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科学に関するfumikefのブックマーク (135)

  • 「赤ちゃんにはなるべくあなたの母乳を」牛乳パックの“広告”に賛否 50年続く表現めぐりSNSで様々な意見 | TBS NEWS DIG

    「赤ちゃんにはなるべく母乳を」島根県の乳業メーカーが販売する牛乳パックに50年間記載されている広告の文言がにわかに議論を呼んでいます。島根県の乳業メーカー・木次乳業のパッケージに記載されているこの文言…

    「赤ちゃんにはなるべくあなたの母乳を」牛乳パックの“広告”に賛否 50年続く表現めぐりSNSで様々な意見 | TBS NEWS DIG
    fumikef
    fumikef2025/09/13非公開
    そもそも「牛の生乳」なので「人の生乳」よりは異種生物の為のものなのは確かではある訳で、実際アレルギー率もより高い。普通に生物学的に「人の生乳」の方が本当はいいんですよと言うのは良いのではないかと思う。
    • 赤外線が見えるようになるコンタクトレンズが開発される

      通常は人間が見ることができない波長の光を可視光に変換することで、暗闇の中や目を閉じた状態でも赤外線を見ることができるようになるコンタクトレンズを、中国の研究者が発表しました。 Near-infrared spatiotemporal color vision in humans enabled by upconversion contact lenses: Cell https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(25)00454-4 Infrared contact lenses allow people to see in the dark, even with theireyes closed | EurekAlert! https://www.eurekalert.org/news-releases/1084046? Revolutio

      赤外線が見えるようになるコンタクトレンズが開発される
      fumikef
      fumikef2025/05/26非公開
      この技術の元のナノ粒子がすごいね、最初は網膜下に注射→ソフトコンタクト→メガネと徐々に人体へ負担が少ない方法になっていくのが面白い。普通ならメガネ→コンタクト→埋め込みの順に開発されそうな気がする。
      • 「理由が当てにならない」大脳両半球をつなぐ脳梁を切断した患者に、右脳で何かを選ばせた際、その情報が全く伝達されていないのに、左脳が選択理由をすらすら語りはじめたという実験の話

        中島 智 @nakashima001 ヒトがほとんど考えていないこと、とりわけ理由が当てにならないことを痛感させられた実験がある。それは大脳両半球をつなぐ脳梁を切断した患者に、右脳でなにかを選ばせたさい、その情報がまったく伝達されていないにも拘わらず左脳が選択理由をすらすら語りはじめたという研究成果。思考観がかわった 2025-03-27 11:36:49 中島 智 @nakashima001 理由はたえまなく言語中枢によって捏造される。その理由づけによって自らが自らの意思でそうしたのだと思い込み、納得していく。この事実を知ったのは随分昔だけど、それ以前から作家が自作品を語る/語らせられる ‘自己申告’ に違和感を覚えていたので、腑に落ちた。無論それはヒト全般にも言えること 2025-03-27 11:37:35 中島 智 @nakashima001 以来、対人コミュニケーションでも作品鑑

        「理由が当てにならない」大脳両半球をつなぐ脳梁を切断した患者に、右脳で何かを選ばせた際、その情報が全く伝達されていないのに、左脳が選択理由をすらすら語りはじめたという実験の話
        fumikef
        fumikef2025/03/28非公開
        最近、霊が見える声が聞こえる会話できるという人にもこの医学的・生物学的な見地から調べてほしいと思っている。右目(右耳)と左目(左耳)で見え方(聞こえ方)が違うのか(使われる脳も違うはず)とかね。
        • レンチンした牛乳の上にコーヒーを注いだらなんか起きた!!→不思議な現象の理由をめぐって議論が巻き起こるも...「どう見てもイクラにしか見えない」

          リンクWikipedia ライデンフロスト効果 ライデンフロスト効果(ライデンフロストこうか、Leidenfrost effect)とは、液体をその沸点よりも高温に熱した固体の上に垂らしたときに、液体の下部から蒸発した蒸気の層が固体と液体との間に介在して両者間の熱伝導を阻害するために、液体が瞬時に蒸発してしまうのを妨げる効果のことである。 この現象はライデンフロスト現象と呼ばれ、例えば熱したフライパンに水滴を落とした時に観察することができる。 固体の温度が液体の沸点以上であれば両者の種類は特に限定されないが、以下の説明を簡単にするためにフライパンと水を 40 users 11

