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はてなキーワード:細胞とは

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2025-12-14

anond:20251214062011

あるよ。逆もあって調子が良くなる方向もある。それがアロマテラピー。良い匂い・嫌な臭いだなっていうのはすごく薄くてもわかるんだけど、「PPMレベル細胞代謝に影響あるわけない」「気のせい・思い込み」って乱暴に言われてしまやすいんだ。

Permalink |記事への反応(0) | 07:50

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2025-12-11

アンパンマンモブキャラって概念はないんだろうか。

何もかもに名前がつけられている。

そもそもモブキャラってなんだろう。

たとえば働く細胞血小板みたいなのは不特定多数で一つの集団から個々としてはモブキャラなんじゃないかとも思ったりするわけで

それはまるで人間社会舞台作品において「一般人=(モブキャラ)」と捉えるようなものではないかとも。

dorawiiより

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Permalink |記事への反応(0) | 14:41

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理化学研究所RIKEN)のLINE1(L1)研究に関するグループについて具体的な研究者を挙げるのは少し難しいですが、RIKENには、LINE1やトランスポゾンに関連する研究を行っている複数グループ研究者が存在しています。これらのグループは、主に遺伝学、ゲノム解析エピジェネティクス進化学などの分野でLINE1のメカニズムやその影響を探る研究をしています

以下は、LINE1の研究に関わる可能性のあるRIKEN代表的研究機関グループについて説明します。

1.RIKEN生命科学研究センターLSI

研究テーマ:生命科学研究センターLSI)は、遺伝子や遺伝子発現の制御に関連する幅広い研究を行っており、LINE1などのトランスポゾンを含む遺伝子の可塑性やゲノムの動的変化に関する研究が行われています特にゲノム進化トランスポゾンの挿入がどのように遺伝子発現に影響を与えるのかを解明することを目的としています

• LINE1と疾患研究: LINE1の挿入が遺伝子疾患やがんにどのように影響するのかを研究するグループもあります

2.RIKENBSI(Brain Science Institute)

研究テーマ:RIKEN神経科学研究所(Brain Science Institute)でも、LINE1が神経細胞脳内でどのように働くのか、またその異常が神経疾患にどう関与するのかを探る研究が行われています。LINE1は神経細胞遺伝子の可塑性や神経可塑性にも関わる可能性があり、その影響を研究することが注目されています

• 神経疾患との関連: LINE1の不安定性が、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経疾患とどのように関連するかを研究しているグループもあります

3.RIKEN CDB(Center for Developmental Biology)

研究テーマ: 発生生物学遺伝学に関連する研究が行われているRIKEN CDB(発生生物学センター)でも、LINE1が胚発生や細胞分化に与える影響を研究している可能性があります特に、LINE1が細胞分化過程においてどのように遺伝子を変化させるのか、そのメカニズムに注目が集まっています

4.RIKEN遺伝編集技術

研究テーマ:RIKENは、CRISPR-Cas9などの最新の遺伝編集技術を利用して、LINE1や他のトランスポゾンの転送メカニズムを解明する研究を行っている可能性があります。これにより、遺伝子がどのようにゲノム内で移動し、遺伝多様性や疾患に影響を与えるのかを詳細に調べることができます

LINE1研究に関連する具体的な研究者の例

理化学研究所研究者に関しては、直接LINE1に特化している名前を挙げることが難しいですが、トランスポゾンや遺伝編集に関連する研究者が多く所属していますRIKEN研究者やグループが行う研究は、通常、研究テーマや時期によって異なり、最新の研究成果はRIKEN公式ウェブサイトや、各研究所の発表を通じて確認できます

まとめ

理化学研究所RIKEN)内でLINE1の研究を行っている研究者やグループは、主に生命科学研究センターLSI)や発生生物学センター(CDB)、**脳科学研究所(BSI)**などの研究機関所属しており、LINE1の転送メカニズム、疾患との関連、進化に与える影響に関する研究が行われています。もし特定研究者や研究グループについて更に詳細な情報を求めている場合RIKENの最新の研究報告書学術論文を参照するのが最も確実です。

