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Channel: 極東極楽 ごくとうごくらく
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悪しきを遠ざけて快適を得る。

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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
成のこと)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」

【おじさんの園芸DIY日誌:2021.8.5 】



【男子厨房に立ちて「環境リスク」を考える ⑱】
「レンジ時短そうめん」を取り上げたが、ネットで画像入りで掲載され
ていた。そてによると、①つくりかた ➲市販のレンジ用パスタ容器に
(下画像)そうめんを入れて水をパスタより少し少なめに入れる。少な
めにすることで加熱時間の短縮になる。やはり、レンジ用パスタ容器を
使っている。水加減は、パスタより少し少ないとある。②1kWで3分前
後加熱。③茹で上がったら、数回、容器に水で冷却。このとき冷水で絞
めると時間短縮はキープできる。
【要点】①安物のそうめんを使用しない。揖保乃糸なら問題なし。最初
に水に入れたときに、白い粉で水が濁るようなそうめんはレンジでは無
理とある。②なるべく追加過熱しない(体験すること)。③2把以上作
る時も、1把ずつ過熱したほうが出来が良い。(1把=50グラム、一人
前2把が目安)。ここは要工夫・改良だね。



男やもめ生活がはじまり、買い物が増えたが、このときが一番しんど
いとは、多くの共稼ぎの主婦らから聞かされていたが、改めて、苦手
だと実感する。また作り置きの商品の廃棄容器の、日本人は細やかな
のでその多さに愕然とする。偉そうに人前で「3Rから5Rへ」と喋
っていたのだが、自然由来の包装成形容器の開発を急がなければと考
える(➲当然、日本で開発されたものは世界を席巻するだろう)。

 

【盛岡首長市移転構想 ㉕ 盛岡市の文化的基盤考 ⑬ 】
【ポストエネルギー革命序論 328: アフターコロナ時代 138】  
現代社会のリスク、エネルギー以外も「分散時代」

● 環境リスク本位制時代を切り拓く




悪質なデマ "石油や天然ガスも地球温暖化対策になり得る"
"Climate Change and Digital Advertising - The Oil & Gas
Industry's Digital Advertising Strategy,influenceMap Re-
port,2021.7


気候変動を専門とするシンクタンクのInfluenceMapが「エクソン
モービルや米国石油協会などの石油関連企業がFacebookで『石油
や天然ガスも地球温暖化に有効』という科学的に誤った情報を宣
伝している」と警告。
2021年7月30日時点で月間アクティブユーザー数が27億人に達す
というFacebookに広告を出すことは、非常に多数の人間に対し
てメッセージを送信する手法の1つ。新たにInfluenceMapが公開
した報告書によると、2020年に石油関連企業がFacebookに費やし
た広告費は959万7376ドル(約10億5000万円)。掲載された広告は
2万5147種類で、総閲覧回数は4億3100万回に達した。その特徴は、
石油関連企業が打ち出す広告の問題点が、「石油・天然ガスは気
候変動の解決策の1つである」というメッセージが含まれるもの
が多いということ。InfluenceMapによると、「石油・天然ガス産
業は気候変動に対する解決策の1つ」「石油・産業は気候変動に
対するクリーンな取り組みを促進している」という内容を含む広
告は全体の48%。「石油・天然ガスはエネルギー源として人々の
生活に貢献する」という内容を含むものは全体の31%、「石油・
天然ガス産業は地域社会や経済全体に貢献している」という内容
を含むものは全体の約22%で、「石油・天然ガスはアメリカのエ
ネルギー独立に貢献し、エネルギーにおける世界のリーダーシッ
プを執る上で重要です」という内容を含むものは全体の12%であ
った。
尚、Facebookの広告事業に対する石油関連企業の攻勢は、2020年
の米国大統領選を前にジョー・バイデン候補(当時)が「気候変動
対策に4年間で2兆ドル(約214兆円)を注ぎ込む」と発表した(バ
イデン氏、気候変動対策を発表 4年間で2兆ドル規模, WSJ, 20
20.7.15)とをきっかけに激化しているという。「いまだけ」「
わたしだけ」の刹那主義を動機とした悪しきグローバリズムとの
決別の闘いが開始されたということに。
via GIGAZINE,「石油や天然ガスも地球温暖化対策になり得る」と
する広告を石油関連企業がFacebookに出しまくっているという報
告2021.8.6