          レンチンした牛乳の上にコーヒーを注いだらなんか起きた!!→不思議な現象の理由をめぐって議論が巻き起こるも...「どう見てもイクラにしか見えない」
          fumikef
          fumikef2024/06/24非公開
          マランゴニ浮揚(浮遊)ね。知らなかった。コーヒーが溶けていると表面張力は弱く、温度が高くても表面張力は弱くなるとは思ってましたが。温度差と表面張力の差で発生すると言われている物理現象なんですね。
          • 『エヴァ』は現実につくれるの? “透明マント”稲見昌彦教授に聞く、フィクションからエンジニアが学べること【フォーカス】 レバテックラボ(レバテックLAB)

            TOPフォーカス『エヴァ』は現実につくれるの? “透明マント”稲見昌彦教授に聞く、フィクションからエンジニアが学べること【フォーカス】 東京大学先端科学技術研究センター 教授 稲見 昌彦 博士(工学)。人間拡張工学を専門分野とし、特定の対象物を透明かのように見せられる「光学迷彩」技術を手がけたことで世界的に知られる。人間の肉体の限界をテクノロジーの力で広げる「自在化技術」の開発や、自在化による認知心理の変化について分析する「稲見自在化身体プロジェクト」では研究総括を務める。少年時代にSF映画「地球最後の日」を鑑賞したとき、僅かな人数しか搭乗を許されない脱出ロケットの乗員に科学者が選ばれるのを見て、「あ~科学者になれば地球が滅んでも生き残れるんだ」と思ったことがある。 プロフィール(東京大学 先端科学技術研究センター公式サイト内) 稲見自在化身体プロジェクト ロボット技術VRなどを駆使し、

            『エヴァ』は現実につくれるの? “透明マント”稲見昌彦教授に聞く、フィクションからエンジニアが学べること【フォーカス】 レバテックラボ(レバテックLAB)
            fumikef
            fumikef2024/06/13非公開
            個人的には割愛された「人造人間」の方が興味深い。旧約聖書の「神が自分たちと似た様に造った人間」に対してエヴァは「人(が)造(った)人間」で当然人ではない。そして何故か神なら造れるのでは?になるのアタオカ。
            • 実は酔ってなかった「マタタビ反応」 ネコの生態を研究する岩手大農学部教授・宮崎雅雄さん<ブレークスルー 2024>:東京新聞デジタル

              宮崎雅雄(みやざき・まさお) 神奈川県横須賀市出身。岩手大農学部卒業、同大学院連合農学研究科博士課程修了後、理化学研究所や東海大の研究員などを経て、2011年、母校の岩手大に特任准教授として着任。20年から現職。21年、マタタビ反応についての研究成果を米科学誌で発表した。動物の嗅覚研究に取り組み、企業との製品開発などにも取り組む。ネコよりイヌ派で、イヌの研究もしており、家ではイヌを5匹飼っている。 研究室で飼育しているネコ「セル」を抱く岩手大教授の宮崎雅雄さん。世界的な科学誌が名前の由来で、他に「サイエンス」など17匹のネコがいる=盛岡市の岩手大で ネコにマタタビをあげると、転がったり葉をなめたりかんだり。日では300年以上前から知られ、「マタタビ踊り」とも呼ばれるネコの不思議な反応で、その理由は「マタタビの匂いを嗅いで酔っぱらっているから」と考えられてきました。岩手大農学部教授の宮崎雅

              実は酔ってなかった「マタタビ反応」 ネコの生態を研究する岩手大農学部教授・宮崎雅雄さん<ブレークスルー 2024>:東京新聞デジタル
              fumikef
              fumikef2024/04/08非公開
              キウイフルーツを昔うちの庭で育てていて、キウイもマタタビ科で枝葉を折ったりしなければそれ程は猫も寄ってこないらしいけど。それでも野良猫がフンをしていくので母が困ってたな。
              • はく製は絶滅したニホンオオカミか 気づいたのは都内の中学生 | NHK

