています。」


「私もだよ。それが何か?」

自動車王
ヘンリー・フォード





「聞いて下さい。
私は想像力が乏しく、
アイディアにセンスがないと会社を解雇されました。
何度も破産を繰り返しています。」


「私もだよ。それが何か?」

アニメの神様
ウォルト・ディズニー





その人は夢の中で7人の偉大なる凡人に出会った。

その人は彼らから、
どんなことにも傷つかない心と
あきらめない勇気をもらった。

成功するまで、何度失敗しても
尽きることのない情熱をもらった。

その人のハートは窓の外の雪を
すべて溶かしてしまうほど熱くなっていた。

〜〜〜〜

この話がいつも私のどこかにあって勇気づけてくれています。

「自分なんか」とか、「どうせ」とか、思ってしまうこともありますが
その都度これを思い出して「いや、できるさ!」と自分を励ましています。

私と同じように、少しでもあなたの勇気に繋がればうれしいです。

-------(引用終わり)----------

たかだか1問分からなかった位で動揺するな!!

ファイトーー!( ゜ロ゜)乂(゜ロ゜ )イッパーーツ!!  Fight!!(o^-^)尸~''☆ミ☆ミ 頑張れ、受験生


タグ:never give up

大気汚染にご注意 ! (^-^) [環境問題]

こんにちは~ w( ̄▽ ̄;)w

大学入試センター試験も明日に迫りましたね o(*⌒O⌒)bふぁいとっ!!

さて、嫌~んな花粉症の時期も近付いて参りましたが、 「微小粒子状物質」ってご存じですか? 
浮遊粒子状物質(略称:SPM,Suspended Particulate Matter) 
 大気中に浮遊している粒子状物質(PM)で、酸性降下物と並んで代表的な「大気汚染物質」の一つです。

微小粒子状物質 = 大気中に浮遊する粒子状物質で粒径10μm以下のもの
微小粒子状物質(PM2.5)大気中に浮遊する粒子状物質で粒径が2.5μm以下の小さい粒子
 健康絵へ影響:呼吸器系の各部位へ沈着し人の健康に影響を及ぼす。
          年平均100mg/m³になると呼吸器への影響、全死亡率の上昇などがみられる
 ※ 粒径が小さい程、肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられている 
・発生源 : 人間の活動に伴うモノ = 工場のばい煙自動車排気ガス 
       自然界由来のモノ = 海塩の飛散、火山森林火災など 
・デキ方による分類:一次粒子 = 粒子として発生源より排出されるモノ 
       二次生成粒子 = ガス状物質が大気中で粒子化したモノ 

 また、ディーゼル排気による微小粒子状物質に曝露(曝されること)がアレルギー性鼻炎・結膜炎を悪化させることが分かっています(国立環境研究所)。微小粒子状物質を含む煤煙による花粉症の悪化は、杉花粉が高濃度に存在する杉林の山中よりも、煤煙が発生する道路沿いの方が症状が重いのが一例に挙げられます。w( ̄△ ̄;)wおおっ! 
 特には粒径の小さい微小粒子状物質(PM2.5)は、急性影響として気道が狭くなったり心拍数の低下を引き起こすことが明らかになっています(国立環境研究所)。  
 日本では、四日市喘息などの教訓から環境対策に力を入れ、つまり法を整備し企業も環境保護のための技術開発をし設備投資を行ったため、下図のように微小粒子状物質の排出量は一貫して下降してきました。つまり、空気が綺麗になってきたと云うことです。(*’ー’)(,,*)(*‘∇‘)(,,*)うんうん  

PM-日本での推移-H20まで.gif

現在、酸性雨などの大気汚染による被害は、工業地帯集中している太平洋岸ではなく、工業地帯がない日本海側の方が被害が大きくなっています。しかも、さらにその被害は年を追う毎に酷くなっています。 これらの汚染物質がどこから来ているかというと、海を隔てた厄介なる隣国Chinaから、はるばる海を渡って大気汚染が日本まで伝搬しているのです。現行の日本が受けている被害に対して、謝罪と賠償が欲しいくらいですよね(世界的なPM2.5の分布 写真へのリンク)

----------------------------(JNN 2013.1.17)

 中国・北京の「過去最悪」と言われる大気汚染。この汚染物質が専門家の研究によりますと、16日夜から17日にかけて西日本に流れてくる可能性が出てきました。



 NASAの公開した衛星写真でも北京市上空がかすんでいます。3日に撮影されたものと比べると、違いがはっきりとわかります。

 ガスマスクをつけ、抗議の声を上げたのは、「現代中国で最も刺激的」といわれる芸術家アイ・ウェイウェイ氏です。

 「1つは北京の実情、いかにひどいかを伝えること。もう1つは自分で身を守るための方法を伝える」(芸術家 アイ・ウェイウェイ氏)

 中国の病院では呼吸器系の不調を訴える患者が急増。子どもたちが集団で点滴を受ける様子が見られました。

 「車も人も多いから大気汚染がひどくなる。子どもを連れて田舎に帰りたい。北京で生活させたくない」(北京市民)

 大気中の汚染粒子の濃度を予測した九州大学・竹村准教授のシミュレーション。中国の広い範囲が濃い汚染粒子に覆われています。これは「対岸の火事」ではありません。17日の予測によりますと、汚染粒子は西日本をすっぽりと覆っていました。


 日本にも及ぶおそれの高い中国の汚染粒子。中でも、工場や車の排気ガスなどから出る「PM2.5」と呼ばれる極めて小さな粒子が問題視されています。一時、北京ではWHO(世界保健機関)指針値の36倍もの量が観測されました。どれほど小さいのでしょうか。頭髪やスギ花粉よりもはるかに小さいのです。体内に入ると、気管支炎や喘息を引き起こします。ところが・・・


 山頂にある樹氷を観察することで日本国内への影響が調査されています。真っ白い樹氷も溶かしてろ過すると・・・真っ黒です。「アイスモンスター」と呼ばれる巨大な樹氷で知られる山形県の蔵王。蔵王の樹氷も溶かすと、黒い汚れが見つかっています。これらは中国から国境を越え飛んできた大気汚染物質だといいます。

 春先には中国から黄砂が飛来します。この黄砂にも中国からの汚染粒子が含まれています。日中に国境はありますが、汚染物質を阻む壁は存在しません。


http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20130117-00000003-jnn-int
【中国】上海市にある2つの日本人学校は16日、大気汚染がひどいため、屋外活動を中止[1/16]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1358321014/
【中国】「日本鬼子が放った毒ガス弾のよう」大気汚染悪化で損失890億円、濃霧の北京で死者も[01/15]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1358177321/
【中国】「今後3日間は毒霧が発生」の警報!北京市民は「我々は汚染物質吸い込む人間掃除機」[01/14]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1358161519/
【サーチナ】北京市当局「近年まれに見る重度の大気汚染」認める 15日夜に風が強まることで16日以降は改善=中国[01/14]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1358158526/
----------------------(以上、引用終わり)---------------------

重金属や細菌を付着した有害な微小粒子状物質PM2.5だけでなく、福島原発事故(東日本大地震による)の71倍もの放射性物質までがChinaから飛来しています

日本のマスコミは日中記者交換協定Chinaが核実験を行っている(東トリキスタンの人々百数十万人が被曝し死傷)ときにはそれを報道せず、NHKなんかは「シルクロード」を放映してChinaへの憧れを盛んに掻き立てていました(シルクロードは核実験場のすぐ近くで日本からの旅行者27万人の多くが被曝しました)。 

さて、本題ですが、このChinaの核実験で砂漠にバラ撒かれた放射性物質が偏西風に乗って日本に降り注いでいるのです。福島の原発事故に由来しない放射性物質(同位対比から判別可能)の方が日本全土で多いということは、核実験によりまき散らされた放射性物質の方が遙かに影響が大きい、ということを意味します。
(こちらに詳細な解説有り p(._.)コッチ
http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65810975.html)
-------------------------------(朝日新聞2012.7.25) 

 東京電力福島第一原発の事故後、大気中に放出された放射性ストロンチウム90が福島、宮城両県以外の10都県で確認された。文部科学省が24日発表した。茨城県では、2000年から事故前までの国内の最大値を20倍上回る1平方メートルあたり6ベクレルが検出された。これは大気圏内核実験が盛んだった1960年代に国内で観測された最大値の60分の1程度になる。

--------(引用終わり)--------------------
そして、今、三度Chinaから放射性降下物がPM2.5と共に来襲するのです。

 

黄砂・PM2.5と共に降り注ぐ中共核実験の放射性物質.jpg

「脱原発」の人は、Chinaが核実験やってるときに何してたの?
(゜ー゜?)(。_。?)(゜-゜?)(。_。?) アレ?アレレレレ???

マスコミは、なぜプルトニウム汚染地図を報道しないの? 
(・・?))アレ((?・・)アレレ・・・

「脱原発」の人は、黄砂と共に飛来する福島原発事故によるものより多量な放射性降下物になぜ抗議しないの?

さて、肝心の対策ですが・・・・

・なるべく外出しない。
・外出時には、「N95」という規格を満たしたマスク(日本の規格ではDS2)は、PM2.5を95%以上遮断するので、このマスクをすること
・室内は、空気清浄機を使う  です。
( ̄  ̄) (_ _)うんうん

Chinaからの毒ガス兵器に負けないで、ファイトーー!( ゜ロ゜)乂(゜ロ゜ )イッパーーツ!!  


メタンハイドレート 開発開始 ☆(*^o^)乂(^-^*)☆ ヤッタネ!! [科学技術]

こんにちは~。(⌒∇⌒。)(。⌒⌒)。

氷が燃えています p(._.) これがメタンハイドレートです。

 「燃える氷」メタンハイドレート Burning Synthetic Methane Hydrate

その特異な結晶構造は、東大の入試問題などで既に出題されていますね。日本の近海には、大量のメタンハイドレートが眠っていることが分かってきました。 Chinaが尖閣諸島の領有権を主張して侵略の魔の手を伸ばしてくる切っ掛けの1つがこの海底資源です。

日本は膨大なエネルギーを海外から輸入していますが、このメタンハイドレートを採掘できれば、中東の産油国のようにエネルギーでは自活できる国になれるでしょう(国が採掘権を管理すれば、膨大な借金も一気に解消です)。w(゜ー゜;)wワオッ!!

-----------------------------(産経新聞2013.1.10)

日本海で広域調査へ メタンハイドレート開発

2012年2月、愛知県渥美半島沖でメタンハイドレートの海底掘削を始めた地球深部探査船「ちきゅう」

2012年2月、愛知県渥美半島沖でメタンハイドレートの海底掘削を始めた地球深部探査船「ちきゅう」

 海底に眠る次世代のエネルギー源「メタンハイドレート」の開発に向け、経済産業省が日本海で広域的な分布調査に乗り出すことが10日、分かった。調査費を2013年度予算で要求する。

 メタンハイドレートは天然ガスの主成分メタンと水が結合した物質で、分解すると大量のメタンガスを発生する。太平洋側の南海トラフでは、海底下数十~数百メートルに存在するが、日本海側は海底下数メートルの浅い場所にあり、比較的容易に採掘できるとみられている。

 海洋研究開発機構などは06年、新潟県上越市沖でメタンハイドレートを確認。昨年10月には明治大などのチームが北海道網走市沖のオホーツク海と、秋田、山形、新潟各県の沖合で発見し、島根県の隠岐島近辺でも存在している可能性が高いと発表した。

------------(引用終わり)------------

既に【海洋産出試験】も始まっていますね。 

 我が国におけるメタンハイドレート開発計画-フェーズ1の成果(1)

 我が国におけるメタンハイドレート開発計画-フェーズ1の成果(2)

 我が国におけるメタンハイドレート開発計画-フェーズ1の成果(3)

 我が国におけるメタンハイドレート開発計画-フェーズ1の成果(4)

グズグズと特亜の顔色を伺いながら何もせずに、ついにはChina,韓国に領土と資源を奪われそうな民主党政権が終わって、やっとメタンハイドレートの開発が始まりました ヾ( ̄ー ̄ゞ)))(  ̄ー ̄)尸フレーフレー


安倍政権、iPS研究に1100億円投資 o(・∇・o)(o・∇・)o ヤッタ! [科学技術]

こんにちは ( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ー ̄ ̄ ̄ ̄ ̄)ノやぁ♪

民主党政権下で冷遇されていた科学技術研究に日が差してきましたよ~ ヾ(*ΦωΦ)ノ ヒャッホゥ

-------------------------(立ち読みアンテナ2013.1.10)

安倍政権がまたまた神対応 文科相がiPS研究に多額の資金投下 山中教授が表敬訪問 一方、民主党時代は洗濯機

CI0003
下村文科相(右)を訪問した山中伸弥京都大教授=10日午後、文科省

下村博文文部科学相は10日、人工多能性幹細胞(iPS細胞)の関連研究に今後10年で1100億円規模の長期的な支援を行う意向を表明した。
iPS細胞の開発でノーベル医学生理学賞を受賞した山中伸弥京都大教授の表敬訪問を受け、明らかにした。

文科省は2012年度の補正予算案で、iPS細胞研究に200億円を要求。このほか、再生医療実現に向けた基礎研究に年90億円程度の支援を10年間にわたって続ける方針。下村氏は「今まで、国も一つの分野にこれだけ支援をすることはなかったのでは」と話し、成果への期待をにじませた。

http://www.47news.jp/CN/201301/CN2013011001001348.html

-------------(引用終わり)------------

iPS細胞」とは -人工多能性幹細胞(induced pluripotent stem cell)

万能細胞一種ES細胞同様増殖して各種細胞へと分化することが可能な細胞。ES細胞は受精卵から採取して作るため倫理的に問題があるが、この細胞は皮膚細胞などから作り出すことができる。自分の体細胞から臓器などを作れば拒絶反応を回避できるため、再生医療への応用期待される。誘導多能性幹細胞新型万能細胞人工多能性幹細胞

※ 山中iPS細胞特別プロジェクトhttp://y-ips.jst.go.jp/

※ CiRA(サイラ) | 京都大学 iPS細胞研究所

さて、マスコミが応援していた民主党政権での対応はどうだったでしょう ~(・・?))(((;・・)?