千円の安物と異なるソニーの高級ワイヤレスイヤフォン
6月25日、ソニーのノイズキャンセル機能付きワイヤレスヘッドフォ
ン「WF-1000XM4」を発売。現在ワイヤレスヘッドフォンは多数販売さ
れているが、マイピーシー派のわたしのスマートフォーンはいまだワ
イヤード。現在ワイヤレスヘッドフォンは多数販売され、大型家電量
販店やホームセンタ、ドラッグストア、 100円均一ショップなどでも
売られるほどに日常化している。安価なものは1000円を切る(サンド
ラッグでは998円:本体価格)。ワイヤレスイヤフォンは1,000円の時
代。 

一方でソニーやApple、BOSE、ヤマハなどは数万円の高級機のワイヤ
レスイヤフォンを販売。高級機は価格に見合う高い音質を備え、ワイ
ヤレス性能も格段に高い。ソニーはオーバーヘッド型、イヤフォン型
など多数のワイヤレスオーディオを発売、ノイズキャンセルにも定評
がある。最新のWF-1000XM4は、前機種の「WF-1000XM3」に比べて2回
りほど小型化され、さらにソニーは独自のオーディオプロセッサ「V1」
を採用。





図1(上)ソニーのハイエンドワイヤレスイヤフォン「WF-1000XM4」
内部は2つの基板(フレキシブル配線含む)とドライバーによって構
成されている。ドライバー側の基板には、MEMSモーションセンサーと
ドライバーの音をキャッチしてバック処理を行うためのMEMSマイクロ
フォンが1個設置。もう一方の基板には、Bluetoothやオーディオ処理
を行うV1プロセッサや、外部の音声をキャッチするフォワード処理用
のMEMSマイクロフォンが2個設置。その他、バッテリー充電用ICやフ
ラッシュメモリなども搭載。 
(下)「WF-1000XM4のオーディオドライバー :ドライバーの分解の
様子である。ドライバーは直径6mm。1000円のワイヤレスイヤフォン
とは全くの別物。頑強な金属で覆われており、さらにその外側も、ド
ライバー全体が強固なプラスチックで固定。ドライバー部を2重3重に
保護しているわけだ。千円のワイヤレスイヤフォンは筐体だけでドラ
イバーを覆っており、取り出しは1工程で済むが、WF-1000XM4ではプ
ラスチップから取り出し、金属フレームを取り外して、ようやくドラ
イバーにたどり着く。密閉ドーム型のしっかりした作り。ドライバー
の内部はネオジム磁石が使われ、コイルを円形に取り囲んでいる。
               (後略)

図3.WF-1000XM4に搭載されているチップの接続関係を示す。メモリ
はビットセルまでカウントすると数千万トランジスタで構成される。
またプロセッサにはメガビット級の大容量SRAMが搭載される。イヤフ
ォン片側にはトランジスタ1億個級の機能が搭載されている。千円ワ
イヤレスイヤフォンとは全くの別世界である。
【関連関連特許】
WO2018/079139 音響出力装置、音響出力装置の機能実行方法及び
プログラム ソニー株式会社
via. ソニーの高級ワイヤレスイヤフォンを分解:この10年で起こっ
たこと、次の10年で起こること、EE Times Japan