Permalink |記事への反応(0) | 12:17

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“piggyback”の「piggy(ピギー)」は「豚」ではありますが、この表現の由来に豚の尻が関係しているわけではありません。“piggyback”の「piggy(ピギー)」は、単に豚という動物を指しているだけです。

PiggyBacは、遺伝学や分子生物学の分野で使われる特定の種類のトランスポゾン(transposon)の名前です。この場合、「PiggyBac」はDNAの「ジャンプする遺伝子」として知られ、ゲノム内でその位置を移動できる能力を持っています

1. PiggyBacトランスポゾンとは

PiggyBacは、特に昆虫ゲノム発見されたトランスポゾンの一種で、遺伝子の転送遺伝治療ツールとして広く使われています。もともとは、イモムシトウモロコシ害虫)などの昆虫から発見され、その後、哺乳類や他の生物に対する遺伝操作技術でも利用されています

2.トランスポゾンとは

トランスポゾン(transposon)は、自己複製できるDNAの断片で、ゲノム内で異なる位置に移動することができます。このプロセスを転座(transposition)と呼びますトランスポゾンは、遺伝子の操作遺伝治療において非常に重要役割を果たすことがあり、特に遺伝子導入や遺伝編集に利用されます

3. PiggyBacの特徴

1. 高効率遺伝子導入: PiggyBacは、その高効率遺伝子導入(遺伝転送能力によって注目されています。従来の方法と比べて、高い精度で遺伝子をターゲット位置に挿入することができるため、遺伝治療細胞研究などで非常に有用です。

2. 広範な宿主細胞使用可能: 他のトランスポゾンと比較して、PiggyBacは哺乳類細胞やヒト細胞でも効率的に使用できるため、医学生物研究の分野で非常に重要です。

4. PiggyBacトランスポゾンの応用

1.遺伝治療: PiggyBacトランスポゾンは、治療目的で新しい遺伝子を患者細胞に導入するために使用されています特に遺伝子を安定的に挿入できる能力重要視されています

2.遺伝子改変動物の作製: PiggyBacを用いることで、遺伝子改変動物(例えば、トランスジェニックマウス)を作製する際に使われます

3.遺伝子発現の調整: PiggyBacトランスポゾンは、特定遺伝子の発現を長期的に調整するためのツールとしても利用されています

5.名前の由来

PiggyBacという名前は、このトランスポゾンが「ピギーバック」に似た形で、ゲノム内で他のDNAの上に乗っかるという性質に由来しています。具体的には、PiggyBacは特定DNA場所に移動する際に、特定遺伝的な配列(「TIRs」:末端反復配列)を利用して移動するため、「ピギーバック」という名前が付けられました。

まとめ

PiggyBacは、トランスポゾンの一種であり、遺伝転送遺伝治療研究重要役割果たしてます。この名前は、DNAが「ピギーバック」で乗るように遺伝子を転送する特性に由来しています遺伝学や分子生物学の分野での応用が進んでおり、遺伝子導入の効率を高めるための強力なツールとして広く使われています

Permalink |記事への反応(1) | 12:12

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2025-12-10

anond:20251210103056

1.サイバー(Cyber)

サイバー」という言葉は、サイバーパンクやデジタル技術人工知能AI)など、テクノロジー未来的な要素に関連していますサイバーパンクは、1980年代から人気を集めたサブカルチャーで、テクノロジー進化した未来ディストピア社会を描くことが多いジャンルです。サイバー美少女というキャラクターは、テクノロジー美少女の要素を組み合わせたキャラクターで、しばしば未来的な武装AI、ロボティクス、バーチャルリアル世界に住むキャラクター意味します。

2.美少女(Bishoujo)

