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<title>スラド: サイエンス</title>
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<title>月面に着陸したJAXAの小型月着陸実証機SLIM、太陽電池が電力を発生しないトラブル</title>
<link>https://science.srad.jp/story/24/01/21/0012212/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/jaxa_64.png"&gt;JAXA は 20 日、小型月着陸実証機 (SLIM) の月面着陸を確認した
(プレスリリース、
着陸ライブ・記者会見動画)。

着陸が確認されたのは日本時間 1 月 20 日 0 時 20 分 (19 日 15 時 20 分 UTC)。着陸後の通信は確立しており、月への降下途中に分離した小型プローブ (LEV) からの電波も受信できているという。一方、太陽電池は電力を発生していない状況であり、バッテリーモードでの活動は数時間しか持続できないとのこと。ただし、他の機器が健全な状態にあって太陽電池のハードウェアのみが故障したとは考えにくいため、今後 1 か月の間に太陽の角度が変わることで電力が発生して再び活動可能になる可能性もある。

SLIM は着陸試行時に予定通りの軌道を描いており、目標としていた 100 m 精度のピンポイント着陸はほぼ成功したと考えられるが、正確な情報の分析には 1 か月ほどを要するとのことだ。&lt;p&gt; &lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/21/0012212/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/japan"&gt;日本&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/jaxa"&gt;JAXA&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/power"&gt;電力&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/space"&gt;宇宙&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/moon"&gt;月&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/21/0012212/&amp;amp;text=%E6%9C%88%E9%9D%A2%E3%81%AB%E7%9D%80%E9%99%B8%E3%81%97%E3%81%9FJAXA%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E6%9C%88%E7%9D%80%E9%99%B8%E5%AE%9F%E8%A8%BC%E6%A9%9FSLIM%E3%80%81%E5%A4%AA%E9%99%BD%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%81%8C%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%82%92%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://science.srad.jp/story/24/01/21/0012212/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/21/0012212/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://science.srad.jp/story/24/01/21/0012212/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 関連ストーリー： &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/10/1537223"&gt;民間初を目指す月着陸船「ペレグリン」が月着陸を断念&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2024年01月11日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/12/07/1433210"&gt;JAXAの小型月着陸実証機「SLIM」、2024年1月20日に月着陸へ&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年12月08日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/08/26/0916219"&gt;インド、チャンドラヤーン3号の月面軟着陸に成功&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年08月26日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/08/20/1114225"&gt;ロスコスモスの月探査機 Luna-25、着陸前の軌道変更失敗で月面に激突か&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年08月20日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/05/25/144207"&gt;NASA、HAKUTO-Rが月面に衝突した痕跡画像を公開&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年05月26日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/04/25/216205"&gt;ispace による民間企業初の月面着陸、着陸予定時刻以降の通信が途絶える&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年04月26日&lt;/small&gt; &lt;/p&gt;</description>
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<slash:hit_parade>146,138,42,22,7,2,0</slash:hit_parade>
<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/jaxa_64.png"&gt;JAXA は 20 日、小型月着陸実証機 (SLIM) の月面着陸を確認した
(&lt;a href="https://www.jaxa.jp/press/2024/01/20240120-1_j.html"&gt;プレスリリース&lt;/a&gt;、
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=Udh6kvjZYC8&amp;amp;t=3905s"&gt;着陸ライブ・記者会見動画&lt;/a&gt;)。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
着陸が確認されたのは日本時間 1 月 20 日 0 時 20 分 (19 日 15 時 20 分 UTC)。着陸後の通信は確立しており、月への降下途中に分離した小型プローブ (LEV) からの電波も受信できているという。一方、太陽電池は電力を発生していない状況であり、バッテリーモードでの活動は数時間しか持続できないとのこと。ただし、他の機器が健全な状態にあって太陽電池のハードウェアのみが故障したとは考えにくいため、今後 1 か月の間に太陽の角度が変わることで電力が発生して再び活動可能になる可能性もある。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
SLIM は着陸試行時に予定通りの軌道を描いており、&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/12/07/1433210/"&gt;目標としていた 100 m 精度のピンポイント着陸&lt;/a&gt;はほぼ成功したと考えられるが、正確な情報の分析には 1 か月ほどを要するとのことだ。&lt;p&gt;
	&lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/21/0012212/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://srad.jp/stories/japan"&gt;日本&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://srad.jp/stories/jaxa"&gt;JAXA&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://srad.jp/stories/power"&gt;電力&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://srad.jp/stories/space"&gt;宇宙&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://srad.jp/stories/moon"&gt;月&lt;/a&gt;
		|
	&lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/21/0012212/&amp;amp;text=%E6%9C%88%E9%9D%A2%E3%81%AB%E7%9D%80%E9%99%B8%E3%81%97%E3%81%9FJAXA%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E6%9C%88%E7%9D%80%E9%99%B8%E5%AE%9F%E8%A8%BC%E6%A9%9FSLIM%E3%80%81%E5%A4%AA%E9%99%BD%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%81%8C%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%82%92%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt;
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	&lt;/p&gt;
		&lt;p&gt;
		関連ストーリー：
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/10/1537223"&gt;民間初を目指す月着陸船「ペレグリン」が月着陸を断念&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2024年01月11日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/12/07/1433210"&gt;JAXAの小型月着陸実証機「SLIM」、2024年1月20日に月着陸へ&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2023年12月08日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/08/26/0916219"&gt;インド、チャンドラヤーン3号の月面軟着陸に成功&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2023年08月26日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/08/20/1114225"&gt;ロスコスモスの月探査機 Luna-25、着陸前の軌道変更失敗で月面に激突か&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2023年08月20日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/05/25/144207"&gt;NASA、HAKUTO-Rが月面に衝突した痕跡画像を公開&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2023年05月26日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/04/25/216205"&gt;ispace による民間企業初の月面着陸、着陸予定時刻以降の通信が途絶える&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2023年04月26日&lt;/small&gt;
		