図1.開発したエポキシ樹脂のリサイクルシステム

熱硬化性プラスチックのリサイクル ペプチド水溶液に浸すだけ
7月29日、NIMSと新構造材料技術研究組合 (ISMA) は、接着剤や塗料、
複合材料をはじめ、身近な構造部材として使われている熱硬化性樹脂
の一つであるエポキシ樹脂を、天然由来のペプチド水溶液に浸すだけ
で分解できるように改良し、再生樹脂を得やすくする、新しい熱硬化
性プラスチックの資源循環システムを開発した。
【要点】
1.本システムにより、炭素繊維をエポキシ樹脂で固めた炭素繊維強
化プラスチック (CFRP) の再利用をはじめ、リサイクル問題が顕在化
している幅広い産業分野において再生プラスチック利用の促進する。
2.プラスチックの資源循環は、海洋プラスチックなど新たな問題の
顕在化し、地球規模で対応が急がれている環境問題。容器包装などに
使われる熱可塑性樹脂については、熱や化学分解によるリサイクル方
法が確立しており、処理プラントによる実証試験も進んでいる一方で、
エポキシ樹脂のような熱硬化性樹脂については、熱による溶融や溶媒
への溶解が困難なため、リサイクルへの道筋がついていない。
3.天然由来のペプチド「グルタチオン」の水溶液につけるだけで分
解できるエポキシ樹脂のリサイクル法を新たに開発。グルタチオンは
生体内で毒物を解毒する際に使われるが、その反応を参考に、エポキ
シ樹脂の構造にジスルフィド (-S-S-) 基の導入で、グルタチオンが
持つチオール (-SH) 基を用い切断が可能となる。実際にグルタチオ
ンの水溶液にエポキシ樹脂を浸すと、固形成分がなくなるまで分解さ
れた。さらに、得られた分解物から再生した樹脂は、貯蔵弾性率 (硬
さの指標の一つ) が、分解前とほぼ同じで、リサイクルの回数を増や
しても、性能の低下はほとんど見られない一方、グルタチオンは外界
にはほとんど存在しないため、自然環境下で使用する際には勝手に分
解せず、必要なタイミングでリサイクルできる。
4.本成果は、炭素繊維と樹脂を分離・回収する技術が確立しておら
ず、しかも燃えにくいCFRPの新たなリサイクル手法としての活用が期
待できる。さらに今回開発したシステムは、エポキシ樹脂に限らず、
さまざまな樹脂・複合材料に適用可能であり、今後、さまざまな実用
材料に応用することで、プラスチックのサーキュラーエコノミーを実
現できる。


図3.エポキシ樹脂のリサイクルシステムを利用した炭素繊維強化プラ
スチック (CFRP) の再利用
【関連論文】
❏Full article: Environmentally friendly recycling system for
epoxy resin with dynamic covalent bonding, Science and Techno-
logy of Advanced Materials, 2021.7.16
DOI : 10.1080/14686996.2021.1897480



❏ 畳み込みニューラルネットワークとは何か
What Are Convolutional Neural Networks?
https://serokell.io/blog/introduction-to-convolutional-neur
al-networks

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AI・機械学習・ニューラルネットワークといった言葉を目にする機会
が多くなったが、理解するのは難しい。臨床心理士でありながらプロ
グラム開発も行うYulia Gavrilova氏が、画像・動画認識で広く使われ
ている畳み込みニューラルネットワーク(CNN)の仕組みについて、わか
りやすく解説している。








コロナ、武漢でなく米研究所から流出 中国が反撃
▶2021.8.7 中央日報日本語版
ラムダ株を空港検疫で初めて確認 感染力など不明
▶2021.8.6 朝日新聞デジタル

【ウイルス解体新書 66】
⛨ 最新新型コロナウイルス



序 章 ウイルスとは何か
第1節 多種多様なコロナウイルス
第2節 生存戦略にたけたウイルス
2-1 人類史上初の"思考"に感染するウイルスか
2-2 人間と共生する生き物か
2-3 インフルエンザウイルスが持つ本当の脅威
2-3-1 どんな薬でもいずれ耐性を持ったウイルスが出現
2-4 ワクチンが秘める可能性とは
2-4-1 ワクチンはウイルスからつくられる
2-4-2 ワクチンの効果を高めるアジュバントの存在
2-4-3 ワクチンとアジュバント研究が医療を変える
第3節 ゲノム構造
第4節 複写、複製、翻訳、遺伝学
第5節 宿主範囲、組織向性およびウイルス増殖 
第1章 ウイルス現象学
第1節 免疫とはなにか
1-5-1 特許事例:免疫応答を高める方法
第2節
第3節 水際検査体制(未然感染防止)
第4節 自国のワクチン及び治療薬開発体制
4-1 国産ワクチン開発:新型コロナウイルス
4-1-1 予算も研究開発活動も限定的
    コロナワクチンの開発で日本が出遅れた背景
4-1-2 国産ワクチン実用化の壁
4-1-2-2 規制の弾力的運用を
第5節 感染パンデミック監視体制
5-1 WEB特集 ワクチン接種 なぜ日本は遅い
▶2021.5.14  新型コロナ ワクチン(日本国内) NHKニュース
5-2 新型コロナウイルス国産ワクチン開発生産体制構築の遅れ
▶2021.6.3 新型コロナウイルス 国産ワクチン開発・生産体制の構築
を急げ」(時論公論)時論公論 NHK 解説委員室