美少女」とは、魅力的で可愛らしい少女キャラクターを指し、特にアニメマンガゲームなどの日本ポップカルチャーにおいて使われる言葉です。美少女キャラクターは、しばしば強い個性特別能力を持ち、物語の中で重要役割を果たします。

3.テロメア(Telomere)

テロメア」は先に説明したように、染色体の末端にある構造で、細胞寿命に関わる重要役割果たしてますテロメアの長さは細胞寿命と関連しており、短縮すると細胞分裂ができなくなるため、老化や病気に関連しています。この概念キャラクターストーリーに組み込むことで、永遠の命、不老不死、あるいは生命の儚さといったテーマを探求することができるでしょう。

サイバー美少女テロメア」の由来の推測

この名前が持つ意味を組み合わせると、「サイバー美少女テロメア」は以下のような意味合いを持っていると考えられます

サイバー美少女未来的なテクノロジーサイバースペース、またはAI技術を駆使して戦う美少女キャラクター。例えば、サイボーグAIによって強化された美少女戦士のような存在かもしれません。サイバー空間やバーチャル世界で戦うキャラクターが描かれる可能性もあります

テロメアテロメアは「寿命」や「永遠」と関連しているため、このキャラクター不老不死時間を超越する存在である可能性が高いです。サイバー美少女テロメア技術(またはテロメアに関連した遺伝子工学)を使って不老不死永遠の命を持っているか、あるいはその寿命科学的に操られているテーマを持つキャラクターである可能性があります

可能な設定の例

サイバー美少女テロメアは、高度な遺伝子工学AI技術により不老不死存在となった美少女キャラクターで、時間生命に関する秘密を握っているかもしれません。彼女未来世界で、テクノロジー暴走倫理的問題に立ち向かう役割を果たすことになります

• また、サイバーパンク的なディストピア世界で、テロメア技術重要役割を果たし、テロメアの長さが命を決定づけるため、テロメアコントロールすることが権力を握ることに繋がるというようなストーリーも考えられます

このようなキャラクター設定では、生命時間に対する深い哲学的な問いや、テクノロジーがもたらす倫理的問題テーマにすることができるかもしれません。

Permalink |記事への反応(0) | 10:35

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2025-12-09

anond:20251209140208

髪の毛は死んでる細胞なので生き返ることはない……

髪にハリやコシがない人が保湿力の高いシャンプーを使ってたらペタッとしてしまうだろうし

乾燥肌の人が洗浄力の強いシャンプーを使ってたら髪が乾燥しすぎてパサパサになるだろうし

単に自分の髪質に合うシャンプーに変わっただけではないかな?

安いシャンプーの中にも髪質に合うやつは探せばあると思うぞ

ワイはケラスターゼのクソ高いシャンプーを一時期使って満足してたけど、そこらへんのドラッグストアで売ってるシャンプーを気まぐれで使ってみたら意外とそこまで変わらなくて、普通格安シャンプーに戻した経験あるわ

Permalink |記事への反応(0) | 14:09

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2025-12-08

テセウスのおちんちん

あなたちんこが7年で細胞が完全に入れ替わるとしたら、7年後のちんこは本当にあなたちんこと言えるのだろうか?

Permalink |記事への反応(0) | 19:33

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2025-12-05

どんな簡単仕事もできない東大卒実在する

できないを通り越して問題を大量に発生させる

YouTubeだけ見ていてくれるのが一番会社にとってプラスレベル

給料下げられないし、クビにできないしでまさしく癌細胞

トイレそいつのせいでいつもきったねぇし

冬なのに冷房つけるし

冷蔵庫そいつ私物が大半で、大半がカビてて使用不可能だし

仕事関係ない趣味メールを大量に大勢毎日送るし

毎日奇声あげててうるせーし

あ~はよ死んでくれ~!!!