-----------------------(産経新聞 2012.10.16)

山中教授に洗濯機を 田中文科相、閣僚懇で提案

【山中教授にノーベル賞】
山中教授に洗濯機を 田中文科相、閣僚懇で提案

田中真紀子文部科学相は16日の記者会見で、ノーベル医学生理学賞の受賞が決まった山中伸弥京都大教授に洗濯機を贈ることを、同日の閣議後の閣僚懇談会で提案したことを明らかにした。
 山中教授は受賞決定後の記者会見で、ガタガタと音がする自宅の洗濯機を直そうとしていたら受賞の連絡があったと話していた。田中氏は閣僚懇で「閣僚1人当たり5千円から1万円の寄付で買えるのではないか」と提案。ただ、閣僚の寄付は法律に触れる可能性があるとして、再度検討することになったという。

田中真紀子2.PNG
------------(引用終わり)-----------
さすがはカリスマ政治家で土建屋としても大成功した父親の資産を受け継ぐ田中真紀子。3億数千万の資産を持ちながら「洗濯機1個」プレゼント (*_ _)ノ彡☆バンバン!。
(野田第3次改造内閣の資産公開で田中真紀子文部科学相が3億1340万円)

蓮舫が率先して科学関連予算を削りまくっただけのことはありますね。
ノーベル賞に「洗濯機」?( ̄△ ̄;)はぁッ・・?。
蓮舫vs山中博士.png

この事例1つをとっても、技術立国・日本にとって、政権交代で安倍内閣が誕生したのは幸いでしたね。

※ iPS細胞物語 - 文部科学省 iPS細胞等研究ネットワーク iPSTrend


タグ:IPS

歴史が変わった!! 絶対零度以下 [科学技術]

こんにちはヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪

衝撃のニュースがここに ρ( ̄∇ ̄o) コレ

---------------------------(産経新聞2013.1.10)

「絶対零度以下の物質」作成に成功! 従来の理論、崩される

 ミュンヘン大学の研究者らが、「絶対零度より低温」の量子気体を作り出すことに成功した。

熱状態における原子のエネルギー分布を示した図。上の青い球の分布はプラスの絶対温度(熱力学温度)、下の赤い球の分布はマイナスの絶対温度。Image: LMU/MPQ Munich

ミュンヘン大学(LMU)の研究者らが、絶対零度より低温の量子気体を作り出すことに成功した。

 この超低温の物質は、レーザーと磁場を使ってカリウム原子を格子状に配列したものだ。論文は1月3日付けで『Science』誌に掲載された。

 『Nature』誌の記事によると、研究チームは磁場を操作することで、カリウム原子を互いに反発しあうのではなく互いに引きつけあわせ、絶対零度以下における気体の特性を明らかにすることに成功したという。

 「原子は、その最も安定した最も低エネルギーな状態から、可能な限り最も高エネルギーな状態へと瞬時に転換される」と、ミュンヘン大学の物理学者、ウルリッヒ・シュナイダーはNature誌の取材に対して述べている。「谷間を歩いていたら、突然山頂に立っていることに気がついたような感じだ」

 絶対零度は従来、温度の理論上の下限と考えられていた。温度は物質粒子の平均エネルギー量と相関しているため、絶対零度においては粒子のエネルギーもゼロだと考えられていた。

 絶対零度を下回ると、物質はさまざまな奇妙な特性を示し始める。絶対零度を10億分の数ケルビン下回る温度で比較的安定した物質を生成できれば、この奇妙な状態の研究と解明が進み、うまくいけば他の革新にもつながる可能性がある。

 マサチューセッツ工科大学(MIT)の物理学者で、(極低温におけるボース=アインシュタイン凝縮研究によって)ノーベル賞を受賞したヴォルフガング・ケターレは、今回の研究成果についてNature誌の取材に次のように述べている。「これを利用すれば、物質の新たな状態を実験室で作り出すことができるかもしれない」

------------------(引用終わり)-----------

温度temperature ("T"または"t"で表す)

①.セルシウス温度 (摂氏) Celsius' temperature
 1気圧下における水の氷点を0℃、沸点を100℃として目盛られた。

②.ケルビン温度 (絶対温度) Kelvin temperature
 理想気体の体積が0となる温度 (-273.15℃) を0Kとした。
 t℃=(273.15+t)K=TK

③.ファーレンハイト温度 (華氏)
 1気圧下における水の氷点を32 ゚F,沸点を212 ゚Fとし、人の体温を100 ゚Fとして目盛られた。
 温度の基準となっているのは、氷枕の温度と、人間の体温と、羊の直腸温度である。気になるのは、"誰の体温"か?ですね。
 冷凍食品の保存温度が-18℃は華氏0 ゚Fから(米国で開発されたから)。
 t℃=(32+180t/100) ゚F =F ゚F

 だから、「絶対零度より低温を作り出せたらノーベル賞」って授業で云っていましたが、科学の進歩って凄い!!

入試目前です。受験生頑張れ!!


耐雪梅花麗 経霜楓葉丹(示外甥政直  記:西郷南洲) [贈る言葉]

こんにちは~ (*^_^*)/

いよいよ、本番です。

表題の言葉は、某予備校の合格祝賀会にて梧桐が多久先生に書いて頂いたものです。

これは「偶成」という1首の一部です。明治推新の立役者の一人でありながら、征韓論を主張して親友の大久保利通と袂を分かち、「西南の役」で故郷鹿児島の城山に倒れた西郷隆盛が、明治5年に甥の市来政直に送ったもので、全文は以下の通りになります。

示外甥政直  西郷南洲

  一貫唯唯諾  一貫、唯唯(いい)の諾
  従来鉄石肝  従来、鉄石(てっせき)の肝
  貧居生傑士  貧居(ひんきょ)、傑士(けっし)を生み
  勲業顕多難  勲業(くんぎょう)多難に顕(あら)わる
  耐雪梅花麗  雪に耐えて梅花麗(うるわ)しく
  経霜楓葉丹  霜を経て楓葉(ふうよう)丹(あか)し
  如能識天意  如(も)し、能(よ)く、天意を識(し)らば、
  豈敢自謀安  豈(あに)敢(あえ)て、自から安きを謀(はか)らむや

(解釈)
ひとたび「よろしい、引き受けよう」と心に誓った事は、どこまでも唯直向きにそれを貫き通さなければならない。
これまで保ってきた鉄の如く石の如く守ってきた胆力は、
いつまでもそれを変えてはならない。
豪傑の士というものは貧しい生活をしてきた人の中から現れ、
高く評価される事業というものは、多くの艱難を経て成し遂げられるのだ。
初春の雪の冷たさを耐え忍んだ梅の花が麗しく咲いて芳香を放つように
晩秋の深い霜をしのいで楓の葉が真っ赤に染まるように
(人間というものは、辛いことや 苦しいことを耐え忍んでこそ大成するのだ)。
(天は人々に本分を授けている。)
もしこれらの天意が理解できたのなら(天命をよく認識するならば)、
どうして我が身の「安楽を謀る」ような生き方が出来るだろうか
(決してしてはならないのだ)。

大学入試センター試験まで、あとわずかです。
どんなに偉そうなことを言ったところで、結果を出さねば駄目です(政権を取ってからの民主党を見れば分かるでしょう)。
結果を出すためには、結果に結びつく手段を選び、
脇目もふらずに努力して目標に到達することです。
化学については、実戦演習(本番形式のモノ)を2~3回制限時間を設けて解き、
弱点を洗い出して、分野別問題集などで徹底的に弱点を叩く

限られた時間の中で、最大限の成果をあげましょう。

「受験は悪だ」という教育関係者も居ますが、 受験は「家柄」や「コネ」に左右されない唯一に近い競争現場です。
耐えて勝って、勝利の美酒に酔いましょう!!

化学I・IIの新研究―理系大学受験

化学I・IIの新研究―理系大学受験

  • 作者: 卜部 吉庸
  • 出版社/メーカー: 三省堂
  • 発売日: 2004/12
  • メディア: 単行本
視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録 改訂版

視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録 改訂版

  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 数研出版
  • 発売日: 2007/02/01
  • メディア: 大型本

直前講習をやっています。無機化学・有機化学に不安のある人は是非


第三の権力 マスコミに蜂の一刺しを ヽ(`⌒´メ)ノ [社会・環境問題]

こんにちは~ (=´▽`)ゞ

マスコミの偏向っぷりには呆れますね。民主党政権下では、自民党政権下なら失言(ですらないものも失言にされ)一つで叩かれ撒くって閣僚辞任もあったのに、法律に違反した民主党議員でさえ批判されない不思議さ? そして、マスコミ自身が起こす不祥事脱法行為、その上に日本を貶める捏造報道の数々 ヽ(`⌒´メ)ノ

しかし、マスコミに与していない庶民はネットでしか情報を発信できず、ネットを使えない情報弱者はマスコミ報道を鵜呑みにしてマスコミにコントロールされていました(その例の一つが政権交代による民主党政権樹立)。 それは今でも印象操作という形で続いています (" ̄д ̄)けっ!

だが、良識ある日本人によるマスコミへの反撃ののろしがついに挙がる日が来ました (゜ー゜*)ネッ !
マスコミを兵糧攻めにする方法ができたのです ゑ━━Σ(´ω`*)━━ヱ!!!
それは、民主党が2012年3月に制定した「放送法違反のマスコミに資金提供してはいけない法律」です Σ( ̄A ̄;;) なんとっ"!
http://www.news-us.jp/article/309602200.html

ρ( ̄∇ ̄o) コレ 画面からの要約です
----------------------------
【企業の社会的責任活動】ISO 26000
JIS Z 26000 (2012年3月21日)
コンプライアンス

『国内放送等の放送番組の編集等』
放送法第四条
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

------------------------------
放送法第4条には罰則がない。
しかし、守らなければ違法行為となる。

ISO 26000 JIS Z 26000
違法行為や違法行為を行っている企業に対して、企業は資金提供できない。容認や継続をすれば、その企業も不適格企業となる。

-------------------------------
企業統治 コーポレート・ガバナンス

違法行為の管理監督は、社長や執行役員などによる直轄案件となり、一般案件とは異なる扱いをしなくてはいけない。また、コーポレート・ガバナンスに関する重要な事項は、役員会などにかけると同時に、IRなどを通じて、公表し、再発防止策をとらなければならない。
--------------------------------
NHK
経営委員会 視聴者の皆様と語る会
経営委員が直接参加し、視聴者からの意見を聞く会が全国で開かれている。
ここでの質問や内容は、全て議事録に記録され、番組制作にいかされなくてはならない。
----------------------------------

さあ、腐ったマスコミに反撃です ヽ(`⌒´メ)ノ
偏向マスコミのスポンサーへ、マスコミの放送法第4条違反の実例を提示して資金提供を止めさせましょう!!
NHKの視聴者と語る会に参加して偏向報道を糾弾しましょう!!
( ̄^ ̄)ゞ


超ひも理論 [科学技術]

こんにちは~ ( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ー ̄ ̄ ̄ ̄ ̄)ノやぁ♪

原子の構造は皆さんご存じの通り、 原子核があってその周囲を電子殻が取り巻いている原子核を構成するのは、陽子中性子で、それらはパイ中間子の交換によって働く強い核力で結合しています。

電磁気力重力核力など物質に作用する様々な力を1つの単純な式で表現しようとしているのが統一場理論です。

次の3つのクリップは、2003年製作・物理学者のブライアン・グリーンが超ひも理論について語り、11次元の世界で振動するごく小さいエネルギーのひもが宇宙にある全ての物質と力を生み出して­いると説きます。

エレガントな宇宙(超ひも理論)第1回アインシュタインの見果てぬ夢

エレガントな宇宙(超ひも理論)第2回"ひも"の振動が万物をうむ

エレガントな宇宙(超ひも理論)第3回驚異の高次元空間

原子の構造(陽子や中性子の内部構造など)については、まだまだ分かっていないことがたくさんあります。 電子殻の内側に電子軌道がある・・・なんていうのは、入試化学でも常識ですけどね ( ̄  ̄) (_ _)うんうん