5-3 新型コロナ感染者もワクチンを接種した方がいい
▶2018.8.7 ナショナルジオグラフィック日本版サイト
すでに新型コロナウイルス感染症にかかったことがある人も、ワクチ
ン接種を受ける必要があるのだろうか? 新型コロナウイルスワクチ
ンの接種が鈍化しているなか、感染者がまた増え始めた米国で、くす
ぶり続けてきたこの疑問が再浮上している。自然免疫は水痘(水ぼう
そう)、麻疹(はしか)などの病気に対して強い力を発揮する。
麻疹に感染して回復すれば、ワクチン接種に匹敵するか、場合によっ
ては、それ以上の免疫を獲得できると、米ジョンズ・ホプキンス大学
ブルームバーグ公衆衛生大学院の小児科医ルース・カロン教授は話す。
だが当然ながら、患者はまず生き延びなければならない。

また、新型コロナにかかって獲得した免疫が、ワクチン接種によって
得た免疫と同じくらい強力かどうかはまだはっきりしていない。今の
ところ、現行のワクチンはデルタ株のような感染力の強い変異株に対
しても、重症化や死亡を防ぐ効果が高いことが明らかになっている。
さらに、新型コロナにかかったことがある人は、米モデルナ製や米フ
ァイザー製のメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンを1度接種するだ
けでも免疫が強化されるという研究結果もある。「まだワクチン接種
を受けていない人は全員、できるだけ早く受けることをおすすめす」
と米フレッド・ハッチンソンがん研究センターの研究者アリソン・グ
リーニー氏は呼び掛け、ワクチンは「とても危険なウイルスから私た
ちを守ってくれます」と言い添えた。

ワクチンの抗体は変異にも強い 大学院生のグリーニー氏が率いる研究
チームは、ワクチンが自然感染よりも優れた免疫をもたらすと示唆す
る論文を6月30日付けで学術誌「Science Translational Medicine」に
発表。研究チームは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から回
復した人々と、モデルナの第1相臨床試験で同社のmRNAワクチンを2
回接種した人々の抗体を調べた。その結果、どちらのグループも新型
コロナウイルス(SARS-CoV-2)の「受容体結合部位(RBD)」を標的と
する抗体を持っていた。RBDはウイルスのスパイクたんぱく質に存在し、
ヒトの細胞表面にある受容体たんぱく質(ACE2)と結合するところ。
両者が結合するとウイルスはヒトの細胞に侵入し、感染を引き起こす。
もし抗体がRBDに付着すれば、ウイルスを無力化できる。COVID-19から
回復した人の抗体は主に、RBDのなかでもE484という部位の周辺に結合
していることが判明した。一方、ワクチンを接種した人の抗体はRBDの
より広い範囲に付着していた。つまり、E484に変異をもつベータ株(
南アフリカで初確認)やガンマ株(ブラジルで初確認)、近くのL452
に変異をもつデルタ株(インドで初確認)などで、変異のない領域も
ターゲットにできるという。SARS-CoV-2にとってRBDは最も弱い部分な
ので、分子に細工を施し、抗体に見つからないようにしているのだと、
感染症と微生物学を専門とする米ピッツバーグ大学のエイミー・ハー
トマン准教授は説明するが、mRNAワクチンは、RBDを標的とする強力な
抗体を誘導するようにつくられている。さらに、mRNAワクチンの免疫
は「多くの場合、自然免疫より強固」であることを今回の発見は示唆
しているとグリーニー氏は述べる。新型コロナウイルスワクチンが重
症のCOVID-19から回復した人と同等またはそれ以上の「抗体レベルを
確実に誘導」することはすでにわかっていたとカロン氏は言う。なお、
氏は今回の研究には関わっていない。グリーニー氏らの研究は、ワク
チン接種によって「より多くの、より良い抗体が得られる」ことを示
唆しているとカロン氏は分析。つまり、量と質の両方。

