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      <title>blog148	宮迫	のマッサージ思ったこと</title>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
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         <title>天然のクローン</title>
         <description><![CDATA[無性生殖は、原則としてクローンを作る。
単細胞生物の細胞分裂は当然クローンとなる。有性生殖をするまで、群落は1つのクローンである。

植物では栄養生殖がある。匍匐茎をのばして増殖する植物は、往々にして群落を形成するが、それらは同一のクローンから構成される。竹林はその例である。

一部の生物、特に三倍体の生物は、マクロには通常どおり種子や胞子を作っているようでも、減数分裂・融合を経ない無融合生殖をおこない、子はクローンとなる。セイヨウタンポポが有名で、広大な範囲（アメリカのいくつもの州など）に渡るクローンを形成することもある。無融合生殖によるクローンは動植物を問わず見られる。

カビでは、体細胞分裂により生殖子を作る無性生殖が広くおこなわれており、クローンの子孫が生まれる。分生子を作る子嚢菌や不完全菌、胞子嚢胞子を作る接合菌類である。


アリなど、有性生殖もする個体が単為生殖している場合は、通常、減数分裂を経ておりクローンではない。
 クローンと進化
クローンは、遺伝的には均質であり、遺伝子という観点からは群落というよりはむしろ1つの個体であると言え、リチャード・ドーキンスなどはクローンを1つの巨大生物にたとえている。

天然にクローンを作る種では、進化により、それに応じた適応が生まれていると考えられる。具体的には、他のクローン個体に対する利他主義が見られると予想される。

適応という観点からは、親は自分のクローンのみを生めば、最も効率よく繁殖できることになる。しかしクローンは、単一の要因（伝染病、寄生虫など）により大きな被害を受ける可能性がある。このことが、クローンのみによる繁殖をする種が少ないことの一因である。歴史的には、広くクローンで栽培されていたグロスミッシェル品種のバナナが、パナマ病により絶滅した例がある。

植物とは異なり、動物では、プラナリアやヒトデなどのごく一部の例外を除き、分化の進んだ体細胞や組織を分離してその細胞を動物個体に成長させることは、いまだにできていない。分化の進んでいない（つまり多分化能を維持した状態の）受精卵ではそれが可能で、1891年ドリーシュはウニ卵の分割により正常なウニ幼生を発生させ、これは初めて人工的に作製された動物個体クローンであった。 世界最初のクローン動物は、1952年にR.BriggsとJ.J.Kingがヒョウガエルの初期胚の細胞や核を、不活化した未受精卵に移植することにより作られた。哺乳類では1981年に Willadsen がヒツジで同様な手法により受精卵からクローン個体を作り、Willadsen はさらに1986年ヒツジ初期胚から核移植によるクローンを作製した。

動物の体細胞クローンは1962年にガードンによりアフリカツメガエルのオタマジャクシから核を移植することで作製されている。1996年7月にキャンベルらによってヒツジ乳腺細胞核由来のクローン（ドリー、2003年 2月14日死亡）が作られ、これは哺乳類の体細胞から作られたという点で注目を集めた。

分化した体細胞からクローンを作製するには，分化した核を飢餓状態に置き、細胞周期を停止させる。その後核を除去した未受精卵と電気的刺激を与えることにより細胞融合を起こさせ，その後発生を促すことにより体細胞由来のクローンの胎子（胎子は生物学上の用語）を作ることができる。この方法により、1998年、ウシにおいてもクローン個体の成功が報告された。その後、1998年 Wakayama らが、体細胞を直接核を除去した卵子に注入することにより、細胞融合を行わずクローン個体を作製できることをマウスで報告し、このホノルル法が現在、クローン作成法のスタンダードとなっている。これらの方法を用いて、その後、ヒツジ、ウマ、ヤギ、ウサギ、ブタ、ネコ、ラットなど多くの哺乳動物で、体細胞由来のクローン作製の成功例が報告されている。さらに2005年には、哺乳類において最も生殖工学の適用が難しいと考えられていたイヌでのクローン作製が、韓国の研究者グループによって報告されたが、このイヌのクローンについて発表したソウル大学の黄禹錫教授らに関して、2005年末に発覚した『ヒト胚性幹細胞捏造事件』（ES細胞論文の捏造・研究費等横領・卵子提供における倫理問題）を契機に過去の主だった論文の精査が行なわれ、それまでの黄禹錫の発表成果のうち結局イヌクローンのみが成功したと立証された。


