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Channel: 極東極楽 ごくとうごくらく
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覆水の盆に瑠璃柳

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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」
ガーデニングの図鑑

【おじさんの園芸DIY日誌:2021.8.18】
ルリヤナギ(瑠璃柳)は、南アメリカに分布するナス科ソラナム属の
小低木。分布域は、ブラジル南部、ボリビア、アルゼンチン北部、パ
ラグアイ、ウルグアイにあり、日当たりの良い池や沼のほとりのやや
湿り気のある土壌を好んで自生し、日本へは江戸時代に渡来。琉球を
経て入って来たことから「リュウキュウヤナギ」の別名を持つ。ヤナ
ギと名前に付くが、ヤナギの仲間ではない。花期は7月~9月。上部
の枝の先端に散房花序を形成し、花径2.5㎝ 程度の花を下向きに数輪
まとまって咲かせる。花は花冠が5裂し、花冠中央部が白くなり、星
形の模様が入る。雄しべは5本、黄色い葯が目立ち、花色は薄紫のみ
で花はナスによく似ている。学名:Solanum glaucophyllum( Solanum
melanoxylon)、英名:Waxyleaf nightshade、花言葉:胸の痛み、樹
高:50-200cm。          



        瑠璃穿つ夏雨凌ぐ柳腰   高山 宇




息子達のお友達のご近所から頂いた瑠璃柳(別名:琉球柳)も細いな
がらも2メートルほどまで成長し、カイヅキイブキ(貝塚息吹)の生
け垣に添い成長し、路面まで顔をだしているので、西日を凌ぐ葦簀(
シェイド:日除け)に引き込んだばかりだが、微笑ましく美しく咲き
綻んでいる。めをやると、連日の激しい豪雨にもめげず、俯き加減に
揺れている。
注:ルリヤナギは連作障害の出やすいナス科の植物。
鉢植えの場合は毎年新しい用土で植替えを行い、庭植えの場合は、同
じ場所を嫌って地下茎で勝手に移動するので移動した場所で育てるか、
植替えを行う。同じ場所で育てていると、成長も遅く芽の出る数も減
っていくので要注意。

【男子厨房に立ちて「環境リスク」を考える ㉜】



 

【盛岡首長市移転構想 ㉖ 地下空間インフラ整備指針 ② 】
 

【ポストエネルギー革命序論 331: アフターコロナ時代 141】  
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


    


❏ 耐火及び強靱化木質建材によるカーボンニュートラル促進Ⅱ
木質耐火部材とはなにか
 2019年6月に施行された「改正建築基準法」では、耐火構造等としな
くてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において
必要な措置を請じることで性能の高い準耐火構造での建築か可能とな
った。この改正は、木造建築物へのニーズに対応するために、耐火基
準の緩和ではなく、より総合的に建築物の安全性を確保しようという
もの。今、申高層建築物への木材利用拡大機運の高まりから、耐火部
材開発への期待は大きい。今回は木追申高層建築物の建築に欠かせな
い「木質耐火部材」についてさらに考える。開発取り組みの現状と課
題を専門家などの意見を調査る。中高層建築物への使用実績かある主
な「木質耐火部材」を一覧表にまとめる。


服部順昭:東京農工大学名誉教授 
 東京芝浦電気(株)、京都大学助手などを経て、平成11年から現職。
専門は、木材の機械加工、レーザー加工、木質材料のライフサイクル
アセスメント。