Permalink |記事への反応(0) | 12:23

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2025-11-30

anond:20251130184301

最近、顕著に脳細胞が退化してきている感じあるよな

自分が一つ前に書いたことすら忘れたレスしてくるようになった

Permalink |記事への反応(1) | 22:17

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anond:20251130185810

とうとうdorawiiこんなレベルまでおちちゃったのかー

脳みそを使うことすら拒否してるの、末期患者って感じがするな

細胞残ってないんだろうな

Permalink |記事への反応(0) | 19:11

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2025-11-26

anond:20251126135801

細胞状態記憶しておいて3Dプリンターで再構築するだけですよね?

Permalink |記事への反応(0) | 14:02

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2025-11-25

anond:20251125191931

お前がな。脳細胞が尽きるようなことがあったらそいつは確実に死んでるの。

逆に言えば脳細胞が尽きたという死因の事例がないなら脳細胞が尽きたってこと自体存在しないことになるのw

dorawiiより

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Permalink |記事への反応(1) | 19:20

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anond:20251125191538

から死んだ人がいないんだから細胞自体尽きた事例がないって証明じゃんw

dorawiiより

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Permalink |記事への反応(1) | 19:18

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dorawii生き物ではなかった@dorawiiまとめ

https://anond.hatelabo.jp/20251125184224#

細胞が尽きるとか言ってる時点で似非科学以下の馬鹿丸出し

dorawiiより

https://anond.hatelabo.jp/20251125191033#

細胞が減っていく機序も知らない知能障害

https://anond.hatelabo.jp/20251125191136#

dorawiiは違うんだよ

体の作りが人とは違うから

dorawiiより

https://anond.hatelabo.jp/20251125191309#

生物である以上脳細胞は同じなのだが、dorawii生物ですらないと

Permalink |記事への反応(0) | 19:14

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anond:20251125191033

細胞が尽きたら死ぬがそんな死因で死んだ人いないでしょw

dorawiiより

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Permalink |記事への反応(1) | 19:13

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anond:20251125191136

生物である以上脳細胞は同じなのだが、dorawii生物ですらないと

Permalink |記事への反応(0) | 19:13

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anond:20251125184224

細胞が減っていく機序も知らない知能障害

Permalink |記事への反応(1) | 19:10

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anond:20251125183920

細胞が尽きるとか言ってる時点で似非科学以下の馬鹿丸出し

dorawiiより

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Permalink |記事への反応(1) | 18:42

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ここ一ヶ月くらいでdorawiiの知能の低下が更に進んでるな

もはやレスができればなんでもいいレベルまで下がってて会話にすらなってない

そろそろ脳細胞も尽きるのだろう

Permalink |記事への反応(1) | 18:39

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2025-11-23

anond:20251123185604

俺は細胞一つ一つに核持ってる!!!

Permalink |記事への反応(0) | 18:59

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2025-11-19

高級住宅街の子ども、意外と派手髪が多い

前髪メッシュインナーブリーチ、全頭ダブルカラーまで実に様々な子が割と普通にその辺歩いているけど理由簡単親族か知人に美容師がいる可能性が矢鱈と高いから。大体は母親か、そのご友人あたりであることが多い。

そもそも彼ら彼女らの保護者からしハイトーンやビビッドカラーの髪をしている人が結構いる。子どもたちからそれとなく聞かされるところによれば、職業柄その辺りの融通が利く仕事をされている方々が多いのもやはり土地なのだろうか。

そもそも現代の子どもたちは派手な髪色の人間を怖がらないどころか寧ろ憧れ、好む。黒などの地毛暗髪でいる方が逆に「なんで染めないの!?」と謎にキレられるので厄介なくらいだ。

大人からすれば「そんなご家庭は〜…」「教育に良くない〜…」等と思う人もいるかもしれない。しかたかが頭髪とかいう死んだ細胞の色一個で、その辺りの判断をする時代では最早なくなりつつあることを私は伝えたい。まあそれはそれとして、ブリーチ狂いの派手髪中毒者の一意見的に申し上げるなら、子ども頭皮も髪もかなり繊細なので実際やるか否かは慎重に考える必要があるとは思うのだが。