化学は様々な先人の手によって組み立てられています。2010年の昭和大学医学部Ⅱ期の入試問題は、そんな先人達の功績について出題していました。

リンクを辿って、偉大なる我が日本人の大先輩達の偉業をご覧下さい ヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪


合金 の種類 ♪(゚▽^*)ノ⌒☆ [C3J-東大化学 日記]

こんにちは~ (=´▽`)ゞ

今回は合わさって強くなる合金(Alloy)の話です。合金(Alloy) とは、金属金属非金属を混ぜて様々な用途に応じた性質を持たせた金属様のもの(金属みたいなもの)です。

混ざり方による合金の種類
固溶体
光学顕微鏡で均一に見えるほど溶け合った状態の混合物
共晶
=成分の金属がそれぞれ独立して結晶になっている
 (小さい結晶が寄り集まったイメージ)
金属間化合物
MgB2のように結合しているイオン結晶ではない金属化合物

さて、入試でよく出題されるのは、合金です。  
以下に、名称・添加物・用途・主な性質の順にまとめます。
ρ(´ー`) コレ

の合金
鋼( はがね,スチール)
 炭素C
 構造材・刃具 など
 硬く摩耗しにくい,建築材料・船体
ステンレス( クロム鋼)
 ニッケルNi , クロムCr
 構造材・配管・容器
 錆びにくく硬い,屋外・台所用品

の合金
黄銅( 真鍮,ブラス)
 亜鉛Zn 
 バルブ・軸受け・楽器・5円玉
 錆びにくく加工が容易,加工材料
青銅(ブロンズ)
 スズSn
  軸受け・彫刻・鐘・10円玉
 硬く美しい,銅像・機械類
白銅
 ニッケルNi
  硬貨(100 円玉)
 銀様の白い輝き,耐食性・展性に優れる,淡水化装置・薬莢
赤銅(しゃくどう)
 金Au
  仏像・装飾品
 酸化皮膜と金により青みがかった黒,刀の鍔など伝統工芸品

の合金
はんだ(半田)
 スズSn
 低融点接合
 融点が 低く 軟らかい,熔接
活字合金
 錫Sn - アンチモンSb
  活字
 微細な型の中に入れる流動性と凝固時の収縮度合の小ささ

ニッケルの合金
ニクロム
 クロムCr
  電熱線
 電気抵抗が大きい,電熱器

アルミニウムの合金
ジュラルミン
 銅Cu, マンガンMn, マグネシウムMg
 航空機体, 楯,ケース
 軽くて丈夫,航空機体
超々ジュラルミン
 亜鉛Zn,マグネシウムMg,銅Cu
 住友金属工業海軍航空廠の要請により開発
 更に軽くて丈夫,航空機体

の合金
ホワイトゴールド(白色金)
 ニッケルNi-パラジウムPd
 装飾品
 白金Ptの代替品として開発
・ローズゴールド(赤金,赤割り)
 銅Cu
 銅Cuとの合金(18K)にはピンク,レッドなどもある 
 装飾品に使われる

水銀の合金
アマルガム
 水銀Hg は他の金属を溶解して合金のアマルガムをつくる。
 歯科治療用の銀錫アマルガム
 水銀電極によるNaOHの製法(水銀法)

とまあ、これくらい覚えておけばOKでしょう。
入試本番も近い、頑張れ受験生 ヾ( ̄ー ̄ゞ)))(  ̄ー ̄)尸フレーフレー 


タグ:合金

固体ロケット キタ━━━ヾ(*´∀`*)ノ━━━━ィ!!!!! [科学技術]

☆お(^^)☆は(^。^)☆よ(^_^)☆う(^O^☆♪ございます・・

さて、日本の弱体化を着々と進める民主党の陰で、日本の技術陣は頑張っています。(* ̄∀ ̄)bグッ!

最近の日本企業のトップには、経済学部出身の物作りの精神のない目先の利益しか追求しないバカ経営者が多いですね。
反日暴動が起こってもなおChinaに固執する大馬鹿経営者も居ますし、技術を盗むことにしか興味のない韓国企業と提携して技術を盗まれシェアを奪われるのも良くあること。ε=('A` )ハァ…
技術者を軽視して報酬を安く抑えたり、業績悪化を理由に解雇したりするものだから、技術者が韓国などの企業に雇われて、結果として技術が漏れて、(研究費が掛かってないから)安い製品を出されてシェアを奪われる。ちなみに、韓国企業などは技術を奪った後の技術者は不要なので、そくポイするみたいですけど・・・・(^^;)

ま、それはさておき、
民主党が日本に弾道ミサイル開発させないために行った固体ロケットの仕分け(液体燃料のロケットは発射に手間が掛かり兵器に向かない)にも拘わらず、「はやぶさ」効果で予算が付いて、ついに打ち上げです ♪ d(⌒o⌒)b♪

-----------------------------(産経新聞2012.10.29

新型ロケット「イプシロン」来夏打ち上げ 費用はH2Aの半分

飛行する新型の固体燃料ロケット「イプシロン」の想像図(宇宙機構提供)

飛行する新型の固体燃料ロケット「イプシロン」の想像図(宇宙機構提供)

 宇宙航空研究開発機構は29日、開発中の新型固体燃料ロケット「イプシロン」1号機を、来年8~9月に内之浦宇宙空間観測所(鹿児島県肝付町)から打ち上げる計画を明らかにした。

 イプシロンは、H2Aロケットの固体補助ロケットを1段目に転用して開発費を低減した。1号機の打ち上げ費は、H2Aの約半分となる約53億円を目指す。

 点検作業をコンピューターで自動的に行うことで、打ち上げまでの準備期間を大幅に短縮。低コストで機動的に小型衛星を打ち上げ、国際競争力を高める。1号機は、地球を周回しながら金星や火星を観測する小型衛星を搭載する。

 イプシロンは、はやぶさなどを打ち上げ、2006年に引退したM5ロケットの後継機。全長約24メートルで、地球を周回する軌道に1・2トンの小型衛星を打ち上げられる。
----------------(引用終わり)*--------------

すべては全長23cmのペンシルロケットから始まった。
貴重な記録映像を元に、ペンシルからミューに至る日本の固体ロケットの歴史を網羅しています。日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げシーンは必見です。(YouTube動画解説より)
日本を崩壊させようとする民主党に負けるな!

"ヾ(・ω・´o)>フレー!!フレー!!<(o`・ω・)ツ"


自然界にフッ素の単体が存在!! Σ( ̄Д ̄;)がーんっ! [C3J-東大化学 日記]

ヾ(〃 ̄ ̄ ̄ ̄▽ ̄ ̄ ̄ ̄〃)ノ こんにちは~ ♪

フッ素Fと云えば「天然には単体が存在しない」 ことになっていますが、なんと単体のフッ素分子がアントゾナイトという鉱物から発見されたそうです w( ̄Д ̄;)wワオッ!

------------------------(時事ドットコム 2012.07.08)
 フッ素は自然界には単体のフッ素分子F2の形で存在しないとされてきたが、ドイツで産出する鉱物「アントゾナイト」には単体のフッ素分子が微量含まれることが確認された。ミュンヘン工科大などの研究チームが高精度な分析で定説を覆し、6日までにドイツ化学会誌に発表した。


Angewandte Chemie
「Occurrence of Difluorine F2 in Nature?In Situ Proof and Quantification by NMR Spectroscopy」
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201203515/abstract

---------(引用終わり)----------------

 アントゾナイト(antozonite)は、フッ化カルシウム(CaF2)を主成分とする鉱物で、恐らくフッ素F過剰のため、長い年月の間にフッ素分子F2として分離したのかもしれませんね。(;"ε")σ (詳しくはこちらのサイトをご参照あれ)

フッ素の単体が天然に存在しないと考えられてきたのは、電気陰性度が酸素より強いフッ素は水分子中の酸素から電子を奪い取ることが出来るため、水とさえ激しく反応して酸素を発生するほど反応性が高いためです。あの不活性ガスの希ガスでさえ、フッ素とは直接反応するのです(ラドンRn,キセノンXeやクリプトンKrなど)

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

水と反応して生じたフッ化水素の毒性は強く(経口致死量20mg/kg)、ガラスを腐食することはよく入試に出題されますよね。 フッ化水素の水溶液がフッ化水素酸(フッ酸)です。皮膚から容易に浸透し、体内でカルシウムイオンと化合してフッ化カルシウム(天然にはホタル石CaF2)を析出させて痛みを生じさせ、低カルシウム血症を引き起こして、意識は明瞭のままで心室細動を起こし死亡することもあります。p(._.)こんな風に・・・

------------------------------(中央日報 2012. 10.09)
韓国で最強毒物のフッ酸ガスが漏れる事故。3,500人以上が死傷。従業員はその場で死亡

 韓国政府は8日、慶尚北道亀尾のフッ化水素酸(フッ酸)漏出事故現場を「特別災難地域」に決定した。
先 月27日の事故発生からこの日まで見せた政府の未熟な対応はまさに“総体的難局”レベルだ。 政府は事故発生から1週間が過ぎた4日、政府全体レベルの次官会議を開き、政府合同調査団の派遣を決めた。 その間、現地住民は有毒ガスに苦しみ、農作物と家畜の被害は拡大した。
 作業員らはタンクローリーから転がるように落下し、下にいた作業班長や修理技師らとともに退避した。その後、映像は白煙で見えなくなった。現場にいた4人は全員死亡した。4人は事故直後、工場の入り口にある水道、建物内のトイレ、周辺の工場の水道などで急いで作業服を脱ぎ、体に付着したフッ酸を洗い落としたが、全身に薬品や けどを負い、病院で治療中に死亡した。タンクローリーのすぐ横の建物にいた別の従業員はガラス窓から入ってきたフッ酸ガスを吸い、工場後方に脱出したが、 周辺の畑で倒れ、その場で死亡したとみられることが分かった。警察は同社の代表、工場長、亀尾市の担当公務員の過失について調べを進める方針だ。
 事故地域の被害規模は、先月27日の事故発生以後現在まで、死亡者を含めて3572人が診療を受けて、農地232.8ヘクタール、家畜3209匹、山林67.7ヘクタールが被害に遭った。
---------(引用終わり)--------------

フッ化水素酸を普通の試験管に間違って入れた映像です。沸騰して白煙が生じているように見えますが、白煙には半致死量0.43g/kgのヘキサフルオロケイ酸H2SiF6の蒸気(吸引すると肺水腫を引き起こす)を含むと思われます。ちなみに、気体のフッ化水素なら、四フッ化ケイ素SiF4を発生します。

HF水溶液なら SiO2 + 6HF(aq) → H2SiF6 + 2H2O
気体のHFなら SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

とにかくフッ化水素を扱うときはしっかり防護して下さい皮膚に少しでも触れたら、速やかに医者に行き「フッ化水素に触れた」と言って処置をして貰わないと、肉をそぎ取らないとならなくなることもありますよ =( ̄□ ̄;)⇒


チベットの二の舞 (‐_‐)σ 沖縄独立 → Chinaによる沖縄侵攻 Σ( ̄Д ̄;) [社会・環境問題]

ノヽ口―_φ(´・∀・`)φ_よろしく

日中記者交換協定に基づいて文化大革命称賛し、その実態が漏れ伝わってくるとそれを覆い隠すために「南京大虐殺」を捏造した日本の大新聞(A新聞)自分の姻族の訴訟のために従軍慰安婦」を捏造して、日本人全体に汚名をかぶせてまったく反省をしていないどころか更に韓国を煽った天声人語なる大仰な名前のコラムを有する大新聞(A新聞)Chinaや韓国の目障りな都知事野党の新党首を叩いている製造物責任法(PL法)適用させたい大新聞(A新聞)。 ε=( ̄。 ̄;A フゥ…
大新聞(A新聞)を筆頭とする日本のマスコミが報道しない「尖閣諸島」の次があります  ρ(・・。) コレ

------------------------------(産経新聞 2012.9.13)