出所:国土交通省『平成30年改正建築基準法に関する説明会(第3弾)
平成30年改正基準法・同施工令等の解説・補色説明資料』

☈ 国産材の利用拡大には木追中高層建築物の建設を
Q:-木質耐火部材の開発か進む背景は何か
A:国は林業の再生に向けて、木材の安定供給力の強化を軸にした「
森林・林業再再生プラン」を打ち出し、2025年に木材自給率50%達成
を目指している。今まで木材の利用はもっぱら戸建住宅でったが、こ
れからは木造率の低い非戸建住宅の中高層オフィスや集合住宅を狙わ
なくてはいけない。中高層建築物なら、―棟の木材使用量も非常に大
きくなる。ただしそこで出てくる問題が木材の耐火性です。中高層建
築物の需要かある地域では大なり小なり耐火基準が設けられている。
何の対策も施さなければ木材はよく燃るので、柱や梁の荷重支持部を
火災時の熱から守れる木質耐火部材の開発かゼネコンを中心に造んで
いる。
Q:建築物の耐火基準はどのように決められているのか
A:求められる耐火基準は、「立地」「規模」「用途」に応じて異な
る。都市計画法で地域指定された「防火地域」と「準防火地域」では、
一定規摸以上の建築物で、「隅数」と「延べ床面積」に応じて、その
主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)に所定の耐火性能か求め
られる。防火地域では床面積か100㎡を超える、または3階建以上は、
主要構造部が耐火構造の「耐火建築物」にしなければならず、100㎡以
下で2階までなら準耐火構造の「準耐火建築物」で済む(図1)。
耐火性能は、所定時間の加熱に対する評価を経て国土交通大臣か認定
します。準耐火構造は45~60分間の加熱後に消火し、荷重支持部の熱
影響を検証するのに対しまた耐火構造では1~3時間加熱後にその3
倍時間放置し、さらに鎮火後に検証となる。また、「耐火建築物」の
耐火性能の要求時間は、建物の階数と各部材ごとに決められており、
例えば柱や梁は最上階から数えて1~4の階までは1時間耐火、最上
階から数えて15以上の隅は3時間耐火が求められます。つまり15階建
ての1階は3時間耐火か必要となる(図2)。これは建物内の人が1
階から避難し終わるまで建物か倒壊することなく建っていることを想
定した時間となります。さらに保育園や集会所など用途によっても、
求められる耐火性能は変わる。

☈ 木質耐火部材は燃え止まり層の材料が異なる
Q:木質耐火部材にはどのような種類があるか
A:まずは「鉄骨造」と「木造」に分類できる。荷重支持部が「鉄骨
」か「木材」かという違いですか、最初に国土交通省の大臣認定を受
けたのは、荷重支持部かH型鋼でそれを木材で被覆した鉄骨部材だっ
た。荷重支持部が木材の「木造」に関しては、3パターンに分類する
と分かりやすいと思います。耐火の性能評価は所定時間加熱後に自然
鎮火するというもので、燃える木を柵造とする「木造」の爆心R荷重
支持部の手前で火を完全に止める必要がある。この火を燃え止まらせ
る「燃え止まり層」にどのような材料が使われているかで分けると、
「木材」「木材と無機材料」「無機材料」という3つになる。燃え止
まり層を「木材」とした場合は、純木質の耐火部材となり、無機材料
を用いた耐火部材に比較すると重量を軽く、環境負荷を少なくするこ
とができる。純木質耐火集成材は、荷重支持部となる集成材の外側に
難燃薬剤を均一に注入した燃え止まり層を配置し、その外側を化粧材
で覆ったもの。一方、最も多く使われている木質耐火部材は燃え止ま
り層が「無機材料」の石膏ボードで、他の2つと比較するとコストを
抑えることができる。燃え止まり層が「無機材料」の柱・梁の耐火部
材では、3時間耐火という最大の耐火性能も実現している。


出所:
国土交通省『石材を利用した耐火木造の技術的手法整理、比較検討』

Q:今後の展望と課題は何か
A:昨年度までに、農工大と森林総合研究所、CLT協会、竹中工務
店が共同して目本初の2時間耐火のCLT外壁と間仕切り壁を間発し、
国土交通大臣の認定をCLT協会が取得した。外壁をCLTとした場
合、階数制限を受けずに中高層木造ビルの実現が可能になったのです。
このようにこれからも新たな木質耐火部材の開発が進んでいくだろう。
木造中高層建築物の普及における課題は、なんといってもコストダウ
ンできるかどうか。今のところ建設コストではRCには勝てない。ま
た、木材で建てた建物は、木質感あふれる癒やされる空間を提供する。
RCで同じような空間を作るとしたら、仕上げ工事費にコストがかか
るのも事実です。貨幣価値で表せない木材がもたらす価値をどう評価
するかで採否が分かれてきる。同じ規模の建物を、RCやSという環
境負荷の大きい材料を使う代環境負荷の相対的に低い材料を使うこと
で、枯渇資源の延命と環境負荷削減も実現する。
さらに、木造の大規模建築物が果たす役割として、炭素貯蔵への貢献
かある。パリ協定ではC0,に代表される温室効果ガスの排出削減と
して、森林によるC0,吸収に加え、伐採して木造住宅となった「伐
採木材製品(HWPご」の炭素ストック量を製品の寿命関数の半減期
まで貯蔵していると認めるルールか加わった。このことも木造中高層
建築物の普及の後押しになるのではないだろうか。
                        この項つづく
□ わたしは少し変わったアプローチを考えている。"低含水遅向性
改質杉"の育種植栽法の開発がそれである。