Permalink |記事への反応(0) | 17:36

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2025-11-18

YoutubeAI広告東出昌大クマ記事をつなぐ線

タイトル回収

Youtube上でYoutube自身が流しているフェイクニュースに注意というYoutuberを使った啓蒙CMに、杏も出演している


○お題1of2 Youtubeのひどい広告

AI有名人偽投広告とか、有名人番組内での発言逮捕(当然嘘)のクリックベイト広告とか

その直後批判殺到中華フォント)という外国製再生数稼ぎの濫造読み上げ動画とか

俺への評価か、俺が視聴しているコンテンツの程度が低いせいで流れてきているのかなと甘んじてスキップ押してたけれども

我慢ならなくなって片っ端から非表示違反報告しまくって、記述欄には広告ビジネスで成立しているYoutube

信用性を無くすような広告を流し続けるのはどうなんだと文句つけたらそれ以降は

新作映画とか、新作ゲームとか、PCスマホメーカーとか、食品自動車とか、TVCMレベルのまっとうな動画広告ばかりになった

Youtube的だなと思う広告は、Vtuberセルフ広告とか歌い手のオリ曲宣伝くらいか

これが本当に違反報告の結果によるものなのかはわからないけれども

グーグル広告の信用性をランク付けしている、または文句言ううるさ型には日本国内発の動画を流すようにしているのかも

違反報告する時に出稿元を確認してたけれども偽広告ほとんどがインドとか香港とか外国からだった

Metaは悪質広告をわかって流していてevil、みたいなニュースがあったけど、Alphabetも同じ穴のムジナ

フェイクニュースに注意なんてマッチポンプ動画を恥ずかしげもなく出せるようじゃないとITガリバーにはなれない


○お題2of2 東出昌大クマは怖くない記事

昨年までのクマ被害統計を持ち出して怖くはないと言われても、今年は過去最悪のクマ被害状況だから怖いとしか言えない

森や山という生息域に入ってクマと遭遇するのではなく、玄関開けたらクマとかショッピングセンタークマとか今年は異質だ

シカ撃ちとか猟師高齢化についての現場目線の話は興味深かった


東出トリビア

https://x.com/kurodoraneko15/status/1828646516224876809

東出昌大さんと結婚した松本花林さんのお母様は「水は答えを知っている」(江本勝)と専属契約して高額ジュエリーを売っていますね。水にありがとう音楽を聴かせたら結晶が綺麗になるとするトンデモ話です。スピった非科学的な言説が広まり、今でも信じる人がいて教育現場にも悪影響を及ぼしています