中国の「沖縄工作」の狙い

 「尖閣問題」で日中関係がぎくしゃくしている中、中国の一部の軍人や学者が突如、「沖縄は実は中国領だ」という奇妙なことを言い出した
  たとえば解放軍の現役少将で国防大学戦略研究所の金一南所長は7月13日、中国広播網という官製メディアの取材記事において、歴史の経緯や戦略的重要性などの角度から「琉球の所属問題」について延々と論じた。その中で彼は、「琉球はもともと中国の属地。それが日本によって強奪された」と論じた上で、「われわれは今後(対日交渉において)、尖閣の領有権問題にとどまらず、琉球群島全体の帰属問題を持ち出すべきだ」と語った
 金少将はさらに、「(中国の)学界や研究機関は今後、琉球の帰属問題について大いに議論すべきだ」とも提言した。
  この提言に応じたかのように、今度は『社会観察』という政論誌の8月号が、復旦大学日本研究センター副主任の胡令遠教授と中国対外経済貿易大学国際関係学院の王海浜副教授連名の「琉球問題論文」を掲載した。論文は直ちに人民日報系の環球時報が運営する「環球網」に転載され国内で大きな反響を呼んだ。
  論文はまず、前述の金少将と歩調を合わせて、いわば「歴史の経緯」から「琉球が中国領、日本がそれを不法占領」との珍説を展開した上で、「政府・学界・メ ディアは緊密に連携し、琉球群島の主権帰属問題に関する研究と宣伝を展開していくべきだ」と提言した。その「宣伝工作」の一環として、「国際社会に中国の主張を伝えること」の重要性を論じた。そして最後に論文は締めくくりの部分で「琉球人民の本土意識や帰属感を深く研究し、琉球人民に十分な民族自決権を行使させるべきだ」とも語った。
 以上は、最近になって中国国内で飛び出した「琉球帰属論」の2つの事例だが、日中国交回復以来40年間、中国国内から「琉球が中国領だ」というデタラメな暴論が展開されたのは初めてのことである。
 しかも、本来なら関係性の薄い解放軍の現役軍人と大学の教授がほぼ同じ時期に同じ主張を展開し始めたことの背後には、中国共産党政権の影が感じられる。解放軍将校と大学の教授の両方に影響力を行使し彼らに同じことを言わせることができるのは、当の共産党政権以外にはないはずだ。
 そして政権の意向を受けた彼らは、「琉球が中国領」という論を単なる論として唱えるのではなく、「政府・学界・メディア」の「連携」による「沖縄工作」の展開を具体的に提案した。その中で、「琉球人民に十分な民族自決権を行使させよう」という、赤裸々な「沖縄県民離反工作」までが公然と語られているのである。
  つまり中国が欲しがっているのは、決して尖閣諸島だけではないことは明々白々だ。彼らはすでに、日本の沖縄に対する野望をむき出しにしている。おそらく中国からすれば、沖縄を名実ともに「中国の属地」にしてしまえば、中国の海洋制覇戦略の最大の妨げとなっている米軍基地をかの地から追い出すこともできる し、日本本土を完全に中国の軍事力の脅威下に置くこともできよう
 そうすると、「琉球の中国属地化」の次にやってくるのは、すなわち「日本の中国属国化」なのである。
 われわれはまさにこのような意味合いにおいて中国の考える「沖縄工作」の真意と狙いを理解しておかなければならない。このような国家存亡の危機にどう対処するのかが、まさにわれわれにとっての重要課題となるのである。
                   ◇
【プロフィル】石平
 せき・へい 1962年中国四川省生まれ。北京大学哲学部卒。88年来日し、神戸大学大学院文化学研究科博士課程修了。民間研究機関を経て、評論活動に入る。『謀略家たちの中国』など著書多数。平成19年、日本国籍を取得。
----------------(引用終わり)----------------- 

結局、領土問題で譲歩すれば、最終的には「日本列島」そのものが「チベット」や「ウィグル」同様、Chinaに侵略されてしまうのです

最終目標は天皇の処刑 中国「日本解放工作」の恐るべき全貌

最終目標は天皇の処刑 中国「日本解放工作」の恐るべき全貌

  • 作者: ペマ・ギャルポ  出版社/メーカー: 飛鳥新社  発売日: 2012/01/20
  • 尖閣事件の時、一般の私達は中国の無法ぶりに怒っていたのに、何故、日本のテレビ局のコメンテーターは「日本人」でありながら「中国の言い分」を代弁し、果てに沈黙したのか。チベット僧侶が中国への抗議行動で亡くなっているそんな大事なことを教えてくれたのは「関西テレビのアンカー」だけ。余りに奇矯で目に余るマスコミの言動は全て納得がいきました。ペマさんは「チベットは余りに内向きで、それが国家を滅ぼした」と、ありましたが、これを読んで、今の日本もそうだと思いました。ありもしない自虐的な歴史を捏造して信じてみたり、外国から来たペマさんが呆れているのが、非常に伝わりました。(amazon書評より)
    チベット大虐殺と朝日新聞

    チベット大虐殺と朝日新聞

    • 作者: 岩田温  出版社/メーカー: オークラ出版
    チベットに入植した漢民族の行為、即ち、文化破壊、僧侶の粛清、人民に対する財産搾取など数々の人権侵害は遥かに凄まじいことが分かります。朝日は、パレスチナ・ガザ地区におけるるイスラエルの入植問題の報道には熱心ですが、殊中国が不利なことは一切報道しないという姿勢を貫いていることが分かります。1949年10月1日、中国建国の日、北京放送は、「人民解放軍は、チベット、ウイグル、海南島、台湾を含む全土を開放しなければならない」と発表したとのこと。朝日新聞が、チベット侵略を「解放」と称す原点がここにありました。(amazon書評より)


シナ全土で、反日の大規模なデモや暴動が起きている。
最近、尖閣諸島の地権者である日本人の家族が尖閣諸島を日本国政府に売り渡した。
この取引が共産主義者主導のシナと国民を激怒させている。
シナの多くの主要都市で暴動が起きており日本関連の商店や会社のガラスが割られ日本車をひっくり返しスーパー等で略奪をし日本大使館前で暴動が起きている。

2011年3月11日に起きた東関東大震災の際に日本で「略奪」が無かったことに世界中が驚いた。
日本には「略奪」という言葉が存在しなかった。その日本のボキャブラリーに存在しなかった文字が魔法の国、中華王国、シナには存在した。シナの大規模なデモと暴動で「略奪」が行われた。
これらの事が起こっているにも拘わらず警察は何もしていない。
暴徒は卵やペットボトルなどを警察にも投げているが警察側からは大きな反撃も無い。
非暴力のデモがチベットで仏教徒により行われると、シナ当局はデモ隊に対し容赦なく発砲したし、東トルキスタン(新疆)で、イスラム教徒達が非暴力のデモを行った時も、ア­カの警察はそのデモ隊に発砲した

しかし、反日デモの暴動、略奪に対しては、警察は発砲することも武器を使う事も無い。
この領有権問題が起きたのは、その島の周辺に原油や天然ガスが埋蔵されていると言う事が解った後である。
これが、シナがこの島々が自分の領土だと言い始めたきっかけである

最近では、アジアのどの領域、領海であれ、そこに原油や天然ガスが発見されるや否やそこはシナの領土になるらしい。
好戦的なシナのアカの連中によれば、もし、マニラで採掘されればフィリピンのマニラは、シナの一部になると言う事。

アカは周辺国であるベトナム、マレーシア、フィリピン、ブルネイと日本を脅し、それぞれの国の領土である島々の領有権を主張。
アカの連中は、軍事力、経済力を背景に近隣諸国を脅して、一度も、シナの領土になったことが無い領土や了解までも盗んでいる。

尖閣諸島に関する歴史:
14~17世紀の明王朝時代には「Diaoyu」と呼んでいた
1,800年台には英国が「ピナクルアイランズ」と呼んでいた。
1900 -- 尖閣列島「尖閣諸島」と日本が命名した。意味は、「ピナクル・アイランズ」
1879 -- 日本の沖縄県に編入される
1885 -- 日本国政府が借り入れる
1895 -- 日清戦争の結果この島々の領有権は日本にある事が条約に盛り込まれた。
この条約は「下関条約」で1895年に終戦。(条約の第二条および第三条)
第二次世界大戦後には、沖縄を含むこの島々はアメリカの支配下になる。
1951 -- サランシスコ講和条約の第三条にこの島々は含まれている。
1952 --日中平和友好条約 --日中平和友好条約に記載の無いものに関しては、サンフランシスコ講和条約を適用する事とする。
1969 -- 国連がこの島々の周辺には大量の原油や天然ガスが埋蔵されていると発表
1971 -- 台湾が領有権を主張し始めその6ヶ月後にシナも領有権を主張。
1972 -- 米国は沖縄を日本へ返還 この返還と言う意味は、以前の持ち主へ戻すという意味で、過去に日本の領土であったので、日本へ返還。

シナの略奪:http://bit.ly/PM2VIQ    ttp://bit.ly/PM30Mp(YouTube解説より)

尖閣諸島に関する説明に間違いがあります。10年間に渡る調査の­結果、尖閣諸島が沖縄に編入されたのは1895年の1月。下関条­約が締結されたのは同年の4月であり、下関条約に尖閣諸島の帰属­は全く言及されていません。尖閣諸島の編入は日清戦争の勝利とは­無関係です。中国は「尖閣諸島は日清戦争によって日本が奪った島­であり、カイロ宣言に基づいて中国に返還されなくてはならない」­と主張しているため、尖閣諸島の編入と日清戦争をきちんと区別し­ておくことは大切な点です。(YouTubeコメントより)

日本の沖縄には数多くの米軍基地が点在しています。その一つは、普天間飛行場と呼ばれる米国海兵隊基地(米海兵隊)がある。この基地で米海兵隊は、可変ローター式の航空機オスプレーに導入の過程にある。
新しく開発/設計される航空機が初期段階で産みの苦しみがあるようにオスプレイは生まれる段階で問題や事故がありました
オスプレイは、敵の侵略を止めたりそれに対応するために海兵隊員達がいち早く交戦現場へ急行する為や抑止力として必要です
共同通信の記事でダラス・モーニング・ニュースに転載された記事によれば、そのオスプレイの配備に対して沖縄県民数百人が海兵隊基地前で抗議をしているとあった。
大部分の沖縄県民は、オスプレイを配備する戦略的重要性を理解し、高く評価し、警告海兵隊に対しても反対はしていないが、オスプレイの配備に懸念を持つ沖縄県民は、共産主義者によって利用されています。支那にいるアカ(共産主義者)の連中は、米国海兵隊やオスプレイの沖縄への配備をやめさせたいと思っている
この理由は、シナが狙っている尖閣諸島への侵略に対して、大きな抑止力となり、侵略しようとしても大きな足かせになる、反撃を受ける可能性が増すからである。
海兵隊員は、結束が固く、戦闘経験、戦闘準備び関しても世界一であり、シナの人民解放軍はその軍隊との交戦はしたくないと考えている為である。人民解放軍が唯一、実弾を使った実戦をしたのは、チベットや東トルキスタン、南モンゴルの丸腰、非武装の国民に対し銃撃したくらいである。
沖縄県民のデモ隊とシナのアカの連中のオスプレイの配備を止めたい連中の理由、目的は違うにせよ、確実にそれらの沖縄県民とシナの間では何らかの合意があるものと思われる­。
沖縄でのデモは、オスプレイが民家等に墜落する可能性を懸念しているもので、シナは、尖閣諸島を取ろうとしているという全く違う理由であるが、共闘していると見られている。
しかし、アメリカ海兵隊は同盟国である日本の領土防衛のために必要な武器や航空機を着々と準備している訳で、さらには、日本に駐留する米軍兵士達は、第一義的には、日本を­暴政するために血を流し、命をかける覚悟ができているとのこと。(YouTube動画解説)

沖縄の皆さん、Chinaの暴動を見れば、China統治下での生活がどんなモノになるか想像が付きますよね Oo。。( ̄¬ ̄*)


タグ:沖縄

見直される石炭 ぉお!!(゚ロ゚屮)屮 [C2J-東大化学 日記]

☆ボンジュール ♪( ̄∠  ̄ )ノ

炭素の同素体と云えば、ダイヤモンド黒鉛(石墨・グラファイト)フラーレンです。

ダイヤモンドは最も硬い物質でモース硬度10,透明で宝石としての価値も高いですね。そのダイヤモンドは黒鉛を超高圧で圧縮すると作ることが出来ますが、隕石の衝突はその高圧を一瞬で生じさせます。シベリアのPopigaiクレーターには、そうやって出来たダイヤモンドが多量に埋まっているそうです w( ▼o▼ )w オオォォ!!