                小森さんは小学4年生だった4年前、茨城県つくば市にある国立科学博物館の収蔵庫の特別公開イベントを訪れたときに保管されている動物のはく製標1点が図鑑などで見たニホンオオカミと似ていることに気がつきました。 このはく製は「ヤマイヌの一種」として博物館に保管されてきたものでしたが、小森さんが専門家とともに詳しく調べた結果、体の大きさやはく製のラベルに基づく過去の記録などから100年以上前に現在の上野動物園で飼育されていたニホンオオカミの可能性が高いことがわかり、2年がかりで論文にまとめて今月、発表しました。 研究チームによりますと、ニホンオオカミはかつて日に広く生息していましたが、およそ100年前に絶滅したとされ、はく製や毛皮の標は国内外でわずかしか残っていないということです。 論文を発表した小森日菜子さん(13)は都内の中学校に通っている1年生です。 小学2年生のころにニホンオオカミに興

                はく製は絶滅したニホンオオカミか 気づいたのは都内の中学生 | NHK
                fumikef
                fumikef2024/02/28非公開
                "100年以上前に現在の上野動物園で飼育されていたニホンオオカミの可能性が高い"これで「国立科学博物館」と言えば上野の本館を考えるが、今回は茨城県つくば市の筑波研究施設。科博の所蔵庫や植物園があるそうです。
                • 卵をレンチンすると爆発するのは知っていたけど爆発力で扉を開けて部屋中に卵をぶちまけ、レンジを完全破壊するほどの威力とは思っていなかった

                  けくめね😼 @miitara37 卵をレンチンすると爆発するのは知っていたけど、爆発力で扉を開け部屋中に卵をぶちまけ、レンジを完全破壊するほどの威力とは思ってなかった。 pic.twitter.com/KCcqVKPJcI 2024-02-21 20:32:10 リンクWikipedia 爆発卵 爆発卵(ばくはつたまご)とは、電子レンジで殻のまま加熱してレンジ内で破裂する卵の俗称である。養鶏分野においては、孵卵器内で腐敗ガスによって破裂する卵のことも指す。 電子レンジで殻のままの卵を加熱すると、通常はレンジ内で破裂してしまう。これは以下のような理由によるものである。 ところが、破裂する前に取り出された場合にも、白身に包まれた内部には100 ℃を超えても沸騰せずに残留している水分が存在しているため、殻むきの際や口に運んだ時に黄身が外気にさらされれば同様の爆発が発生することになる。こうした

                  卵をレンチンすると爆発するのは知っていたけど爆発力で扉を開けて部屋中に卵をぶちまけ、レンジを完全破壊するほどの威力とは思っていなかった
                  fumikef
                  fumikef2024/02/22非公開
                  卵の場合、黄身と黄身の薄皮、黄身と白身、白身と白身の薄皮、白身と殻これらの素材の違いで水蒸気の逃げ場が無くなり爆発するみたいなので、目玉焼の再温めでも爪楊枝で穴だらけにして加熱しないと危ない。
                  • 不思議な気象現象、“雷雪”の謎に迫る

                    アメリカ、ミネソタ州の農場の上空でとどろきを上げる雷雲(写真左)。雷雲は、地表近くの暖かく湿った空気が上昇して、大気の状態が不安定になった場合に発生する。アメリカでは、晩冬から早春にかけてこのような条件がそろうことがある。吹雪の中で雷鳴と雷光が発生する珍しい気象現象で、「雷雪」と呼ばれている。 雷雪の研究者は、雪中撮影装置(写真右)を用いて雷雪の形成メカニズムを調査している。 Photograph by Richard Olsenius/NGS (left) and courtesy Patrick Market (right) 3月1日~2日、アメリカ東部地方は広範囲にわたって晩冬の雪嵐に襲われた。猛烈な吹雪となり、激しい雷鳴がとどろいた。住民は寒さと音で大変だっただろう。おや?そういえば雷が鳴るのは夏ではなかったか? 雪雲に伴う雷は珍しい気象現象であまり知られていないが、「雷雪(th