https://x.com/news_postseven/status/1851162721502605789

東出昌大新妻が動いた》

松本花林2カ月半ぶり更新SNS異変、“社長義母”と“セミナー義父”の「ビジネスリンク」が示す共通家族観

https://news-postseven.com/archives/20241029_2001577.html?DETAIL

プロフィールに“3つのリンク”が出現。

ジュエリー」「mixs.呼吸と細胞活性 松本孝一』は、両親が展開しているビジネスのページだ。


クマ関連の調べ事

長野ハーフライフルを使った犯人によって警官2名が殉職、ほか住民2名死亡の事件を受けて、銃刀法改正法案提案されたとき

クマ対策がこんな状況なのにハーフライフ規制するのかよ、という思いで情報ちょっと集めたけれども集めただけに終わったのを今お蔵出し

OSO18とか札幌免許裁判とかの話題とかもこの前後かな


〇山の利用の放棄中山間地域高齢化

 ブナナラの木が薪炭として活用されていた頃は、木は伐採後に芽を出し再生するのにエネルギーを使いドングリはあまり実らなかった

 活用放棄されたブナナラの森はドングリを多く実らせて熊やシカの餌となり個体数を増加させた

 実りの豊凶サイクルや天候の影響でドングリが少なくなると、増えた個体に対して餌が不足し人里近くまで熊が降りてくる

 人家や畑の近くの林が手入れされなくなり生い茂ったくさむらは人間生活空間と山をつなぐ道になる

 個人宅で植えていた柿やイチジクなどの果樹高齢化空き家などで放置されていると格好の餌

野生動物保護政策による熊の個体数の増加

 西日本-熊保護のために個体数を正確に把握、近年増加が激しいため市街地捕獲された熊を学習放獣から駆除に切り替え

 東日本-熊が多いため狩猟駆除対象であり個体数の把握が不十分で、推定数をはるかに超えるほど増殖していた可能

 北海道-春グマ駆除1966ー1989、ヒグマ絶滅懸念により中止、現在ヒグマ1990年の倍以上と推定、春期管理捕獲2023-

学習する熊

 偶然山を下りてきた熊も、農地が作物でいっぱいなことや、牧場家畜がいることを覚えれば再びやってくる

 熊は他の個体の行動を模倣するし、母熊から子熊へエサの獲り方は受け継がれる

狩猟者の減少

 狩猟免許の発行数(種別による重複保有あり)は昭和50年前後ピーク時に50万ほどだったが、平成に入る頃には30万を下回り、平成末には20万弱で推移


数年前は、クマ被害の多さに警察が素早く動いてハンター部隊組織するとは思いもよらなかったよ

軍事専門家が、自衛隊の対人小火器ではクマ駆除はできないし車載兵器では過剰火力だから無理と主張する記事があったが

猟銃と同じ弾丸が使えるライフル自衛隊装備にあるはずだけどな

狙撃手は小数精鋭しか居ないか便利屋として呼ばれる陸自人員カウントしないで欲しいということなんだろうか


クマ対策に使われる「麻酔吹き矢」 射手として活動する盛岡市動物公園園長が実演

ttps://www.youtube.com/watch?v=PxEO0_Us3yE

Permalink |記事への反応(0) | 23:29

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2025-11-14

21世紀Q10大事件・トピック 私家版

国内日本トップ10(2001–2025)

東日本大震災福島第一原発事故(2011) —信頼度:高

COVID-19 とパンデミック対応(2020–) —信頼度:高

安倍政権と“アベノミクス”、政治的変動(2012–2020)および安倍元首相銃撃(2022) —信頼度:中〜高

東京オリンピックの延期(2020→2021)と開催(2021) —信頼度:高

令和への改元(2019)・天皇退位(2019) —信頼度:中〜高

消費税率引上げと経済政策(2014等)/社会保障財政問題信頼度:中

地方人口減少・高齢化問題社会インフラの変化 —信頼度:中

沖縄辺野古等の基地問題継続的争点) —信頼度:中

自然災害の頻発(熊本地震2016、各年の豪雨災害等) —信頼度:中〜高

デジタル化/DX政策規制改革の進展 —信頼度:中

国外(国際)トップ10(2001–2025)

9/11同時多発テロとその余波(対テロ戦争の長期化) —信頼度:高

グローバル金融危機(2008)およびその経済的影響 —信頼度:高

COVID-19 のパンデミック(2019–)と世界的影響 —信頼度:高

中国の台頭と国際秩序の変化(習近平政権の台頭 2012〜) —信頼度:高

ロシアウクライナ侵攻(2014クリミア、2022 全面侵攻) —信頼度:高

気候危機と国際合意パリ協定 2015 等)/極端気象の多発 —信頼度:高

アラブの春(2010–2012)と中東の変容 —信頼度:中〜高

ブレグジット(2016〜)と欧州政治の揺らぎ —信頼度:中

ポピュリズム民主主義の揺らぎ(例:トランプ政権 2016–2021 等) —信頼度:中〜高

テクノロジー覇権争い(AI半導体政策・5G等)とサプライチェーンの再編 —信頼度:中〜

科学トップ10(2001–2025)