黒鉛(グラファイト)層状構造を持ったモース硬度が1~2の軟らかい結晶で、層方向に電気を導きます。もちろん、黒鉛(グラファイト)単体なので炭素100%ですが、実際の黒鉛には若干の水分や揮発分,灰分が含まれる混合物です。黒鉛は、炭素分(Cの質量%)が99~80%の天然の黒鉛(土状黒鉛鱗状黒鉛)と、コークスから作った炭素分99.5%の人造黒鉛に大別できます。

・コークス(骸炭) = 石油もしくは石炭乾留(蒸し焼き)して炭素の純度を高めた燃料
        燃焼時の発熱量が大きく、高温を得ることが出来る

・石炭植物が腐敗せずに地中で炭化(石炭化)したモノ
      生物由来のため純粋な炭素の塊ではなく複雑な構造をした有機化合物である

・石炭化 = 化合物中の酸素や水素が減り炭素分が上がっていく現象
    炭素分70%の泥炭 → 褐炭 → 瀝青炭 → 炭素分90%以上の無煙炭

泥炭(ビート) = 泥状の炭で含水量が多く発熱量が小さいため燃料としては品位が悪い
     繊維質を持ち保水性や通気性に富むので園芸の土質改質用に使用される

褐炭(亜炭) = 褐色で水分や不純物が多く灰分(ミネラル)も多いため発熱量が低い
     品位が低いが世界の石炭埋蔵量の半分を占める

瀝青炭瀝青を含む炭素分83~90%の石炭でコークスの原料に適する
     日本の石狩炭田三池炭田等からは粘結性が弱い低度瀝青炭や亜瀝青炭が産出
      低度瀝青炭や亜瀝青炭は炭素分が少なく発熱量も小さいため低品位である

無煙炭 = 最も石炭化の進んだ炭素分90%以上の高品位炭で煙が少なく発熱量が大きい
     日本では大嶺,秋田,筑豊,天草などに少量産出
     隠密性と機動性が求められる軍艦艇の蒸気機関燃料に向いており、昭和初期に
     海軍燃料の中心が石油へ転換するまでは主要燃料だった(Wikiより)
     日露戦争の時、日本の連合艦隊はイギリスはウェールズ産の無煙炭を積んで戦った

実は、熊本県の天草炭田当時月産4000tの無煙炭を産出し海軍にも大量に納入していますし、日本最大の筑豊炭田や良質な石炭を産出した三池炭鉱と同じ福岡県の糟屋(かすや)炭田良質の無煙炭を産出したため海軍自らが艦艇の燃料確保のために開発していました。しかし、戦争遂行には不足したため(三笠1隻で1521t/7000海里(13000km))、無煙炭93万tを緊急輸入したのです(燃料用として輸入7割,国産3割)。ちなみに、日本で多く産出する亜瀝青炭は、外貨獲得のために東南アジア各国へ290万tも輸出しています。

発熱量の差は下図(資源エネルギー庁/2004)の通り(1cal≒4.2J)ですから、無煙炭亜瀝青炭で代用したら30%もの出力ダウンですね。同じ出力を出すためにボイラーを拡張・・・も限られた船体内では限りがあるし・・・・┐( ̄ヘ ̄)┌

艦船の燃料確保の点から考えても、良質の無煙炭を大量に産出していたイギリスと同盟したことが、日露戦争の勝因になったことは間違いないでしょうヾ(@⌒▽⌒@)ノ

資源エネルギー庁(HP・2004).gif

さて、石炭なんて昔のモノだと思ったらとんでもない ρ(・д・*)コレ

------------------------------------(All About 2009.05.27)

CO2を削減、石炭火力発電の新技術とは?

 オイルショックに見舞われた1970年代まで、石油火力が発電の完全な主役でした(75年度の発電電力量は全体の66%)。しかし、石油価格の高騰や、産油国が限られることからくる供給の不安定さなどを背景に、石油依存からの脱却が図られたのです。原子力発電の拡大とともに、同じ火力発電でもLNGや石炭へのシフトが進みました。
 石炭のいいところは、石油に比べて埋蔵量が豊富で、産地も世界に広く分布し安定供給が見込めること。価格も比較的安価に落ち着いています。
 半面、デメリットもあります。石油やLNGに比べると地球温暖化ガスである二酸化炭素(CO2)を多く出すのに加えて、大気汚染物質の硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、ばいじんなどが発生するため、これらを除去する手立てが必要になるのです。
近年、中国からの黄砂の飛来が問題になっていますが、その大きな原因が旧式の石炭火力発電から排出される汚染物質が酸性雨となり、森林を枯らしてしまうからだと言われています。

石炭をガスにして燃やす新技術がIGCC!

 そうした石炭火力発電の弱点を補う目的で開発が進められているのが、石炭ガス化複合発電(IGCC)です。
 この発電の大きな特徴は、その名のとおり石炭を「ガス化」するところにあります。従来の石炭火力では、粉状にした石炭(微粉炭)をボイラー内で燃やして蒸気を発生させ、その膨張力で蒸気タービンを回し発電していました。IGCCでは、まずガス化炉の中で微粉炭と空気を高温で反応させて、可燃性のガスをつくります。それをガスタービンで燃やし、その膨張力でタービンを回します。


石炭ガス化複合発電.jpg

 この時に出る高温の排ガスも無駄にはしません。排熱回収ボイラーに導いて蒸気を発生させ、蒸気タービンも回して発電するのです。ガスタービンと蒸気タービンの両方で発電するこのシステムを「複合発電」(コンバインドサイクル発電)と言います。

CO2排出量も2割減少

 この方式を採用することにより、発電効率(投入エネルギーをどれだけ電気エネルギーに変えられるか)は、従来の石炭火力の約42%から48~50%まで高められるそうです。効率よく発電できるということは、同じ量の電気をつくるのに使う燃料が少なくて済むということ。CO2排出原単位(例えば1kWhの発電の際に排出されるCO2量)は2割減り、石油火力と遜色のないレベルになります。

石炭火力の現状2.jpg

 もちろん、大気汚染物質も低減。IGCCには、従来の火力発電では使うのに難があった灰融点の低い石炭が適しているために、利用できる「炭種」が広がるといったメリットもあります。
------------------(引用終わり)-------------------

低品位炭 = 亜瀝青炭,褐炭など燃焼熱が小さく灰融点が低い

灰融点の低い石炭は従来型の火力発電所では使えない
  ∵ 燃焼後に生じる灰分の融点が低いと伝熱面へ灰が付着して熱が伝わりにくくなる

ちなみに、日本では石炭技術の継承のため、釧路炭田(北海道釧路市 坑内掘り方式(釧路コールマイン))だけが唯一の稼働中の炭鉱になっているみたいですね。

上記の他にも、色々と石炭利用の計画はあるようですね  ρ(´ー`) コレ
いずれも、民主党政権下で「次期展開」に進んでないみたいですが・・・・ 石炭ガス化.gif
仕分けか?仕分けなのか?...ヽ( ´_つ`)ノ ?
「脱原発」の1つの有力手段になりそうな技術の開発を仕分けしてたのか?llllll(-_-;)llllll


米軍にも慰安婦・・・・・才才-!!w(゚o゚*)w [社会・環境問題]

ヾ(〃⌒ ―⌒)ノ~~コンニチワァ♪

旧日本軍だけでなく、米軍にも独逸軍にも慰安婦(売春婦)が居たっていう話はすでに述べましたお金で慰安婦(売春婦)を雇わない旧ソ連軍は占領地で女性を強姦しまくりました

----------(『高松宮日記 第八巻』中央公論社1997年12月発行)
編集委員:細川護貞・大井篤・豊田隈雄・阿川弘之・千早正隆・鳥巣建之助 

「北朝鮮に侵入せるソ連兵は、白昼、街道にて、通行中の婦女を犯す。
汽車の通らぬため歩いてくる途中、1日数度強姦せらる。

2人の娘を伴う老婦人は、かくして、上の娘は妊娠、下の娘は性病に罹る。

元山か清津にては(ソ連軍に)慰安婦の提供を強いられ、(引き受け者の)
人数不足せるを(補うものを)くじ引きにて決めたり、日本婦人の全部は強姦せらる。

(慰安婦を)
強要せられ自殺せるものも少なからず。
-------------------(第175頁~第176頁)----------------

国連演説で「軍の婦女子への暴行・強姦」を非難されるべきはどこでしょう ( ̄へ ̄|||) ウーム

しかし、朝日新聞が震源の日本叩きは今日も進行中ですΣΣ( ̄◇ ̄;)

------------------------(中央日報 2012.10.05)

NYタイムズスクエア広場に慰安婦謝罪要求広告が登場

 3日(現地時間)米国、ニューヨークのタイムズスクエア広場に日本軍慰安婦強制動員に対する日本の謝罪を促す大型広告が設置された。
 歌手キム・ジャンフン氏が設置費用を出し、徐敬徳(ソ・ギョンドク)教授が企画したこの広告は縦・横15メートルの大きさで、12月 末まで3カ月間掲載される予定だ。広告に使われた写真は西ドイツのヴィリー・ブラント首相が1970年12月7日ポーランド、ワルシャワ戦争犠牲者碑石の 前でひざまずいて謝罪する姿だ。広告文句は「DO YOU REMEMBER(覚えていますか?)」で始まり「ドイツのヴィリー・ブラント首相がポーラン ドで謝罪したことによってヨーロッパの平和に大きく寄与した。
 2012年韓国の日本軍慰安婦被害者は依然として日本の心からの謝罪を待っている」と書かれてある。キム・ジャンフン氏はこの日、自 身のme2dayに「保険金まで崩したが、私が少し力不足で通り側を確保できなかったが場所はまあまあだ」という文を残した。

  慰安婦強制動員に対する大型広告.jpg
-----------------(引用終わり)---------------

もはや、韓国のディスカウント・ジャパンへの対策は待ったなしです(在日韓国人から違法な政治献金を受けて利益供与している民主党政権ではまったく期待できませんが・・・) Fuck You!! (`∧´メ)ρ))

「現在、USAには1万人以上の売春婦が韓国から来ています。世界各地には韓国政府の発表に寄れば8万人の韓国人売春婦が居ます
大戦の時、日本軍も韓国人の慰安婦(売春婦)を雇いました

朝鮮戦争時、米軍も韓国人慰安婦を雇っていました
韓国では朝鮮戦争で韓国を救ったマッカーサーの銅像が引き倒され韓国の世論調査で嫌いな国4位がUSAです
日本に対して行われている『従軍慰安婦の謝罪と賠償要求』ですが、既に韓国国内では『朝鮮戦争時
に米軍が強制的に慰安婦にした』と云われています。
USAが日本に対する『従軍慰安婦の謝罪と賠償要求』に同意することは、USAに対する『従軍慰安婦の謝罪と賠償要求』も認めることです。それでも韓国の主張に耳を貸しますか?」

という趣旨の広告をアメリカ(USA)を初め世界に向けて大々的に発信すべきでしょうヽ(-"-;)
なんなら、国連で資料を挙げて演説しても良い(  ¨)ノ.・.・.・・.・ミ☆゛
それなら、歴史に興味が無く、感情に流されやすい米国人にも響くのではないでしょうか? (゚д゚)(。_。)

テキサス親父は、マッカーサーの像を倒すくらいならば、慰安婦問題に関係ない米国に建てている慰安婦の碑を倒してしまえ!と言う。(YouTube動画解説より)

朝日新聞はことの責任を取って、アメリカを初めとする全世界の新聞社に自社の植村隆記者が捏造した事実と日韓両国関係を損ねた事への全面謝罪広告を掲載し、慰安婦をめぐり日本及び日本人が受けた損害を全て賠償すべきです ( ̄へ  ̄ 凸

報道機関にも「製造物責任法(PL法)」を !! ヾ(`◇´)ノ彡☆


水分の蒸発で冷房 d(-_☆) グッ!! [環境問題]

こ( ̄0 ̄)ん( ̄ー ̄)に( ̄△ ̄)ち"<( ̄∇ ̄)>"わっはっは!!

昔から素焼きの水瓶で水の相変化を上手く使って水を冷却していました\_( ・_・)ハイ ココテストニデマスヨー
これを現代の技術で省エネに活用です d(⌒ー⌒) グッ!!
原発アレルギーの皆さんも、考えなしに首相官邸前でデモをやるより、本気で日本のために「脱原発」を推進したいなら、省電力・省エネルギー技術の開発に予算をまわすべく、「在日外国人4万人への生活保護費(3兆7000億円)」をカットして「在日外国人の生活保護世帯の自国への帰還」を推進し、「科学技術の発展の為の投資」を倍増させるように運動すべきではないですか?   (゚-゚;)ヾ(-_-;) オイオイ...