		&lt;/p&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://it.srad.jp/story/24/01/20/0417215/">
<title>野鳥を識別できるSWAROVSKI OPTIKのAI双眼鏡「AX VISIO」</title>
<link>https://it.srad.jp/story/24/01/20/0417215/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/twitter_64.png"&gt;クリスタルガラス製品で知られる SWAROVSKI グループの光学機器メーカー、SWAROVSKI OPTIK が世界初という AI 双眼鏡「AX VISIO」を 2 月 1 日に発売する
(プレスリリース、
製品情報、
The Next Web の記事、
Ars Technica の記事、
動画)。

AX VISIO は高精度なアナログ光学系 SWAROVISION と AI 技術の組み合わせにより、リアルタイムで鳥などの野生動物 9,000 種以上を識別できる。プロモーション動画では蝶が飛んでいるものもあるが、本体のセレクターで選択できるのは鳥モード (Merlin Bird ID) と哺乳類モード (Mammal ID) の 2 種類だ。カメラ機能 (13MP) も搭載し、新たな発見を写真や動画で残すこともできる。同行者に発見したものを見せやすくするガイド表示機能も利用可能だ。

ウェブコミック xkcd では写真に鳥が写っているかどうかの検出機能搭載の要望に、研究チームと 5 年の時間が必要だと答える「Tasks」というエピソードがあったが、実際に SWAROVSKI OPTIK では AX VISIO の開発におよそ 5 年をかけたそうだ。本体のデザインはマーク・ニューソン氏によるもの。AX VISIO の価格は 4,600 ユーロからとなっており、2 月 1 日には一部の小売店および swarovskioptik.com で購入可能となる。現在オーストリアの SWAROVSKI OPTIK 本社では日本仕様を準備中だといい、日本での発売時期等については後日告知するとのことだ。&lt;p&gt; &lt;a href="https://it.srad.jp/story/24/01/20/0417215/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://it.srad.jp/"&gt;ITセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/ai"&gt;人工知能&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/twitter"&gt;Twitter&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/science"&gt;サイエンス&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://it.srad.jp/story/24/01/20/0417215/&amp;amp;text=%E9%87%8E%E9%B3%A5%E3%82%92%E8%AD%98%E5%88%A5%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8BSWAROVSKI%20OPTIK%E3%81%AEAI%E5%8F%8C%E7%9C%BC%E9%8F%A1%E3%80%8CAX%20VISIO%E3%80%8D" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://it.srad.jp/story/24/01/20/0417215/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://it.srad.jp/story/24/01/20/0417215/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://it.srad.jp/story/24/01/20/0417215/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 関連ストーリー： &lt;br&gt;&lt;a href="https://idle.srad.jp/story/24/01/14/1043234"&gt;トロピカーナ、AIフリーな限定パッケージ「Tropcn」をCESで配布&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2024年01月14日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/24/01/11/1456229"&gt;話せる車が当たり前に。CESで自動車メーカーのAI関連の機能展示が増加&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2024年01月12日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://it.srad.jp/story/23/12/26/1417250"&gt;キヤノン、「フェイク画像」対策カメラ開発へ&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年12月28日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/11/14/1410233"&gt;船外活動でISSの前方に漂流してしまった道具袋、地上から双眼鏡で目視可能&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年11月15日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://idle.srad.jp/story/23/10/09/0337229"&gt;摂氏900度の高温で一気に加熱し、10倍の速度で加熱調理ができるというAIグリル&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年10月09日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://it.srad.jp/story/23/07/26/1358226"&gt;メキシカンレストランでアボカドの下処理を自動化する「Autocado」&