COVID-19 の疫学ワクチン開発(特にmRNAワクチン実用化) —信頼度:高

CRISPR/Cas9 をはじめとする遺伝子編集技術実用化と議論(2012〜) —信頼度:高

LIGO による重力波検出(2015)と新しい天文学の幕開け —信頼度:高

深層学習ディープラーニング)によるAIブレイクスルー(2012〜)とその社会的波及 —信頼度:高

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡打ち上げと初期成果(2021〜) —信頼度:中〜高

がん免疫療法やCAR-T等、医学個別治療の進展 —信頼度:中〜高

気候科学の深化と極端気象観測(及び政策議論の加速) —信頼度:高

量子情報・量子コンピューティング研究の飛躍 —信頼度:中

単一細胞解析・オミクス技術の普及(バイオ研究技術革新) —信頼度:中〜高

系外惑星研究の進展と宇宙探査の新段階 —信頼度:中

代表ソース:日本NHK年末十大、朝日読売毎日共同通信年末総括(入手可能な年のみ)/ 国際 —Time,BBC, NYT年末総括/科学Nature, Science, New Scientist 年間ハイライト

収集対象年: 1976–2000 と 2001–2025(2025は現時点の年末まとめがあれば含む)

集計方法: 単純出現回数(まずは透明性のある方法)。必要なら重み付け版も作る。

納品: 「1976–2000 の国内トップ10」「1976–2000 の国外トップ10」「1976–2000 の科学トップ10」同様に 2001–2025 版を作成。各項目に出現回数と代表出典の脚注を付ける。

Permalink |記事への反応(1) | 13:19

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2025-11-12

1日1900kcalで痩せない理由

anond:20251111163149

 

ダイエット理論さ、適当に覚えてる人が世の中ほんとうにガチで多いんだよね

ちゃんと教えてあげるね

 

体質には個人差がある

とりあえず大前提、太りやすい/痩せやすい/変わりにくいは個人差が非常に大きい

これは遺伝要因と、過去に太ったことがあるか(脂肪細胞数)と、吸収率、年齢要因などある

そのため皆「自分がどうだったか」でアドバイスしてくるから非常に厄介だし

医者も「平均的な人」の話をするからまり当てにならない

まずは自分の記録と結果(何をどのくらい食べたらどうなったか)が一番真実に近いから、それを忘れないでほしい

 

体型を維持しようとする仕組みがある

ホメオスタシスかいう、維持しようとする仕組みが体にはあって

具体的にはカロリーが不足したら省エネになる

そうしないとご先祖様はどこかで死んでただろ?

 

この、どのくらい省エネになるか、発動条件は何かっていうのがおそらく個人差があるところだと思うんだけど

最も大きく見積もると、15〜20%は省エネしてしま

 

確実に痩せるカロリーライン

たとえば、運動不足男性の平均的な代謝が2200kcalだったとして

2200kcal x 0.8 = 1760kcalだ

ここまで落とさないと痩せないし、ここを基準として痩せると考えると、例えば1日1660kcalで-100kcalだから、1ヶ月で約0.4kg減ることになる

(ちなみに自分体感とも合う、1800kcalではほとんど痩せない)

 

最低限取らないといけないカロリー栄養

1日1660kcalで月0.4kg

1日1560kcalで月0.8kg

1日1460kcalで月1.2kg

...

1日1060kcalで月2.4kg

 

と考えると、ダイエットいかに難しいかがわかる

なぜならここまで減らすと生活健康に支障が出るし、お腹が減ってしょうがいか

特に栄養は不足すると思うので、ビタミン剤などは併用したほうが良い 

 

健康にしてれば痩せる」と思ってる奴ら

世の中にはそういう奴がいて、栄養バランスがどうのこうの言ってくるわけだが

それは「そうだったらいいなあ」という公正世界仮説を信じているだけにすぎず

実際には結構無茶をしないと痩せないんだ

特に太りやすい・痩せにくい人はそう

世の中の痩せてる人は、決して努力している人ばかりだけではなく、たまたま体質がそうだったってだけの人が多い

そんな人にアドバイスを聞いても「善意の嘘」を言ってくるので気をつけなければならない

 

運動はするべきか?