こういった技術開発をおこなう人材を育てるために、理系教育の予算を倍増させて、大学の理系学部に補助金出して、文系学部の学費と同額にすべきですよね。 (・3・)ブー
修学旅行で反日の吹き荒れる韓国やChina行きをお考えの学校関係者の方々、こういう先端企業巡りの方がよほど「修学」になると思いますよ ヾ(・ω・o) ォィォィ 

-----------------------------(産経新聞 2012.09.29)

電気なし冷房 水蒸気吸着剤の働き

 国内原発の稼働停止による電力不足を受けて、電気を使わない冷房や空調技術に注目が集まっている。三菱樹脂が開発した水蒸気吸着材「AQSOA(アクソア)」を使った冷却システムもその1つだ。
アクソアを使用した前川制作し世の冷凍機-20120929.jpg
 アクソアはゼオライト系機能性吸着材で、結晶中に非情に細かい穴が空いており、その穴に水分を吸着させることで、周囲を乾燥させる働きを持つ。シリカゲルなどの従来の吸着材に比べ、低温で水分を放出する特性を持つ。太陽熱や工場排熱、自動車の排気など50~80度の排気の多くが利用されないまま、大気に放出されており、これらの熱の再利用にもつながりそうだ。

AQSOA<img src=
 従来の吸着材は、水分を放出するために100度以上の熱を加える必要があったが、アクソアは結晶の構造を均一にすることで60~80度の熱で放出できるようになった。

 
 アクソアが水分を吸着しようと蒸発させた際の気化熱で5~15度の冷水を作ることができ、工場などの排熱で吸着した水蒸気を水として放出させて循環させることで冷房設備として機能することになる。

 また、水分の吸着、放出を制御することで加湿、除湿などの空調としても活用することができる。この空調システムは、温度を一定に保ったまま、湿度だけをコントロールできる。このため、将来的にはオフィスなどへの用途拡大を目指している。
 三菱樹脂は、アクソアを使用した熱交換器や空調機の部材を手がけており、商業施設や学校、工場など、すでに国内外で多くの納入実績を持つ。平塚工場(神奈川県平塚市)内の研究設備の一角に、アクソアを使った空調を体感できるスペースも開設している。
 一方、海外向けでは、ドイツの冷凍機メーカーのインベンゾーにアクソア熱交換器が採用された。データセンターなどに約100台の冷凍機が納入されている。また、ドイツの大手ボイラーメーカーとも本格採用に向けた交渉を進めており、海外で受注の動きが広がりそうだ。              (高木克聡)
------------------(引用終わり)---------------

「脱原発」を本気で実現したいなら、こういう企業を応援しなきゃ フレーヾ(゚▽゚ゞ)( シ゚▽゚)尸_フレー
こういう技術は地道な基礎研究の結実なんですよね。基礎研究の「仕分け」なんかしていたら、「脱原発」のための発明も出てきませんよ。もっと理系教育に予算を!! オ( ̄人 ̄)ネ(-人-)ガ(*_ _)人イ
 
そのためには、こっちをなんとかせんとね ρ( ̄∇ ̄o) コレ

---------------------------(産経新聞 2012.10.01)
今年度の生活保護費が当初予算で3兆7000億円に達し、不正受給に対する厳罰化など給付適正化の議論が進む中、生活保護を受けている外国人の世帯が4万世帯を超え、過去最多を更新したとみられることが30日、厚生労働省への取材で分かった。

日本に永住、在留する外国人の数は横ばい傾向だが、新たに生活保護を受ける外国人世帯は増加している


厚労省によると、平成22年7月現在、外国人の生活保護受給世帯は4万29世帯で、前年同期約5000世帯増加した。


昭和32年から始まった世帯別の統計では、41~61年は外国人の統計が残っていないものの、
外国人受給者の推移などから、これまでに4万世帯を上回ったことはないと推定され、22年に過去最多を更新したとみられる。

外国人が世帯主の受給者数は6万8965人(22年平均)だった。

法務省の統計では、日本に永住、在留する外国人は215万人前後でほぼ横ばいで推移。
平成17年から20年までは年約1000世帯のペースで受給世帯が増加していたが、21年に前年同期比約4000世帯増。近年は特に増加傾向が加速している


国籍別では、韓国・朝鮮人(2万7035世帯)が全体の3分の2を占め、次いでフィリピン人(4234世帯)、中国人(4018世帯)と続いた
--------------------(引用終わり)----------------

生活保護費4兆円弱(在日朝鮮人向けはその一部ですが在日外国人の中では約7割を受給)で養っている朝鮮に、竹島だのディスカウントジャパンだのとやりたい放題されている日本って、本当にいじめられっ子の典型パターンですよね 「(´へ`;ウーム
どこかでキチンと反撃しないと、自殺(国の場合は植民地か属国か?)にまで追い込まれますよ ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!!


iPS細胞で不老不死 Σ(゚д゚;) ヌオォ!? [科学技術]

(*^o^*)コ(*^_^*)ン(*^ー^*)ニ(*^ー^*)チ(*^O^*)ワーー!

不老不死と言えば、人類永遠のテーマですよねぇ  o(´^`)o ウー

ヒトはどうして死ぬのか―死の遺伝子の謎 (幻冬舎新書)

ヒトはどうして死ぬのか―死の遺伝子の謎 (幻冬舎新書)

  • 作者: 田沼 靖一 出版社/メーカー: 幻冬舎  発売日: 2010/07
  • 生物の細胞の死には、遺伝子に支配されない死「ネクローシス」と、遺伝子に支配された死があり、そのプログラムされた死は、細胞の種類により2種に分けら れるそうです。▽再生系の細胞の死「アポトーシス」。▽もう一つは非再生系の細胞(脳の神経細胞や心臓の心筋細胞)の死「アポビオーシス」。「アポトーシ ス」は、個々の細胞が個体全体を認識し不要な細胞が自ら死んで個体の完全性を保つ生体制御と、ウイルス等で異常をきたした細胞を消去する生体防御がその役 割。再生系細胞が「アポトーシス」で死ぬ時は、自分のDNAを規則的に切断、蛋白質を分解して消滅。60回程再生できる。一方「アポビオーシス」は、基本 的に再生せず、個体の死に直に関わる。ヒトは、100才程の寿命に決められているそうです。
    「アポトーシス」を応用し、難病の癌、エイズ、アルツハイマー病等も、各々の病因となっている特定の蛋白質の構造を突き止め、働きを抑制するために、その構造の鍵穴に合った鍵をもつ化合物を機械で設計する。新薬を創出するゲノム創薬の手法が紹介されています。(amazon書評より)

そんな夢が実現する方法がついに発見 …o(;-_-;)oドキドキ♪ 

---------------------------(現代ビジネス 2012.09.26)

「歳をとるにつれて体に蓄積されていくダメージを、薬や治療で修復すれば、人は老化せず、病気も食い止められる。老化や病気の原因は、突き詰めれば、細胞の細かい損傷です。つまり、傷ついた細胞を修復し続けることができれば、人は永遠に生き続けられるのです。そのために必要な薬と技術は、今後20年ほどで完成する可能性が高い」

英ケンブリッジ大学研究員で老年医学を専門とするオーブリー・デグレイ博士は、こう断言する。いくつかの条件を克服すれば、わずか20年後に、人類は不老不死になるというのだ。
デグレイ博士は老化の原因を7種類に分け、その一つ一つを潰していくことにより、老化、
ひいては死を克服できると主張する。彼が語るその内訳は次の通り。

(1)再生不可能な、脳や心臓の細胞が死ぬこと。
(2)細胞が正常に分裂せず、がん化してしまうこと。
(3)死んだ細胞が毒素を出し、周囲に影響すること。
(4)細胞が生み出す老廃物が、除去されずに細胞の中にたまってゆくこと。
(5)細胞の中でエネルギーをつくるミトコンドリアのDNAが、傷ついたり突然変異して、
  正しく機能しなくなること。
(6)細胞と細胞をつなぐコラーゲンなどのたんぱく質が、加齢とともにしなやかさを失うこと。
(7)新陳代謝によって生まれる老廃物が、細胞の外側にも付着すること。

「技術の発展がわれわれの加齢を追い越す日が必ず来る。いま中年以下の人たちは、
その恩恵にあずかれるでしょう。50歳前後の方はチャンスです。150歳まで生きる人が現れれば、
その10年後には1000歳まで生きる人が現れるはずです。そして、社会は大きく変わる」

「女性の高齢出産が増えていますが、不老の薬が実現すれば、70歳、80歳になっても出産できる。
女性は生きている限り子どもが持てるようになるでしょう。外見も若いまま維持でき、
しわやしみもできない。子どもたちに介護を頼む必要もなくなります」

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/33570

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 現在われわれが特に力を入れているのは、細胞の内部を治療するための薬の開発です。この薬を用いて、細胞にたまった分子レベルの微細なごみを取り除き、ミトコンドリアの機能不全を修復できれば、(4)や(5)の問題は解決します。

 七つの中では(2)のがん化した細胞の修復が最も難しいですが、これも染色体にはたらく特定の酵素を取り除くことで解決すると考えられます」(デグレイ博士)

 さらに、(3)と(7)の問題は細胞の免疫系を刺激することによって対処できる。(6)の問題については、絡み合って硬くなったたんぱく質を分解する薬が、大手製薬会社によって完成に近づいているという---。以上でデグレイ博士は、老化の原因すべてに解決の見通しをつけたことになる。つまり彼は、不老不死のために解決すべき問題とその方策を示し、ロードマップを描いた最初の科学者なのだ。彼はいま、これらすべてを実現するための研究費を世界中から募っている。

iPS細胞を使えば

 古今東西、不老不死を夢見る権力者たちは迷信にすがり、ときに危険な手段で身を滅ぼすことさえあった。

 強大な権力を背景に不老不死を追い求めた秦の始皇帝は、日夜服用していた〝不死の薬〟が含む金属で中毒をおこし、50歳で世を去っている。16世紀ハンガリーの伯爵夫人エリザベート・バートリは、永遠の美貌を得ようと若い娘の生き血の風呂を好んだが、後に魔女として幽閉された。

 デグレイ博士の考える不老不死も、見果てぬ危険な夢なのではないか、そう思う読者もいることだろう。彼が言う不老不死への道には、どの程度の現実味があるのだろうか。

 アンチエイジングの専門家でもある、京都大学医学部附属病院の近藤祥司医師は、〝不老〟の可能性を否定していない。

「一般に人間の寿命の限界は120歳程度と言われていますが、これは脳の重さや酸化ストレス(細胞内で酸化が進む現象)の蓄積と寿命の相関から割り出したものにすぎません。

 長寿世界一の記録はフランス人女性のジャンヌ・カルマンさん(1875~1997)の122歳です。デグレイ氏が言うように、人間が200歳まで生きられるかどうかは誰にもわかりませんが、少なくとも細胞レベルで老化を食い止めることは可能です」

 ノーベル生理学・医学賞候補となっている京都大学・山中伸弥教授の研究で脚光を浴びた〝幹細胞〟は、デグレイ博士が述べたとおり、細胞の死による老化現象を解決すると考えられている。

 体の再生を司る幹細胞は、加齢とともに減ってゆく。幹細胞がなくなれば、筋肉は痩せ衰え、脳は萎んで死を迎える。逆にこの幹細胞を活性化させたり補うことで、老化を防ぐことができるというわけだ。医学博士の中原英臣氏が解説する。

「例えば、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使って皮膚を再生できます。自分の若い頃のiPS細胞から再生させた皮膚を移植すれば、100歳でもつやつやの肌でいられる。髪や目も、iPS細胞で再生して移植すれば、若々しいままに保てるかもしれません。これは決して夢物語ではなく、いまも研究者たちの挑戦が続いています。そう遠くない時期、数年のスパンで実現する可能性が高い」

 体のあらゆる部分を再生して若返ることが、理屈のうえでは可能なのである。

 また、幹細胞とともに老化防止の鍵を握るのが、染色体の末端にある〝テロメア〟だ。中原博士が続ける。

テロメアは、細胞分裂のたびに徐々に短くなり、完全に消耗したとき細胞分裂が止まってしまう。細胞が分裂できなくなれば、生物は死を迎えます。つまり、テロメアの消耗を抑えることで、不死が可能になるかもしれないのです」

 実は、テロメアを操作して生物の寿命を延ばす実験は、すでに成功している。前出の近藤医師によれば、テロメアとともに〝スーパーp53〟という遺伝子を活性化したマウスは、通常のマウスよりも13~24%も長生きするという研究結果が発表されているという。

テロメアが活性化すると、細胞の寿命が延びるとともに、がん化しやすくなるのが問題でした。しかし同時にスーパーp53を活性化すると、細胞ががんにならないよう監視してくれる。テロメアが長いほど細胞は若いということですから、寿命も延びる」(近藤医師)

高齢出産も介護もなくなる

 さらに、人間の寿命や老化には〝サーチュイン遺伝子〟が深く関わっていることもわかっている。この遺伝子は、普段は眠っているが、カロリーの摂取を抑えたときに活性化する。サーチュイン遺伝子が活性化すると、免疫力の低下が抑えられ、老化を抑制することができるのである。

 カロリー摂取を抑えると寿命が延びることは、古くから知られていた。マウスのカロリー摂取量を80%にすると、寿命が通常より20%延びるという。儒学者の貝原益軒が著書『養生訓』で唱えた〝腹八分目〟は正しかったわけだ。これなら、薬の完成を待たずとも誰でも実行できる。

 これらの〝老化克服戦略〟に対しては、否定的な研究結果もないわけではない。しかも先述のとおり、テロメアの活性化は未だにがん化の危険と隣り合わせだ。だがデグレイ博士は、

「技術の発展がわれわれの加齢を追い越す日が必ず来る。いま中年以下の人たちは、その恩恵にあずかれるでしょう。50歳前後の方はチャンスです。150歳まで生きる人が現れれば、その10年後には1000歳まで生きる人が現れるはずです。そして、社会は大きく変わる」

 とあくまで楽観的である。

女性の高齢出産が増えていますが、不老の薬が実現すれば、70歳、80歳になっても出産できる。女性は生きている限り子どもが持てるようになるでしょう。外見も若いまま維持でき、しわやしみもできない。子どもたちに介護を頼む必要もなくなります」(同前)

 デグレイ博士の「老化と死はいわば病の一種であり、克服できる」という信念を、異端だという声も多い。確かに、一人ひとりの寿命を克服した先に待つのは、内田氏の予測するような、人類全体の死ともいえる悲惨な状況なのかもしれない。だが、デグレイ博士は私たちの固定観念にくり返し疑問を投げかける。

「なぜか私たちは、老化のこととなると運命に身を任せがちです。この考え方がいかに馬鹿げているか。病気を悪だと捉える人は多いですが、悪いという点では老化も同様です。しかも、老化は病気よりもはるかに多くの人命を奪っている。

 私が考える方法は極めて合理的です。くだらない理由をつけて『老化はよいことだ』とする意見もありますが、誰にも避けがたい問題ならば、できる限りのことをするしかありません」

 ジュール・ヴェルヌは「人が想像できることは必ず人が実現できる」と述べた。われわれが、不老不死の実現に身をもって立ち会う日が来るのかもしれない。

「週刊現代」2012年9月22・29日号より

--------------------(引用終わり)----------------

よく、不老不死になった途端に人生がつまらなくなり、全てが色あせて見える・・・・なんてテーマの話が書かれていますよね (;一一) ジィー

でも、研究者なら寿命に邪魔されずに新発見を続けたいだろうし、冒険家なら色んな所へ行ってみたい筈。太陽系外宇宙への宇宙旅行は現状では何世代も掛けての話だけど、不老不死なら自分でその結果を見ることが出来る 「(´へ`;ウーム 

ちなみに、日焼けによる老化への影響では、こんな恐ろしい実例が・・・・ 《《o(≧◇≦)o》》イヤァァァァ!!!