                    不思議な気象現象、“雷雪”の謎に迫る
                    fumikef
                    fumikef2024/02/06非公開
                    普通に上空2000~3000mでは13~19℃下がるので雨雲も雪雲も水分は凍ってどちらも大差ない状態(地上の気温次第で氷が解けて雨になるだけ)。同じ状態ならどちらも雷が鳴ってもおかしくはないし不思議とも思わんけど。
                    • キツネ家畜化実験で人懐っこいキツネを育種していったら、犬のようなブチ模様が現れて興味深い「何のために?」

                      Rootport🔥 @rootport ドミトリ・ベリャーエフのキツネ家畜化実験。人懐こいキツネを育種選抜するうちに、イヌなどの他の家畜と同様、体にブチ柄の模様が現れた……って話、「なんでやねん!」って気持ちと、「でも哺乳類の体表の模様を決めるメラノサイトは中枢神経と同じ神経堤から分化するんだよな…」って気持ちと… 2024-01-23 23:50:24

                      キツネ家畜化実験で人懐っこいキツネを育種していったら、犬のようなブチ模様が現れて興味深い「何のために?」
                      fumikef
                      fumikef2024/01/25非公開
                      自然界では”単純に柄が一定確率で産まれ、それは淘汰されやすい(保護色の効果を失う)”。人間が飼ってても柄の発生率は一緒でも生存率が高くなるから増えて行くってことかな。納得だわ。
                      • 「湖水爆発」で数百万人が犠牲の恐れ、時限爆弾のようなキブ湖

                        ルワンダとコンゴ民主共和国にまたがるキブ湖。そのユニークな地質的特徴により、湖深くに膨大な量の二酸化炭素とメタンガスが蓄積しており、湖岸に住む数百万人の命を危険にさらしている。(PHOTOGRAPH BY ROBIN HAMMOND, NAT GEO IMAGE COLLECTION) ルワンダとコンゴ民主共和国にまたがる緑豊かな渓谷にあるキブ湖は、見事な崖に囲まれている。湖上では漁師たちが小舟を浮かべ、歌に合わせて櫂(かい)を揃えて漕ぎながら、その日の料を捕っている。だが、湖の深部は、そんなのどかさとは無縁の世界だ。 キブ湖は地質学的に特異な多層湖で、深い層は蓄積した二酸化炭素とメタンで飽和状態にある。このような湖は世界に3つしかない。残りの2つはカメルーンのニオス湖とマヌン湖で、どちらも過去50年の間に湖水爆発を起こして致死的なガスの雲を噴き上げ、人間や動物を窒息死させた。 1986

                        「湖水爆発」で数百万人が犠牲の恐れ、時限爆弾のようなキブ湖
                        fumikef
                        fumikef2024/01/24非公開
                        天然で気化したメタンは純粋メタンでないことも多く空気より重くなることもあり、その場合、周囲の地面より低い湖面に溜まり、燃えると酸素を消費して二酸化炭素と水を生成するから酸素不足で人や動物が窒息すると。
                        • バッタを「3倍の重力環境」で育てたら外骨格がパワーアップ!ただし5倍以上だと… - ナゾロジー

                          ドラゴンボールに出てくる惑星ベジータは重力が地球の10倍あります。 そんな環境で育ったサイヤ人たちは、地球人よりも遥かに優れた身体能力を手にしていました。 どうやらそれと同じことが地球のバッタにも起こるようです。2023年に行われた独ブレーメン応用科学大学(BUAS)の研究で、重力室の中で育ったバッタはわずか2週間で脚の強度がパワーアップすることが明らかになりました。 重力室でトレーニングを積んだ悟空のように、バッタも過重力に晒されることで強靭なジャンプ力を手にできるようです。 研究の詳細は、2023年12月6日付で科学雑誌『Proceedings of the Royal Society B』に掲載されています。 Locusts Raised in High Gravity Grow Freakishly Strong… Up to a Point https://www.scienc

                          バッタを「3倍の重力環境」で育てたら外骨格がパワーアップ!ただし5倍以上だと… - ナゾロジー
                          fumikef
                          fumikef2023/12/11非公開
                          外骨格を形成するクチクラは突き詰めれば細胞によって作られているものだから、単純に考えれば細胞内もしくは生成物質が強制的に「遠心分離」されてしまうとクチクラ作れないということだろう。
                          • 水は変わった物質