 



ウェーデンの新しいPVファサードデザイン
ファサードは、特定の傾斜角度を必要とする半透明のモジュー
ルで構築されると同時に、内部と外部の間で高い空気の流れを
交換する必要がある建物の壁に配置される。これらの理由から、
ユニットFasadsystemが構築された、プレハブの11メートルの溶
融亜鉛めっき鋼構造に組み込むことで、構造を壁に取り付ける
前に、調製傾斜角度でパネルに展開。



イメージ図:パネルの水平列の間の隙間を流れるガレージ壁に
必要な空気通路----プレハブ、11メートルの溶融亜鉛めっき鋼
構造体(出所:Liljewall arkitekter

Liljewall arkitekter社のSvensson氏によると、この構造とモ
ジュール構成により、ガレージプロジェクトの設置と運用開始
に約1か月半しかかからず、簡単、高品質、高速の設置が容易
になった。また、約2メートル離れた場所からは、ソーラーパ
ネルの色だけが表示されクローズアップからは細い黒い線も視
認できる。ガラスは有彩色ではなく、細い黒い線は太陽の基質
で、2メートル未満の距離に立っているだけで、遠くにいると
パネル全体に1つの色しか見えない、また、視覚的なインパクト
を生み出す手法は、通常のパターンでは非常に古く、ラスター
グラフィックス(raster graphics)と呼ばれているもの。クラ
イアントであるスウェーデンの不動産会社Wallenstamが、1950
年代に鮮やかな色のリアパイルカーペットの普及に貢献したス
ウェーデンのデザイナーViolaGrastenのパターンと色に触発さ
れた地域を選択したと話す。



スウェーデンのPVシステムインテグレーターおよびソーラー製
品サプライヤーであるSoltechEnergy社は、国内市場でいくつか
の太陽光発電ファサードを構築。最近、特定の気流パターンを
持つ建物用に開発した特別設計を採用し、ヨーテボリに300台の
電気自動車用充電ポストを備えた新築のガレージに60kWのソー
ラーファサードを設置。ガレージ内の空気の流れは車両からの
排気に重要。同社によれば、ファサードは開いているため、ガ
レージに必要なレベルをはるかに超えており、空気交換を測定
する必要はない。また、空気の流れがパネルの温度に有益であ
ると言う。

ラスターグラフィックスは、グリッド状に配置された小さな長
方形のピクセルで作成されたデジタル画像。それらは通常、色
のグラデーション、さまざまな線や形、複雑な構成で構築され
ている。グリッド接続されたソーラーファサードは、電気自動
車用の約300個の充電ボックスを備えたガレージに電力を供給。
このシステムは、40%の透明度と54kWの出力を備えた1,096枚の
半透明ガラスガラスフレームレスパネルが含まれている。中国
のメーカーであるAdvancedSolarPower社がモジュールを提供。
モジュールのサイズは1,200mmx600mm x 6.8mm、重量は11.8 kg、
総面積は0.72平方メートル。 薄膜テルル化カドミウム(CdTe)
ソーラーパネルは、赤、青、オレンジ、および緑で利用できま
る。 Svensson氏は、PVファサードのコンセプトはどの装飾ファ
サードとも比較できるという。 また、レージでオープンファサ
ードとして使用できるが、建物の装飾ファサードとして使用し
て、後ろにクローズドファサードを追加できると言う。
尚、記事は、PVファサードの容量が60kWであることを反映し、
8月18日に更新。
via  pv magazine International







【ウイルス解体新書 69】
⛨ 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
目標は感染防止ではなく重症化の阻止
目標は重症化や死亡の防止
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
8-2-1-1 新型肺炎と脳の関係
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
1-1-4 熾烈な国産ワクチン開発競争
▶2021.8.19 0:32 産経新聞