目標は感染防止ではなく重症化の阻止
ただし、COVID-19の自然免疫は強固だと主張する研究結果もある。7月
14日付けで学術誌「Cell Reports Medicine」に発表された研究では、
COVID-19から回復して最大8カ月後の254人を評価し、「持続的で広範
な免疫反応」が確認された。軽症で済んだ人も例外ではなかったとい
う。一度かかれば長く持続する免疫が得られる病気は他にもある。例
えば、水痘に感染した人は多くの場合、生涯にわたる免疫を獲得し、
かゆみを伴い死に至ることもあるこの病気と無縁になる(編注:ただ
しウイルスは治癒後も体内に潜伏し、のちに帯状疱疹として再発する
ことがある)。ワクチンで同様の免疫を得るには、数年の間隔を置い
て2度接種する必要がある。 水痘ワクチンが開発される前、米国では
毎年約1万人の子どもと大人が入院し、肺炎やウイルス血症などの合併
症で苦しんでいた。 米マウントサイナイ医科大学のシャーロット・カ
ニンガム・ランドルズ教授はSARS-CoV-2について、「この特定のウイ
ルスに関する手持ちの知識からは、(ワクチン接種と自然免疫の)ど
ちらが優れているかを断言することができません」と述べている。た
だし、次のように補足した。「このウイルスに感染した人はワクチン
接種を受ける必要はない、と言えるだけのデータを集めた人もいない
と思います」またカロン氏は、SARS-CoV-2の「大きな未解決の謎」と
して、なぜ無症状や軽症で済む人がいる一方で、重い症状に苦しむ人
がいるのかという点を挙げている。同様に、一部の人々ではなぜ、ど
んな場合に他の人々より強い免疫反応が起きるのかについて、科学者
たちはいまだに解明できずにいる。例えば、ハートマン氏によれば、
回復者のなかにはCOVID-19に対する有効な免疫を獲得する人がいる一
方で、抗体レベルが急速に低下する人もいることを示唆する研究結果
がある。科学者たちはこの他にも、ワクチンや自然免疫の効果はどれ
くらい持続するかといった重要な疑問の答えを求め、今もデータを集
めている。

目標は重症化や死亡の防止
ワクチンを接種すれば、大半の人には確実に強い免疫反応が起こ
る。すでにCOVID-19にかかったことがある人も例外ではない。回
復者はmRNAワクチンを1回接種するだけで、感染したことがない
人が2回接種した場合と同等の抗体レベルに高まることが、4月
1日付けの学術誌「Nature Medicine」や4月15日付けの学術誌「
Science Immunology」に発表された論文など、複数の研究によっ
て示されている。米国では現在、COVID-19で入院した人の97%以
上はワクチン接種を受けていない。ワクチン接種済みで感染した
人も少しはいるものの、いずれも症状は圧倒的に軽い。サウスカ
ロライナ州選出のリンジー・グレアム上院議員(共和党)は2020
年12月にワクチン接種を受けたが、2021年8月2日、検査で陽性反
応が出たことを発表した。検査前の症状は軽かったという。グレ
アム氏は声明で、「ワクチンを接種していて本当に良かったです」
と述べる。「もしワクチン接種を受けていなかったら、今のよう
な体調ではいられなかったはずです。症状ははるかに重かったで
しょう」「多くの病原体にとって、私たちはどちらかと言えば弱
い存在です」とカロン氏は話す。エイズやマラリアなど、「一度
たりとも感染したくない」病気もある。「しかし多くの病原体、
特に新型コロナウイルスのような呼吸器病原体については、私た
ちの目標はもう少し控えめです。私たちの目標は(感染しないこ
とではなく)重症化や死亡を防ぐことです」