                            水はありふれた物質? 変わった物質? 岡山大学 異分野基礎科学研究所 松 正和 (理科教室2019年7月号に寄稿) 水に満ちあふれた世界 宇宙から地球を眺めると、水と雲と氷(雪)がほぼ全表面を覆っています。生物は水の中で発生し進化してきました。私たちの生活も水に深く結びついていますし、科学・工業・品・農業・医療などのさまざまな産業も、水とは切離せません。あまりに身近であるために、私たちは物質の性質を考えるときに、ともすれば水が普通だと考え、水を基準にして比較してしまいがちですが、ほかの物質と比較すると、水はいささか変わった性質を持っています。例えば、汗をかいたり水に氷をうかべて飲んでいる時に、水の異常性を実感する人はまずいないと思います。しかし、他の物質と比べて水の蒸発潜熱は非常に大きいし、融ける時に体積が縮む物質は非常に稀です。水に隠された変わった性質はどのくらいあるのかは、水だけを

                            fumikef
                            fumikef2023/11/13非公開
                            空気は温度が低い方が遅く高い方が早く伝わるので冬の方が遠くの音がよく聞こえるのだけど、雨や雪が降るとまた事情が変わってくる。面白いよね。
                            • fumikef
                              fumikef2023/05/02非公開
                              面白い話ではあるのだけどよく読んでみるとFelix Häcker氏「色々試した結果、既に報告されていた事象でした!」ということだよね?Häcker氏が埋もれていた理由を掘り起こしてスッキリしたというだけ。
                              • 光を99・98%以上吸収する暗黒シート 触れる素材で世界一の黒さ 産総研など開発

                                産業技術総合研究所などの研究チームが開発した「至高の暗黒シート」(中央)。レーザーポインターの光もほとんど吸収して見えない。一般的な黒色樹脂の板(左)は、周囲の光を反射して映り込みがある。従来の暗黒シートは映り込みはないが、素材内部からの散乱反射により、くすみがある=18日、茨城県つくば市の産業技術総合研究所(松田麻希撮影) 光をほとんど反射せず、99・98%以上吸収する黒い新素材「至高の暗黒シート」を開発したと、産業技術総合研究所(産総研)と量子科学技術研究開発機構(量研)の研究チームが18日発表した。米科学誌に論文が掲載された。 世界一黒い材料としてカーボンナノチューブを用いたものが知られてきたが、もろいため触ると性能が損なわれ、加工が難しく、コストがかかりすぎるなど実用化には課題があった。今回開発したシートは、触れる素材としては世界一の黒さだという。 漆(うるし)に似た黒色の樹脂の表

                                光を99・98%以上吸収する暗黒シート 触れる素材で世界一の黒さ 産総研など開発
                                fumikef
                                fumikef2023/01/19非公開
                                究極の暗黒シートはいつできるんでしょうか。
                                • 「コックリさん」を科学の力で解明!勝手に動くコインや集団パニックの原因とは? - ナゾロジー

                                  コックリさんといえば、「あいうえお」や「はい・いいえ」などを書き込んだ紙と10円玉を使う降霊術として知られています。 数人のメンバーたちの人差し指を10円玉の上に乗せながら「コックリさんコックリさん」と呼びかけ何かの質問をすると、10円玉が勝手に「あいうえお」や「はい・いいえ」を記した部分に動き、コックリさんからの答えが返ってくると言われています。 否定派は「参加者のうちの誰かが仕掛け人となって、意図的に10円玉を動かしているに過ぎない」と言います。 もちろんそういう場合もあるでしょう。 しかし近年の研究によって、仕掛け人がいない場合でも、コックリさんが機能し、参加者たちの意識から切り離されたように10円玉が動くことがわかってきました。 また名古屋大学の研究では、コックリさんを行っている参加者たちの脳波を測定したところ、不思議な同期を起こしていることも判明しています。 コックリさんが心理学