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年07月28日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://it.srad.jp/story/12/05/15/1037227"&gt;その実物はすでに存在しない「高齢者」アイコンたち&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2012年05月16日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/12/02/03/0933214"&gt;米国防総省、「仮想現実コンタクトレンズ」を開発中&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2012年02月03日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://it.srad.jp/story/11/08/23/004210"&gt;SONY の双眼鏡 3D デジカム&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2011年08月23日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/02/05/07/0513235"&gt;野球も楽しくなる双眼鏡型テレビ&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2002年05月07日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/02/04/12/0350217"&gt;双眼鏡にデジカメ&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2002年04月12日&lt;/small&gt; &lt;/p&gt;</description>
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<dc:date>2024-01-20T04:38:00+00:00</dc:date>
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<slash:comments>42</slash:comments>
<slash:hit_parade>42,40,3,0,0,0,0</slash:hit_parade>
<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/twitter_64.png"&gt;クリスタルガラス製品で知られる SWAROVSKI グループの光学機器メーカー、SWAROVSKI OPTIK が世界初という AI 双眼鏡「AX VISIO」を 2 月 1 日に発売する
(&lt;a href="https://www.swarovskioptik.com/int/en/hunting/press-releases/ax-visio-beyond-seeing-08-01-2024"&gt;プレスリリース&lt;/a&gt;、
&lt;a href="https://www.swarovskioptik.com/int/en/birding/products/binoculars/ax-visio"&gt;製品情報&lt;/a&gt;、
&lt;a href="https://thenextweb.com/news/smart-ai-binoculars-birdwatching"&gt;The Next Web の記事&lt;/a&gt;、
&lt;a href="https://arstechnica.com/information-technology/2024/01/famous-xkcd-comic-comes-full-circle-with-ai-bird-identifying-binoculars/"&gt;Ars Technica の記事&lt;/a&gt;、
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=bdngJoCXs9I"&gt;動画&lt;/a&gt;)。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
AX VISIO は高精度なアナログ光学系 SWAROVISION と AI 技術の組み合わせにより、リアルタイムで鳥などの野生動物 9,000 種以上を識別できる。プロモーション動画では&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=-Zeg8TJB47k"&gt;蝶が飛んでいるもの&lt;/a&gt;もあるが、本体のセレクターで選択できるのは鳥モード (Merlin Bird ID) と哺乳類モード (Mammal ID) の 2 種類だ。カメラ機能 (13MP) も搭載し、新たな発見を写真や動画で残すこともできる。同行者に発見したものを見せやすくするガイド表示機能も利用可能だ。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ウェブコミック xkcd では写真に鳥が写っているかどうかの検出機能搭載の要望に、研究チームと 5 年の時間が必要だと答える「&lt;a href="https://xkcd.com/1425/"&gt;Tasks&lt;/a&gt;」というエピソードがあったが、実際に SWAROVSKI OPTIK では AX VISIO の開発におよそ 5 年をかけたそうだ。本体のデザインはマーク・ニューソン氏によるもの。AX VISIO の価格は 4,600 ユーロからとなっており、2 月 1 日には一部の小売店および &lt;a href="https://www.swarovskioptik.com/"&gt;swarovskioptik.com&lt;/a&gt; で購入可能となる。&lt;a href="https://swarovskioptik-j.jp/news/20240110_ax-visio/"&gt;現在オーストリアの SWAROVSKI OPTIK 本社では日本仕様を準備中&lt;/a&gt;だといい、日本での発売時期等については後日告知するとのことだ。&lt;p&gt;
	&lt;a href="https://it.srad.jp/story/24/01/20/0417215/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://it.srad.jp/"&gt;ITセクション&lt;/a&gt;
	