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復
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の簡易診断感度を向上させる濃縮・精製法
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
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
1.SmartAmp™ 2019新型コロナウイルス検出試薬について
2.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
③.治療薬・ワクチン開発のための研究
④.生活や社会を持続させるための研究
⑤.基礎的な研究やその他の研究
9-8 新型コロナウイルスの抗原・抗体検査
.国立感染症研究所 2020.12.22
1-1 病原体検査の原理
1-1-1 ウイルスを検出
①ウイルスゲノム(核酸検出検査≑PCR)
②ウイルスタンパク質(抗原検査)
③ウイルスそのもの(ウイルス分離検査)
1-1-2 免疫反応を検出
①IgG抗体・IgM抗体・IgA抗体
ウイルスの患者体内局在の情報が不可欠(ウイルス検体と菌体数)
②中和試験
検査系精度評価の情報が不可
1-1-2 新型コロナウイルスの体内動態
9-9 感染治療方法及び治療設備・装置
9-9-1 在宅医療
9-9-1-1 在宅医療方法酸素吸入用「酸素濃縮装置」
1.在宅で酸素吸入行う「酸素濃縮装置」確保自治体増
【関連特許事例】
1.特開2020-171875 気体濃縮装置及び気体濃縮方法
2.特開2021-39536 療用酸素供給装置の管理システム
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 ⑰
第3章 遺伝子と健康第3節 突然変異遺伝子
第4章 遺伝子学の活用
第1節 DNA指紋法
コリンリン・ピッチフォークは殺 人の罪を免れることができるとタ
カをくくっていた。1983年、イングランドのナーボロウでのこと。
22歳のピッチフォークは、まだ赤ん坊の息子が車の後部座席で眠っ
ているあいだに15歳の少女を強姦して殺害した。3年後、彼はまたし
ても凶行に及び、やはり10代の少女を手にかけた。いずれも、残虐極
圭りない犯行だった。警察は容疑者の男を逮捕し、1件の犯行を自白
させたが、これは虚偽だった。
罪を逃れたと思い込んだピッチフォークの前に、1987年、最も手ごわ
い「証人」が現れる。DNAプロファイルだ。警察は紆余曲折を経な
がらも、ピッチフォークを殺人容疑で逮捕。DNAプロファイルが有
罪の決め手となった。これは、DNAが刑事事件の解決に使われた最
初のケースである。以来、このいわゆる「DNA指紋法」は、未解決
事件を解決し、無実の人の濡れ衣を晴らし、被害者の身元を割り出し、
真犯人を検挙するための確実な方法であり続けている。人間と違って
DNAぱうそをつかず、混同もせず、下心かおるわけでもないからだ。



DNA指紋
上/左はDNA指紋のX線解析像。バンドパターン(縞模様)は人によ
って違うが、個々のバンド(縞)は血のつながりがある者同士で共有さ
れる写真の場合、Mとあるのは母親の、Cは子供の、Fは父親のDNA
指紋である。

科学捜査試料
科学捜査官は毛髪や体液、皮膚細胞などから抽出したDNAを使って事件
を解決したり被害者の身元を割り出したりすることが多い。上/右は
試料となる毛髪を採取しているところ。

■ 知っていましたか
67 遺伝子組み換えで成長を速められた鮭が、2017年にはスーパ
   ーの棚に並んだ。
68.人間は120歳を超えて生きられないように、遺伝的にプログラ
   ミングされていると考えられている。
69.タコとイカは自分の遺伝子を編集できる。
70.人間の遺伝子の数は線虫のそれよりも少ない。
71.人間(哺乳類)の赤血球は成熟とともに核を失うため、DNAを持
      たない。
72.ドイツで、父親がハンチントン病だからという理由で終身の教
   職権を認められなかった女性が訴訟を起こし、生涯教員を続け
   る権利を勝ち取った(彼女は遺伝子検査を拒否している)。
73.2002年、マウスのゲノムが解読され、哺乳類のゲノム解読の最
   初の例となった。
74.DNAの鎖は、対をなすもう1本の鎖から独立して自己の複製をつ
   くる。
75.ワインを飲むと顔が赤くなる人がいるのは、アルコールの代謝
   産物を体内に蓄積させる遺伝子変異のせいだ。
76.ロザリンド・フランクリンが撮影した結晶化DNA繊維のX線写真
      は、「これまでに撮られたどんなx線写真よりも美しい」と言
   われている。
77.絶滅危惧種であるカリフォルニアコンドルを近縁種と区別する
   のに、DNA指紋法は重要な役割を果たした。

風蕭々と碧い時代

 


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