                                  「コックリさん」を科学の力で解明!勝手に動くコインや集団パニックの原因とは? - ナゾロジー
                                  fumikef
                                  fumikef2022/11/01非公開
                                  ウィジャ板は知ってたしこっくりさんはそれが元になってるんだろうということまでは思ってたけど、伝わった時期は知らなかった。明治時代か。しかも流行りすぎて当時の東京大学の先生が解明に乗り出したとか面白い。
                                  • fumikef
                                    fumikef2022/08/10非公開
                                    意外に見落としがちなのがスマホケースなどで蓋が磁石で留めるタイプのものを使っている場合(手帳型に多い)、現在向いている方角が変に表示されるということ。おかげでポケモンGOではいつもマップ上で後ろ歩きだ。
                                    • 「教養があると怪獣が現れたとき聖書を引いて『レギオン』と名付けられる」という話があるが、遺伝子・生物研究の世界だとこんな命名が結構ある

                                      賽骰だいす(ウール72%) @Saikoroid 昨日「Q.教養がなぜ必要なの? A.怪獣が現れたとき聖書から引っ張ってきて『レギオン』と名付けられる」ってのあったけど遺伝子・生物研究の世界だと結構あるんだよねこういうの……2022-07-16 19:38:32 賽骰だいす(ウール72%) @Saikoroid cdb.riken.jp/jp/04_news/art… 体内時計に関連しORANGEドメインの転写領域を持つことから「Clockworkorange(クロックワークオレンジ 時計じかけのオレンジ)」と名付けられたショウジョウバエの遺伝子2022-07-16 19:38:32 賽骰だいす(ウール72%) @Saikoroid academist-cf.com/journal/?p=3674 アカハライモリの雄のフェロモン「ソデフリン」。万葉集の「あかねさす紫野ゆき標野ゆき 野守

                                      「教養があると怪獣が現れたとき聖書を引いて『レギオン』と名付けられる」という話があるが、遺伝子・生物研究の世界だとこんな命名が結構ある
                                      fumikef
                                      fumikef2022/07/20非公開
                                      名付け理由も含めるとただ暗記するよりも覚えやすくていいよね。
                                      • 4000℃以上の衝撃波を出すテッポウエビがなぜ自身の衝撃波に耐える事が出来るかの論文が興味深かった

                                        高遠 頼@生命科学VTuber(たかとー らい)🧬 🔬 🥼 @takatoh_life テッポウエビは4000℃以上の衝撃波を出すが、自身の脳をどう守っているのかよくわかっていなかった🦐🧠日発表された論文で、その防御機構が明らかとなった⛑🪖 ACN. Kingston, et al. “Snapping shrimp have helmets that protect their brains by dampening shock waves” Curr Biol, Jul 052022. pic.twitter.com/qnFdoVkK222022-07-06 14:29:14 高遠 頼@生命科学VTuber(たかとー らい)🧬 🔬 🥼 @takatoh_life テッポウエビはハサミを急速に閉じることで4000℃を超える高温で超音速の高振幅の衝撃波を出す🦐

                                        4000℃以上の衝撃波を出すテッポウエビがなぜ自身の衝撃波に耐える事が出来るかの論文が興味深かった
                                        fumikef
                                        fumikef2022/07/08非公開
                                        衝撃波で何故温度?と思ったが、そもそも衝撃波をよく知らなかったので調べると「流体中を伝搬して圧力、密度、温度の不連続的上昇を引き起こす波」とのことなのでその中の温度に着目した表現なんだろうと納得した。
                                        • 一般的に若い女性が良い匂いがするというのは何故ですか?

                                          回答 (22件中の1件目) ohhh…No読んでて悲しくなりました。 それは「一般的」ではありません、「男性的に」なのです。 私(女)は若い女性から良い匂いを全く感じません、どちらかといえばその香は不快です。 自分以外の女性の匂いは苦手です。 他の女性はわかりませんが、私にとって良い匂いとは30〜40代の男性の首筋やおでこあたりから出ている匂いです。 風呂上がりのソープまじりの体臭や、Tシャツに染み込んだ匂いなどは私をくつろがせ安心させます。大人の男の匂いは実はフローラル系です。 一方で男性からしたらこの匂いはおそらく快ではないと思われます。 単に性フェロモンの指向性の話か...

                                          一般的に若い女性が良い匂いがするというのは何故ですか?
                                          fumikef
                                          fumikef2022/07/06非公開
                                          いわゆる大人のおもちゃ系に「フレグランス類」がここ数年増えているのだけど。そういうのにも使われているのかな?今度、成分表みてようかな。(表記上はただの香料になってる可能性もあるけど)

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