『ウィキペディア（Wikipedia）』引用

クローンと進化について調べてみました。

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         <link>http://fortyeven.preblog.net/2009/09/post_6.html</link>
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         <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:03:18 +0900</pubDate>
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         <title>宮迫 のマッサージ思ったこと織田政権下</title>
         <description><![CDATA[織田政権下
意外と知らない真実。
このようなことが起こっていたようです。
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天正元年（1573年）、浅井氏が滅亡すると、その旧領北近江三郡に封ぜられて、今浜の地を「長浜」と改め、長浜城の城主となる。この頃、家内で有力だった丹羽長秀と柴田勝家から一字ずつをもらい受け、木下姓を羽柴姓に改めている（羽柴秀吉）。近江より人材発掘に励み、旧浅井家臣団や、石田三成などの有望な若者を積極的に登用した。

天正4年（1576年）、越後国の上杉謙信と対峙している北陸方面軍団長・柴田勝家への救援を信長に命じられるが、秀吉は作戦をめぐって勝家と仲たがいをし、無断で帰還してしまった。その後、勝家らは上杉謙信に敗れている（手取川の戦い）。信長は秀吉の行動に激怒したが許され、秀吉は織田信忠の指揮下で松永久秀を滅ぼし功績を挙げる（信貴山城の戦い）。

その後、信長に中国地方攻略を命ぜられ播磨国に進軍し、かつての守護赤松氏の勢力である赤松則房、別所長治、小寺政職らを従える。さらに小寺政織の家臣の小寺孝高（黒田孝高）より姫路城を譲り受け、ここを中国攻めの拠点とする。一部の勢力は秀吉に従わなかったが上月城の戦い（第一次）でこれを滅ぼす。

天正7年（1579年）には、上月城を巡る毛利氏との攻防（上月城の戦い）の末、備前国・美作国の大名宇喜多直家を服属させ、毛利氏との争いを有利にすすめるものの、摂津国の荒木村重が反旗を翻したことにより、秀吉の中国経略は一時中断を余儀なくされる。

天正8年（1580年）には織田家に反旗を翻した播磨三木城主・別所長治を攻撃、途上において竹中半兵衛や古田重則といった有力家臣を失うものの、2年に渡る兵糧攻めの末、降した（三木合戦）。同年、但馬国の山名堯熙が篭もる有子山城も攻め落とし、但馬国を織田氏の勢力圏においた。

天正9年（1581年）には因幡山名家の家臣団が、山名豊国を追放した上で毛利一族の吉川経家を立てて鳥取城にて反旗を翻したが、秀吉は鳥取周辺の兵糧を買い占めた上で兵糧攻めを行い、これを落城させた（鳥取城の戦い）。その後も中国西地方一帯を支配する毛利輝元との戦いは続いた。同年、岩屋城を攻略して淡路国を支配下に置いた。

天正10年（1582年）には備中国に侵攻し、毛利方の清水宗治が守る高松城を水攻めに追い込んだ（高松城の水攻め）。このとき、毛利輝元・吉川元春・小早川隆景らを大将とする毛利軍と対峙し、信長に援軍を要請している。

このように中国攻めでは、三木の干殺し・鳥取城の飢え殺し・高松城の水攻めなど、「城攻めの名手秀吉」の本領を存分に発揮している。

引用『ウィキペディア（Wikipedia）』]]></description>
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         <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:42:00 +0900</pubDate>
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         <title>「運動不足」「食生活に乱れ」　</title>
         <description><![CDATA[国民健康・栄養調査　怖いメタボ・生活習慣病
運動はいつの日にも欠かさずしていたいですね。


　多くの国民が運動不足で、食習慣が乱れている?。厚生労働省が３０日発表した「国民健康・栄養調査」からは、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）をはじめ、生活習慣病に陥る可能性が高い現代人の生活実態が浮き彫りになっている。