タグ:不老不死

理研発見の新元素113番「証明確実」 [科学技術]

ヾ(〃⌒ ー―――⌒)ノ~~コンニチワァ♪

現在流布されている周期表では「ウンウントリウム」とされている113番元素が・・・・・ヾ(@^▽^@)ノ ワーイ

-----------------------------(産経新聞 2012.9.27)

理研発見の新元素113番「証明確実」 元素名「ジャポニウム」有力

 理化学研究所は、平成16年に発見した113番目の元素の3回目の合成に成功したと発表した。新たな崩壊過程を確認したことで発見を確実に証明でき、新元素として国際的に認定される可能性が高まったという。日本物理学会の英文誌(電子版)に27日、論文が掲載される。
113番元素がα改変する様子-20120928.jpg
113番元素のα改変する様子

 国際機関が新元素と認定すれば研究チームに命名権が与えられ、日本人が発見した元素の名前が初めて周期表に記されることになる。元素名は「ジャポニウム」が有力視される。

 理研の森田浩介准主任研究員らは16年と17年の計2回、当時最も重い原子番号113の元素を加速器で合成。国際機関に申請したが、データ不足などを理由に認められなかった。

 今年8月、3回目の合成に成功し、直後に壊れてドブニウムなどの元素に変わっていく様子を調べた。ドブニウムの崩壊パターンは2種類あるが、今回は過去2回とは違うタイプを観測。両方の現象を確認できたことで「113番の元素合成を百パーセント示せた」(森田氏)としている。


113番元素-理研の観測した改変3つ-20120928.jpg
理化学研究所が観測した113番元素の3つの改変
 理研の野依良治理事長は「非常に説得力のある成果だ。新元素発見の証拠が一段と盤石になり、日本初の命名権獲得に大きく近づいた」と話す。

 新元素は国際純正・応用化学連合など2機関が推薦する委員でつくる作業部会で審議。理研は今月27日に論文を送付し、年内にも命名権について見解が示される可能性がある。元素名はジャポニウムのほか、原子核物理学者の仁科芳雄氏にちなむ「ニシナニウム」などが候補に挙がっている。

 ウランより重い元素は人工的に合成され、米露などが発見にしのぎを削ってきた。113番の元素は米露も発見したと主張しているが、理研チームが示したような崩壊過程での重要な証拠に欠けるという。

     ◇      

 ■元素

 物質を構成する原子の分類。114種が国際認定済みで、最も重いものは原子番号116。113のほか米露が115、117、118を発見したと主張している。

----------------------(引用終わり)-------------------

(´ー`)σ ソッチ この113番元素発見に至る20年の戦いは、理研NaviからiPodやiPhoneや携帯で漫画として読めます。 

マンガでわかる元素118 元素の発見者から意外な歴史、最先端の応用テクノロジーまで (サイエンス・アイ新書)

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  • 発売日: 2011/12/19
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科学立国 日本 わぁいヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノわぁい♪

日本天才列伝―科学立国ニッポンの立役者 (歴史群像シリーズ (80))

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ウィルスによる癌治療 キタ━━━━ヽ(゚∠゚ )ノ━━━━!!! [科学技術]

こんにちは~ ♪( ̄▽ ̄)ノ"

ウィルスで癌退治とはスゴイ ("▽"*)アヒョ

-----------------------------------(産経新聞 2012.09.23)

ウイルスで国難も滅ぼす?

 中国各地において大規模な反日デモが起こり、一部は暴徒化。早速、親中派は「憂うべきこと」などと言うが、ピントはずれ独善的な国家と民度の低い国民との八百長デモではないか。それを憂えるとは、りっぱな〈内政干渉〉。ここは、彼らがどう始末をつけるのかお手並み拝見だ。国家・国民両者の諸能力を計れる絶好の絵巻物である。

 もっとも、中国の警察は政府のマッチポンプのため扇動したり鎮圧したり裏表で忙しいのはお気の毒。

 それに比べて、日本の警察は信頼できる優秀な組織であることを実感した。と言うのは、8月、拙宅に事件発生。老生、人さまの恨みを買うような言動はなかったつもりであるが、なんと拙宅の生け垣や玄関付近に、魚の骨などを投げこまれることが続いた。

 やむをえず、所轄の旭警察署に電話相談したところ、交番はもちろん地域担当の刑事がすぐ来訪、実に行き届いた対応をしていただいた。以降、夜中のパトロール報告書をときどきいただき、感謝している。

 被害者の老生の経験では、現場の警官は誠実で信頼できる。日本人のこういう〈いい話〉を知ってゆくことが、どこやらの反日デモなど低級な国家・国民に対する優越感を醸し出すことになるだろう。

 いい話と言えば、最近、凄(すご)い本を読んだ。藤堂具紀(ともき)『最新型ウイルスでがんを滅ぼす』(文春新書)。

最新型ウイルスでがんを滅ぼす (文春新書)

最新型ウイルスでがんを滅ぼす (文春新書)

  • 作者: 藤堂 具紀
  • 出版社/メーカー: 文藝春秋
  • 発売日: 2012/08/20
  • メディア: 単行本

 タイトルを見ると、なんだか怪しげな感じではあるが、著者は東大教授であるので、まずは正統派の成果と見てよかろう。

 同書は、がん治療法として手術・放射線・抗がん剤・免疫の4大療法があるので、まずその内容と長所・短所とを紹介する。次いで、第5の治療法として、著者の研究成果であるウイルス療法を説明する。大筋はこうだ。著者の発見した〈或(あ)るウイルス〉をがん患者に投入する と、そのウイルスはがん細胞の内部に入りこみ食い荒らして破壊する。その後、さらに次のがん細胞の中へ入りこみ…となって全滅させ、大勝利というわけである

 この〈或るウイルス〉は、そのあと人間の体内に住みつくが正常細胞に対してはおとなしくしている。仮に増殖したとしても、口内ヘルペスという病気になる程度であり、その治療法は確立されており簡単に治るので心配御無用とのこと。

 フーンと唸(うな)った。ホンマかいな。しかし論旨明快、しかもウイルスを特定しているではないか。

 とあればその実用化となるが、これが大変らしい。治験と言って人体試験をしたり研究をさらに深めるための費用が厖大(ぼうだい)であるが、それを捻(ひね)りだすのに苦労しているとのこと。

 なぜなら、こういうとき、ふつうは薬品会社が協力するが、ウイルス療法で癌が簡単に治ると困る。会社としては、10年、20年と飲み続ける薬の開発を優先とのこと。

 ならば、国家が直接に研究開発をせよ。もちろん国家の特許とし、まともな国には安く提供しよう。反日の国には提供拒否だ。それこそ真の抑止力である。

 与党も野党も、党代表者はこういう遠大な戦略の一つでも示してみよ。要は志と心構えとなのだ。「国には常強なく常弱もなし」(『韓非子』有度篇)

立命館大教授・加地伸行(かじ のぶゆき)

--------------------(引用終わり)------------------

NHKサイエンスZERO ウイルスでがん消滅 (NHKサイエンスZERO)

NHKサイエンスZERO ウイルスでがん消滅 (NHKサイエンスZERO)

出版社/メーカー: NHK出版
 
    素晴らしい研究ですね。
    科学研究関係の予算と防災予算と防衛費をざっくり仕分けして削減し、ばらまきと増税しかしなかった某民主党政権も日本の癌細胞ですから、このウィルスを日本中にばらまけば、死滅してくれるのかな? (~-~;)ヾ(-_-;)

癌だけを選択的に殺してくれるウィルスは大歓迎ですが、人間を殺す病原菌はご勘弁ですね (´Д` )( ´―`)  日本の隣の国では多剤耐性結核菌を量産しているようです  アチャ~(/O\)

---------------------------(中央日報日本語版 2012.06.18)
韓国、“後進国病”結核の発病率がOECD最高…検診拡大へ

韓国政府が一部の脆弱階層に限って実施してきた結核検診をホームレスと外国人勤労者、結婚移民者など 90万人に拡大する。
韓国では毎年3万5000人(2011年基準3万5361人)が結核に感染している。 昨年、結核で死亡した患者は2365人で、経済協力開発機構(OECD)加盟国のうち結核の発生・死亡率が最も高い
政府は15日、金滉植(キム・ファンシク)国務総理の主宰で会議を開き、こうした内容の「国家結核管理事業 強化対策」を17日に発表した。
これを受け、今後はホームレス、外国人勤労者など90万人には2時間で結核菌と耐性保有を確認できる 迅速結核検査を実施する。 従来は15万人に検診を実施してきた。
また、学校など結核が伝染しやすい集団施設では、伝染性結核患者が一人でも発生した場合、直ちに疫学調査をすることにした。 医療治療を拒否する患者への入院命令を導入するなど、治療管理システムも強化される。
政府は2020年までに結核発生率を先進国レベルに減らすという目標を設定した。

関連スレ
【朝鮮日報社説】結核発病率OECD最高の汚名を返上しよう=韓国[03/24]
--------------------(引用終わり)--------------------

淋病のスーパー耐性菌が日本と韓国の風俗店店員から、NDM1の多剤耐性の病原性大腸菌がインドから帰国した男性から発見されています。抗生物質を乱用するきらいのある国では、耐性菌の出現率が高くなるのは当然です。抗生物質が効かない多剤耐性菌との闘いは、抗生物質の無かった時代と同じようにひたすら自然治癒に任せるしかないのでしょうか・・・☆()+o+)アウッ、、、、

なお、いくら健康ブームと云っても、得体の知れないモノを摂取すると、とんでもない病気に感染する危険性があります。韓国で売られていた耐性菌入り「死体カプセル」がそれです (@_@;)

-------------------------------------(中央日報 2012.05.09)
恥ずかしい韓国、「人肉カプセル」外信も注目

中国で作られた「人肉カプセル」が韓国に密輸入されていると英日刊紙のデイリーメールが7日に報道した。人肉カプセルは死産の胎児や死んだ嬰児の死体で製造したもの。死体を乾燥させたあとに砕いてカプセルに詰め万病に効く薬であるかのように偽装して韓国で売られている。
デイリーメールは韓国の放送局が放映した人肉カプセルをキャプチャーした写真を記事に掲載しおぞましい現実に光を当てた。また、中国政府が人肉カプセルの取り引きを防ごうと努力しているが韓国への不法搬出が続いていると報道した。
韓国関税庁は昨年8月から今年3月までの8カ月間に中国から韓国に持ち込まれた人肉カプセルが1万7000錠を超えたと6日に発表した。秘密取り引き業者は人肉カプセルを万病に効く薬と宣伝しているが。抗生剤も効かないスーパーバクテリアなど致命的な物質が入っており健康に危険だと韓国政府は警告している。
この記事を見た英国市民は驚愕を隠せずにいる。報道直後にオンライン記事には500件を超えるコメントが続き、「中国人が問題なのか、韓国人が問題なのか」をめぐり論争まで広がっている状況だ。「神よ、話す言葉を失った」「食人風習と変わらない」などのコメントが付けられている。
----------------------(引用終わり)---------------------

Made in China の健康食品では、日本でも死者が出てます(アメリカでも死者パナマでは風邪薬で死者)よね・・・(→o←;;; アチャ

歴史捏造はもとより食品偽造医薬品偽造までする世界流通の癌も、件(くだん)のウィルスで絶滅させられないかな 丶( ̄^ ̄)ъいぃ


タグ:ウィルス

「従軍慰安婦問題」は日韓離間を目論む北朝鮮と、朝日新聞の合作だった ヾ(;゚;Д;゚;)ノ゙ [社会・環境問題]

☆Hey!ヽ(´ー´〃)/ Hello!☆

先に「従軍慰安婦」はマスコミが作ったという記事をピックアップしましたが、実は北朝鮮の日韓離間策だったかも・・・という記事が キタァァァァァΣ(*゚д゚ノ)ノァァァァァ!!