第6節 エマージェンシーウイルスの系譜
第7節 新型コロナウイルス
7-1 新型コロナウイルスのライフサイクル
7-2 変異ウイルス
7-2-1 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される新型
コロナウイルス(SARS-CoV-2)の新規変異株について (第9報)
1.VOCsとVOIsの分類の一部変更について
7-2-2 強い感染力裏付け 「N501Y」結合の立体構造
7-2-3 インド由来変異株の2重変異または3重変異とは
7-2-4 急速に広がるSARS-CoV-2変異体
7-2-5 ラムダ株 via crisp_bio
1.南米で拡大しているラムダ型変異ウイルス 現時点で分かること
7-2-6 デルタプラス株 
7-3 人工ウイルスとゲノム編集
7-3-1 新型コロナ、実験室で作られたものか
第8節 感染リスク
1.感染力
2.致死率・重症化率
8-1 予後
8-1-1 死亡リスク
8-1-1-1 新型コロナ生存者の死亡リスク
8-1-1-2.生存者の死亡リスク
8-2-1 脳損傷
8-2-2 後遺症
8-2-2-1.嗅覚障害
8-2-2-2 後遺症の未来
8-2-2-3 新型コロナウイルス感染症の後遺症による認知能
力への影響
第9節 感染予防・検査・治療
9-1 検査方法・装置設備
9-2 ワクチン
9-2-1 変異ウイルスとワクチン
1.ワクチン開発の現状
1-1 国内ワクチン
1-1-1 海外メーカーも国内で臨床試験
1-1-2 なぜ国産ワクチ開発が遅れたのか
1-1-3 国内ワクチン開発の現状
9-2-2 ファイザー社製中和作用型ワクチン
1.コロナワクチン開発に 女性科学者の思い
2.ワクチン1回接種費用
3.ETV特集 2021年7月10日放送
2-1-1 EUのワクチン価格「暴露」1回分225~1860円
2-1-2 新型コロナワクチン、価格は「インフル並み」の40ドル
9-2-2-1 日本国内での接種効果
1.2回接種、9割に変異株抗体 ファイザー製ワクチン
9-2-3 ワクチン製造技術最前線
9-2-4 多様なワクチンの違い
9-2-4-1 ウイルスベクターワクチン
9-2-4-2 mRNAワクチンmRNAワクチン
9-2-4-3 DNAワクチン
1.「アンジェス」ワクチン
9-2-4-4 組み換えたんぱく質ワクチン
9-2-4-5 組み換えVLPワクチン
9-2-4-6 不活化ワクチン
9-2-4-7 アジュバント
9-2-5 ワクチンの副作用
9-2-5-1 血栓症
1.脳静脈洞血栓症(CVST)
2.ヘパリン起因性血小板減少症(vaccine-induced immune
thrombotic thrombocytopenia:VITT)
9-2-5-2 接種後の心筋炎、症状Ⅰ
日本版2回目接種後、10〜20代の 男性に多い通常の心筋炎より早く回

9-2-6 国産ワクチン
9-2-7 ブレークスルー感染とは
ワクチン接種を完了した人でもコロナに感染する「ブレークスルー感
染」
9-3 治療薬
9-3-1 スーパー中和抗体
9-4 中和抗体/抗ウイルス薬
9-4-1 バムラニビマブ/エテセビマブ
9-4-2 「フレームシフト」阻害薬とは一体何か
9-4-3 スーパー中和抗体とは
9-4-4 国産治療薬開発の現状(2021.7.1 現在時点)
1.国内で使用されている主な薬剤
1-1 ドラッグリポジショニング系治療薬
「レムデシビル」「デキサメタゾン」「バリシチニブ」
2.開発中の主な薬剤
2-1 中外製薬 ロナプリーブ
9-5 「ワンヘルス」にもとづく発生監視
9-6 生物兵器対策
9-6-1 脅威に懸念 防御後手
9-6-2 2001年米国の炭疽菌事件
9-6-3 米ロ、今も根絶した天然痘ウイルスを保有
9-6-4 ゲノム編集可能になり生物兵器も新世代に
9-6-5 国連の原因不明の生物学的事象担当者はゼロ
9-7 公衆衛生
9-7-1-1 新型インフルエンザ等対策特別措置法
9-7-1-2 新型コロナウイルス感染症への適用対象拡大
9-7-2 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
9-7-3 予防法
9-7-3-1 飛沫感染防止法
1.3Dプリンタとクリアファイルで作るフェイスシールド 
9-7-3-2 新型コロナウイルスの超高感度・世界最速検出技術
汎用的な感染症診断技術としての応用展開に期待