自由でいい

そもそも運動筋トレの消費カロリーたかが知れている

 

ただし、たとえば運動で1日に100kcal消費できたとして

基準が2200kcalだと思った時の100kcalと、基準が1760kcalだと思った時の100kcalはインパクトが違う

より素早く痩せたい・筋肉は落としたくないというのであれば運動をしたほうが良いとなう

Permalink |記事への反応(2) | 12:00

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2025-11-09

anond:20230115235927

エントロピー低下=情報生成、エネルギー消費」「エントロピー増大=情報喪失エネルギー生成」という枠組み(これは熱力学情報理論を結びつけた、生命現象理解するための一つの考え方です)を前提とした場合生命がこの系をコントロールするための良い戦略は、情報効率的な獲得・利用による、外部へのエントロピーの最大放出であると言えます

生命開放系であり、周囲の環境との間でエネルギー物質をやり取りすることで、自らの内部の低エントロピー(秩序立った状態情報)を一時的に維持しています

💡生命基本的戦略:外部へのエントロピー放出

熱力学第二法則エントロピー増大の法則)は、孤立系のエントロピーは常に増大することを示していますしかし、生命開放系として、この法則に対抗しています

1. 外部からエントロピー物質エネルギーを取り込む

生命は、太陽光植物)や、複雑で秩序立った有機物動物)といった低エントロピー(利用可能価値のあるエネルギー)なものを取り込みます

これは、ご提示の「エントロピー低下=情報生成」に相当するプロセス必要な「情報」の原材料や、そのための「エネルギー消費」の元手となります

2. 体内で「情報生成」と「エネルギー消費」を行う

取り込んだ低エントロピー資源を使って、生体高分子の合成(DNA複製、タンパク質合成など)や、細胞構造の維持・修復といった秩序立った状態(低エントロピー情報)を作り出します。

この過程で、生命エネルギーを消費し、体内のエントロピーを低下させます(ご提示の枠組み)。

特にDNAなどの情報を持つ分子を複製・維持することは、この戦略の核となります

3. 高エントロピーの熱・物質を外部に捨てる

体内で資源を利用・代謝した結果、生命は熱や単純な分解生成物(老廃物)といった高エントロピーもの無秩序で利用価値の低いもの)を周囲に排泄・放出します。

この「周囲のエントロピーを大きく増やす(捨てる)」という行為によって、生命自身は内部の低エントロピー状態を維持し続けることができます

🔑良い戦略を支える具体的な行動

生命が長く存続し、進化していくための「良い戦略」は、「情報の獲得」と「効率的情報利用」に集約されます

1.情報効率的利用と維持

動的平衡の維持: 体内の物質を常に作り変え(分解と合成)、故障した部分を迅速に修復・交換します。これは、エントロピー増大の法則がもたらす「秩序の崩壊情報喪失)」に先回りして対処する自転車操業のようなものです。

情報DNA)の複製と継承: 完全にエントロピーの増大に抗うことはできないため、「自己複製」によって、低エントロピーな「情報」を次の世代へと継承します。

2.環境からの「情報」の獲得

センサーフィードバック: 光、化学物質、熱などの環境情報を正確に取得し、それに基づいて代謝活動や行動を調整する「情報処理能力」を進化させます。これにより、最小限のエネルギー消費で最大の秩序維持効果エントロピー低下)を得られます

適応進化DNAという「情報」をベースに、環境の変化に応じて形質を変える「適応」と「進化」を行うことで、系(生命体+環境)の中での生存確率を高めます

 

まり生命は「局所的なエントロピーの低下(秩序の形成情報生成)」を、「系全体のより大きなエントロピーの増大(熱・老廃物の放出)」という形でコストとして支払い続けることで、生存を維持しているのです。

Permalink |記事への反応(0) | 21:39

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