-----------------------(産経新聞 2012.9.21)
北と連携日韓歩み寄り妨害
 韓国の勧告舵館大統領が8月の竹島上陸の理由として掲げた「慰安婦」問題が、実は韓国の親北朝鮮勢力と北朝鮮による日韓接近への妨害工作だったとの見方が出ている。元慰安婦を支援するとして組織された韓国の団体が、北朝鮮工作機関の傘下団体と協力関係にあり、問題解決に向けた日韓両政府の歩み寄りをたびたび妨害してきたことが分かってきた(ソウル加藤達也、写真も)
 8月15日。日本統治からの解放を祝う「光復節」を迎えたソウルの日本大使館前では、激しい雨の中、ある集会が開かれていた。
 警察の非公式集計で約1300人が参加したこの集会を主催したのは、元慰安婦の女性を支援するとして組織された反日団体「韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)」だった。
 正午から約2時間の集会で参加者らは、仮設舞台に次々に上がっては大声で元慰安婦を激励したり、日本政府を糾弾したりした。登壇者の中に声明を読み上げた2人の女性がいた。
 挺対協の代表と北朝鮮側の「朝鮮日本軍性的奴隷及び強制連行被害者補償対策委員会(朝対委)」の代理人で、南北慰安婦支援団体の共同声明という形を取っていた。
日本は日本軍性奴隷犯罪をはじめ強制徴用と徴兵、朝鮮人集団虐殺、文化財略奪など私たちの民族へのあらゆる犯罪行為に対し、また人的物的被害と略奪行為に対して公式に謝罪し賠償しなければならない
 声明では日本政府に慰安婦問題などの解決を要求する一方で、日韓の軍事協力を「徹底的に阻止する」と宣言。それは、日米韓の軍事的結びつきを嫌う北朝鮮の主張と一致していた。
      口      口
 挺対協は1990年11月、韓国女性団体連合会など日の団体の連合運動体として結成された。反日団体であると同時に親北朝鮮団体でもある。昨年12月の金正日(キムジョンイル)総書記の死去にあたって、幹部が弔電を打つほどの関係だ。
 反日世論を味方につけたい韓国政界に巧みに取り入り、一定の発言力をもつ。日本大使館前での毎週水曜日の集会を主催し、昨年(2011年)12月には大使館前の公道に慰安婦を象徴するとされる少女像を違法設置した
 挺対協について韓国治安機関関係者は「北朝鮮工作機関と連携し、反日活動や、北朝鮮の利益を代弁する主張を展開している」と指摘する。
 挺対協の尹美香(ユンミヒャン)常任代表の夫とその妹は凶年、スパイ事件に関与したとして摘発され有罪判決を受けていた。当局は「尹代表の近親者に北のスパイがいる事実と、挺対協の活動との関連は注目に値する」として現在も動静を注視しているという。
 一方、挺対協の北朝鮮側カウンターパートである朝対委との関係も濃密だ。韓国治安機関は朝対委について「朝鮮労働党の工作機関である統一戦線部のカバー(偽装)部署だ」と断定している。
 北朝鮮は回年2月に平壌で聞かれた南北首相級会談で、韓国側で始まっていた「慰安婦」問題の対日追及運動を南北共闘でできないかと打診。韓国側が受け入れ、8月には北朝鮮で朝対委が組織された。
 これら2つの反日団体はこの年の12月、東京で聞かれた「『従軍慰安婦』等国際公聴会」で初めて合流すると、「慰安婦」を「性奴隷」と位置づける政治宣伝工作に着手活動を世界規模で展開し始めた。
 このころ、北朝鮮は日本においても、当時の社会党を取り込む工作を活発化。93年4月に東京で聞かれた「アジアの平和と女性の役割」に関する第4回討論会では、北朝鮮から最高人民会議(国会に相当)副議長らが訪日した。5月には討論会参加者の土井たか子社会党元委員長らが金正日氏に「感謝の書簡」を送付。慰安婦問題を利用した世界的な反日活動に日本政界からも支援者が現れた。
 慰安婦の強制連行を認めた、宮沢内閣時の河野洋平官房長官による「河野談話」が出された93年は、「北朝鮮と日本,韓国の北朝鮮追従勢力が連携して対日攻勢を仕掛ける作業の真っただ中だった」。韓国情報機関元幹部はこう指摘した。
     口      口
 挺対協については、実は韓国の有識者も強い疑問を呈してきた。
 ソウル大の安秉直(アンビョンジク)名誉教授は2006年12月、韓国MBCテレビでこう発言した。
 「私もはじめは(日本軍による)強制動員があったと考えて挺対協と合同で調査をしたが、3年でやめた。挺対協の目的が慰安婦問題でなく、日本と争うことにあると悟ったからだ」
 挺対協は1993年、物的証拠がないのに慰安婦募集時の強制性を認めるという、日本側の大幅譲歩である河野談話による日韓両政府の妥協に強く反対した。
 また、民間募金による元慰安婦らへの「償い金」と首相の手紙を届けるという日本政府の提案に対し、挺対協は、償い金を受け取った元慰安婦を「自分の意思で公娼になった」と恫喝(どうかつ)。受け取りを拒否させようと圧力をかけた。
 「挺対協は政府公式謝罪という、日本が絶対にのめない条件を提示して韓国政府に対日交渉を要求している」(日韓外交筋)
 李大統領に近い政府高官は慰安婦問題に触れ、「日本が国家として責任はないと言えば、元慰安婦にいくら温かい言葉をかけても駄目だ。法的責任はないと強調すれば彼女らの心のしこりは解消されない」と述べた。保守の李政権高官からして、「日本政府の責任認定と謝罪」を求める挺対協の言い分をなぞっている。
問題の根は深い。

201209220-産経新聞-韓国-日本大使館前の慰安婦像.gif

 

 

日本大使館前にある慰安婦を象徴する少女像毎週水曜日には挺対協がデモを行い、内外のメディアが詰めかける
(8月下旬、ソウル市内)

 

「慰安婦Jをめぐる主な出来事(肩書は当時)
1965年(昭和40年) 日韓基本条約に伴う請求権協定締結。
 日本側は無償3億$、有償2億$を提供。日韓間の補償問題は「完全かつ最終的に」解決したことを確認
1983年(昭和58年) 吉田清治氏が著書「私の戦争犯罪-朝鮮人強制連行」で、軍の命令で済州島に行き「女子挺身隊の名で」若い女性らを連行してレイプした-などと記述
1989年(昭和64年・平成元年) 同書韓国語版が翻訳出版。韓国で日本が「慰安婦」を強制連行したとの噂が拡散
「済州新聞」記者が同書の内容を検証取材。住民から事実を裏付ける証言を得られず、吉田氏の記述は「うそ」とする記事を掲載
1990年(平成2年) 韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)が発足
1991年(平成3年) 朝日新聞が「第二次大戦の際、『女子挺身隊』の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた朝鮮人のうち1人がソウル市内に生存」と報道
朝日新聞が報道した女性が記者会見で「貧しかったため、母親に40円で売られた」と証言。日本公権力による強制連行では
なく肉親による人身売買被害者と判明

1992年(平成4年) 加藤紘一官房長官慰安婦への「おわびと反省」の談話発表
1993年(平成5年) 河野洋平官房長官が政府調査で強制連行を示す証拠が一つも見つからなかったにも拘わらず強制連行を認めた「河野談話」を発表
2006年(平成18年) 挺対協が「韓国政府が日本に賠償請求しないのは違法」と提訴
2011年(平成23年) 韓国憲法裁が「韓国政府が日本に元慰安婦の賠償請求のための外交交渉の努力をしないことは違憲」の判断

慰安婦問題と韓国政府の対応
 韓国政府はもともと、慰安婦について貧困などによる人身売買被害者との認識だった。1965年の日韓請求権協定締結に向けた議論の中でも韓国側は問題提起せず、以後、賠償請求が起きた際には他の戦時徴用者らと同様、韓国政府が補償に当たってきた。
 韓国歴代政権は慰安婦への賠償請求を対日外交問題としてこなかったが、親北朝鮮の左派、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権は方針を転換し、「日本軍慰安婦など反人道的行為に対して日本政府の責任を追及する」と決定した。挺対協も2006年、韓国政府が慰安婦の賠償を日本側に求めないのは違法だとして提訴。昨年8月には韓国憲法裁判所が、韓国政府が慰安婦への賠償問題を放置していることを「違憲」と判断した。
 韓国政府は挺対協などによって形成された世論と憲法裁の判断に押される形で、日本に慰安婦問題解決を迫るようになった
---------------(引用終わり)----------------------

1983年に一人の売名家によって始まった「従軍慰安婦」問題は、朝日新聞の捏造記事と日韓の離間を狙う北朝鮮の出先機関によって、いまや日韓関係だけでなく、米国合衆国にまで飛び火する大問題に発展したわけです (゚Д゚≡゚Д゚)エッナニナニ?

--------------------------(産経新聞 2012.8.25)

石原知事「河野のバカが日韓関係ダメに」 
橋下氏とともに河野談話批判 

 東京都の石原慎太郎知事は24日の記者会見で、日本の官憲による慰安婦募集の強制性を認めた平成5年の河野洋平官房長官(当時)による「河野談話」に関し、「訳が分からず認めた河野洋平っていうバカが、日韓関係をダメにした」と批判。また、「ああいう貧しい時代には売春は非常に利益のある商売 だった。貧しい人たちは仕方なしに、しかし決して嫌々でなしにあの商売を選んだ」と述べ、強制性を否定した。

 一方、「大阪維新の会」を率いる橋下徹大阪市長も同日、河野談話を「証拠に基づかない内容で最悪だ。日韓関係をこじらせる最大の元凶だ」と批判。19年の安倍晋三内閣による「強制連行を示す資料はない」との閣議決定が法的に優先されると指摘し、「閣議決定と談話では天と地の差がある。韓国側が談話を根拠として主張するのは間違っている」と述べた。市役所内で記者団の質問に答えた。
---------------(引用終わり)----------------------

まったく同意見です (゜゜(。。(゜゜(。。 

ところが、この河野洋平という男は日韓関係を自分がダメにしたという反省すらしていないようです ~l(-"-;)l~ ウルサイナァ・・・

 現在進行形のディスカウントジャパンの一環には、北朝鮮による日韓離間策も絡んでいた可能性があるわけですね。さらに、在日反日国会議員在日反日知識人日本のマスコミも荷担していて、皆さんを強姦魔の子孫にでっち上げて永遠の金づるにしようとしているのです (。=`ω´=)

これを読んでいる高校生の皆さんだって、母校の出身者の功績や行いが母校の評価になり、それによって社会的な扱いが変わるように(高校生のバイトの賃金が安いのも先輩高校生の勤務態度の結果ですよ)、日本や日本人の評判も皆さんに直接関係してくる問題なのです。例えば、某国は旅行者のマナーが悪くて入国制限されたりしています日本人の評価が下がれば、日本人差別などの色々な不利益を皆さんが被ることになるのです。反日を放置して困るのは皆さん自身であることを ポカッ!!(x_x☆c(゚()゚*)ノ☆゚0゚)/ゲッ!!アバレルナー

結論: 『従軍慰安婦』は、矛盾だらけの『南京大虐殺』とまったく同じ「反日のための捏造史」と考えるのが自然であり、国際社会に対して声を大にしその矛盾点を指摘嘘を暴いて理性的国内外の反日組織と闘わなければならない ヽ。(ー_ーメ)しゃきーん

民主党支持母体である日教組と自治労は、なんと韓国の慰安婦博物館に寄付金を出していたんですね。東北に出すお金はないのに・・・ヾ(ーー )ォィ 


女性をモノのように見下して性奴隷にするのは韓国人の方です(カンボジアでは韓国人男性との結婚が一時禁止されました)。戦時中に強制的に女性を連れ去って性奴隷にしていたとしたら、現代でも同じ事をしている韓国人ではないでしょうか? (゜゜(。。 

「従軍慰安婦問題」は自分たちの悪事を隠す隠れ蓑と考えるのが自然です (  ̄◇ ̄)( _ _)

---------------------(中国BBS 2012.08.15)
日本と韓国、より一層嫌いなのはどっち?

  掲示板では、韓国の方が嫌いというコメントが目立っていた。
・「どっちも嫌いだけど、韓国の方が嫌い」
・「韓国人は盲目的に思い上がっているから嫌い」
・「韓国人は日本人を嫌いと言っておきながら、日本人のケツを舐めるようマネしているからな。そう考えると韓国の方がムカつく」
 侵略の歴史を理由に、日本が嫌いという声もあった。
・「日本の方が憎い。日本は中国で大虐殺を行った。韓国は中国にとって大した脅威ではないが、日本人は考えていることが細かそうな感じで軽視できない。韓国には嫌悪感、日本には憎しみを感じる」
  だが、これに対しては
・「オレのばあちゃんが言うには、南京大虐殺でレイプや略奪を行ったのは、ほとんど朝鮮人だったらしいぜ」
 と否定する声も出た。
---------------------(一部抜粋)-------------

韓国から出てくる「従軍慰安婦」の話は、全て自分たちの犯罪行為を覆い隠すための煙幕と考えましょう (*´_●`)(*_ _) 


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