9-7-4 COVID-19の簡易診断の感度を劇的に向上させる濃縮・精製法
2021.08.05国立研究開発法人 物質・材料研究機構
1.エジプト肝臓病センター (ELRIAH) と共同で、COVID-19の簡易診断
の感度を劇的に向上させる材料 (以下、Smart Cov) を開発し、COVID
-19の簡易抗原検査の感度を従来法に比べて約10倍に向上させることに
成功。Smart Covを用いることで、これまでの簡易抗原検査では見逃し
ていた抗原量の少ない陽性患者も迅速に検出でき、COVID-19の早期収
束への貢献が期待される。
2.COVID-19の検査には現在PCR法などの遺伝子検出法が行われている
が、感染してからの日数、採取の仕方、用いる検査薬などの違いによ
るばらつきも大きいため偽陰性が出やすく、感度も60-70%程度と低い
また、PCR検査用の装置が高価なため必ずしも途上国などで簡便に検査
を行えない一方、抗原検査は簡便かつ迅速 (15-30分) に検査結果がわ
かるため世界中どこでも誰でも利用可能、特に鼻腔や咽頭の拭い液を
用いる場合にはその低い抗原濃度 (ng/mL以下 ; ng =10億分の1g) ゆ
えの検出感度の低さが問題。したがって、発生したクラスターの拡大
を早期に収束させるためには迅速診断により偽陰性患者による感染拡
大を最小限にとどめることが重要。
3.低濃度の抗原を、目視の抗原検査で陽性が判断できるレベルまで
濃縮・精製できる手法。用いたのはスマートポリマーと呼ばれる特殊
な高分子材料で、温度に応答して水への溶解性が劇的に変化する性質を
有しております。このスマートポリマーをSARS-CoV-2の抗体に結合さ
せた複合体 (Smart Cov) を開発。Smart CovはSARS-CoV-2の抗原を捕
捉した後、温めると水に不溶化して沈殿。これによって誤診断の要因
となる夾雑物質を取り除くと同時に抗原を濃縮できる。これにより最
低50pg/mL抗原濃度でも陽性ラインを目視できるレベルまで濃縮・精製
することに成功した。
4.現在、共同研究機関であるELRIAHにてCOVID-19患者のサンプルを
用いたSmart Cov法の検証を計画。
5.将来的には偽陰性患者を大幅に減らし感染拡大と重症化を未然に
防ぐ新たな診断ツールとして実用化を目指す。

図 :スマートポリマーを用いてSARS-CoV-2の抗原を濃縮し、COVID-1
9の簡易診断の感度を向上

9-8 新型コロナウイルスに関する研究課題
1.理化学研究所の取り組み
1-1 新型コロナウイルス感染の分子機構を解明
ー SPring-8/SACLAでの緊急課題募集 等
新型コロナウイルス対策を目的としたスーパーコンピュータ「富岳」
の優先的な試行的利用
②.検出法の開発
ー SmartAmp法を用いた迅速検出法の開発
1.SmartAmp™ 2019新型コロナウイルス検出試薬について
ー 有用抗体探索とon-site診断キット実用化 等
1.新型コロナウイルス抗原を特異的に検出できるモノクローナル抗
体の開発とその実用化~高精度な抗原検出キットの普及へ~(2021.6.
14)学研究センタ
③.治療薬・ワクチン開発のための研究
創薬・医療技術基盤プログラム内特別プロジェクト
ー SARS-CoV-2に対する化学合成ワクチンの開発 等
④.生活や社会を持続させるための研究
ー COVID-19関連ヘイトスピーチ・偽情報分析
ー テレワークの影響の調査・改善策の検討 等
⑤.基礎的な研究やその他の研究
ー ヒト試料・感染細胞中のウイルス可視化技術
ー 網羅的ゲノム解析&エピジェネティクス 等    
第10節 ウイルスとともに生きる
10-1 バイオハザード対策の発展史
10-2 高度隔離施設の現場へ
10-3 病原体の管理基準
10-4 根絶の時代から共生時代



遺伝遺伝子の謎 ⑯
第3章 遺伝子と健康
第3節 突然変異遺伝子

風蕭々と碧い時代

 

● 今夜の寸評:



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