　■メタボ男性２人に１人

　放置すれば糖尿病や脳梗塞（こうそく）などになりかねないメタボリックシンドローム。４０?７４歳の中高年男性の２人に１人、女性の５人に１人がメタボリック症候群の該当者か、その予備軍であることが判明した。該当者と、その予備軍は計約１９４０万人と推定している。

　前回調査よりも若干数字は上がっており、厚労省は「４月から始まったメタボ健診制度の取り組みをしっかりと手がけていく必要がある」としている。

　■職場の中核「危険」

　日常生活で１日６０分以上歩いたり、自転車に乗ったりといった、体を動かすことをしていない人は２０?５０代男性の４割以上を占め、女性でも２０?４０代で４割以上となった。

　年代別でみると、職場で中核となって働いている３０?４０代の男性で、運動不足の人は５割近くに達した。また、１年間継続して、１回３０分以上の運動を週２日以上行っている人は３０代男性が最も低く、女性は２０代が最低だった。逆に男女とも６０代以上は健康に気を使い、運動を習慣的に行っている傾向が見られた。

　■働く男性、遅い夕食

　食生活の乱れも鮮明になった。午後９時以降に夕食を取る人の割合は平成９年の調査に比べて２０?６０代で男女ともに増加。特に働き盛りの４０代男性で顕著だった。厚労省は「人員削減で社員減少などによる長時間労働が影響しているのではないか」と分析。午後１１時以降に夕食を取る人の割合は３０代男性が７・６％で最も多かった。

　朝食を抜く世代は、男女ともに２０代が最も多く、それぞれ約３割、約２割を占めた。一方、３０代以降は世代が上がるにつれて低下。７０代以上では男女ともに約２％で、お年寄りは食生活の乱れが少ない傾向がうかがえる。  








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         <pubDate>Tue, 06 May 2008 10:47:04 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>シーマスター！</title>
         <description><![CDATA[という時計があります！おめがです。

元々は「デ・ビル」の防水版派生モデルである。

プロフェッショナルモデルはヘリウムエスケープバルブを搭載することでヘリウム飽和潜水時の風防の破損を防いでいる。アメリカズカップモデルやジャック・マイヨールモデルなどの限定モデルがある。最近では、オメガのコーアクシャル機構を搭載した「プラネットオーシャン」など簡易メンテナンスで飽和潜水が可能なモデルも登場している。

90年代後半にはオメガマチックとよばれる自動巻発電機構を搭載したクォーツも登場したが、現在では生産されていない。

 「シーマスター」007限定映画『007』シリーズ（第17作目『ゴールデンアイ』以降）でピアース・ブロスナンが演じるジェームズ・ボンドが着用したダイバーズウォッチとして知られている。しかし007の原作に出て来るのは「ロレックス・サブマリーナー」である。
（以上、ウィキペディアより引用）

今となってはシーマスターもあんまり魅力ないですねー。

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         <link>http://fortyeven.preblog.net/2008/02/post_3.html</link>
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         <pubDate>Wed, 20 Feb 2008 02:29:50 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>コンパイラって知ってますか</title>
         <description><![CDATA[コンパイラについて皆さんは、聞いたことがあると思います。

コンパイラ（compiler）とは、プログラミング言語で書かれたプログラムを、コンピュータが直接実行可能な機械語のプログラムに変換するソフトウェアである。また、コンパイラによる変換工程をコンパイルと呼ぶ。ただし、Visual Studioなど一部の開発環境ではビルド とも言う。 コンパイル前のプログラムを特に「ソースコード」（原始コード）と呼び、反対にコンパイル後のプログラムを「オブジェクトコード」（目的コード）と呼んで区別する。

多くの場合、コンパイルされた機械語プログラムの実行は、インタプリタを介した実行より高速である。反面、開発時には動作テストのたびに比較的時間のかかるコンパイル作業が必要である。

コンパイラが出力するオブジェクトファイルは、実際に実行するコード以外に外部からの呼び出しをするための名前と、実行開始位置をセットにした情報を持っている場合があり、外部からコードを参照して実行することができる。場合によっては実行できるソフトウェアにするために、ほかのオブジェクトファイルとのリンクが必要なこともある。
【ウィキペディアWikipediaより引用】

勉強になりますね

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         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 21:07:39 +0900</pubDate>
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         <title>黄河文明をご存知ですか</title>
         <description><![CDATA[黄河文明についての知識を深めましょう

黄河文明（こうがぶんめい）は黄河の中・下流域で栄えた古代文明。歴史の教科書には世界四大文明のうちのひとつとして挙げられていることが多いが、現在は長江文明ほかさまざまな文明が発見されているため、四大文明に黄河文明のみを取り上げる手法はもはや古くなっている（最近の教科書では、「黄河・長江流域の文明」のようにややぼかした表現になっている）。新石器時代の仰韶（ヤンシャオ）文化から竜山（ロンシャン）文化をへて、殷・周の青銅器文化に発展していった。
【ウィキペディアWikipediaより引用】

最低限これくらいは知っておきましょうね。

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         <link>http://fortyeven.preblog.net/2008/01/post_1.html</link>
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         <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 13:02:42 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>最近、</title>
         <description><![CDATA[コレが破壊されるって聞かなくなりましたね？

オゾン層（オゾンそう）とは地球の大気中でオゾンの濃度が高い部分のことである。

オゾンは、地上から約20?50kmほどの成層圏に多く存在し、特に地上から20?25kmの高さで最も密度が高くなる。 オゾンは、酸素原子が3個結合してできる分子であり、人体に有害である。
成層圏中では、太陽からの242nm以下の波長の紫外線を吸収して酸素分子が光解離し酸素原子になる。この酸素原子が酸素分子と結びついてオゾンとなる。また生成したオゾンは320nm以下の波長を持つ紫外線を吸収し、酸素分子と酸素原子に分解するという反応も同時に進行する（反応式のMは主に窒素や酸素の分子で、反応のエネルギーを受け取る役割をしている）。各反応素過程は次のように示される。hνとは光（太陽からの紫外線）のエネルギーを表している。
オゾン層は、太陽からの有害な紫外線の多くを吸収し、地上の生態系を保護する役割を果たしている。 紫外線は波長によってUV-A、UV-B、UV-Cに分類される。最も波長が短く有害なUV-Cはオゾン層によって完全に吸収され、地表に届くことはない。UV-AとUV-Cの中間の波長を持つUV-Bは、そのほとんどがオゾン層によって吸収されるが、その一部は地表に到達し、皮膚の炎症や皮膚がんの原因となる。最も波長の長いUV-Aは、大半が吸収されずに地表に到達するが、有害性はUV-Bよりも小さい。
（以上、ウィキペディアより引用）

なぜでしょうかね？

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1681<a href='http://www.pr5-sogokensaku.com/' target='_blank'>pagerank5以上総合検索</a><br>
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1683<a href='http://rectanglepaste.pr5-sogokensaku.com/' target='_blank'>rectanglepaste日本総合アクセスアップサイト</a><br>
1684<a href='http://www.pr-freeguide.com/' target='_blank'>ページランクアップ無料ガイド</a><br>
1685<a href='http://ready.pr-freeguide.com/' target='_blank'>readyページランクアップGUIDE</a><br>
1686<a href='http://readypart.pr-freeguide.com/' target='_blank'>readypart教えて！上位表示ネット</a><br>
1687<a href='http://www.pr-johostation.com/' target='_blank'>ページランクアップ情報ステーション</a><br>
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1696<a href='http://www.property-navigations.com/' target='_blank'>不動産情報ナビゲーションサービス</a><br>
1697<a href='http://gas.property-navigations.com/' target='_blank'>gasはりせんぼんＳＥＯ総合センター</a><br>
1698<a href='http://gasfast.property-navigations.com/' target='_blank'>gasfast無料広告ＷＥＢファクトリー</a><br>
1699<a href='http://www.propertys-accessup.com/' target='_blank'>不動産のためのアクセスアップサーチ</a><br>
1700<a href='http://gesture.propertys-accessup.com/' target='_blank'>gestureひがいアクセスアップナビ</a><br>
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         <pubDate>Wed, 21 Nov 2007 09:50:24 +0900</pubDate>
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