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		|
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	&lt;/p&gt;
		&lt;p&gt;
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			&lt;small&gt;2024年01月14日&lt;/small&gt;
		
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			&lt;small&gt;2012年02月03日&lt;/small&gt;
		
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			&lt;small&gt;2011年08月23日&lt;/small&gt;
		
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			&lt;small&gt;2002年05月07日&lt;/small&gt;
		
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			&lt;small&gt;2002年04月12日&lt;/small&gt;
		
		&lt;/p&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://science.srad.jp/story/24/01/18/1641241/">
<title>「右利き」のコオロギは歌が上手。岡山の中学生の研究</title>
<link>https://science.srad.jp/story/24/01/18/1641241/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/news_64.png"&gt;岡山の中学校1年生がおこなったコオロギの研究によると、2種類のコオロギの羽の構造や鳴き方などを調べた結果、鳴き方に違いがあることなどがわかったという。この研究は、第67回日本学生科学賞の中央予備審査（中学）ので入選2等に選ばれた。研究をおこなった中学生は、エンマコオロギの鳴き声は癒やされるが、フタホシコオロギの鳴き声はそうでもないことに気がついて研究を始めたという（読売新聞）。 

2種類のコオロギの羽の構造や鳴き方を調べた。その結果、フタホシコオロギはオス32匹中、29匹が右羽が上で、左羽が下に重なる「右利き」。残る3匹は左の羽が上の「左利き」だった。一方メスは25匹中、右利きが11匹、左利きが14匹と左右差は見られなかったという。鳴き声を録音して波形のデータに変換したところ、左利きのオスのコオロギは右利きと比べて鳴き声が小さく、鳴いている時間も短いことも判明した。 

ピンセットで羽の重なり方を入れ替えて、右利きを左利きにすると、ほとんどのフタホシコオロギは鳴くことができなくなったとしている。&lt;p&gt; &lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/18/1641241/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/biotech"&gt;バイオテック&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/news"&gt;ニュース&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/bug"&gt;バグ&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/science"&gt;サイエンス&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/ed"&gt;教育&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/18/1641241/&amp;amp;text=%E3%80%8C%E5%8F%B3%E5%88%A9%E3%81%8D%E3%80%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%82%AE%E3%81%AF%E6%AD%8C%E3%81%8C%E4%B8%8A%E6%89%8B%E3%80%82%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://science.srad.jp/story/24/01/18/1641241/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/18/1641241/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://science.srad.jp/story/24/01/18/1641241/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 関連ストーリー： &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/02/21/1322253"&gt;昆虫食への根強い拒否反応。9割の人が「食べたくない」と回答&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年02月22日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/19/11/25/1318213"&gt;無印良品、コオロギせんべいを開発中&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2019年11月25日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/19/03/07/051203"&gt;コオロギ50匹分の粉末が入ったプロテインバー&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2019年03月07日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://it.srad.jp/story/18/08/04/2012221"&gt;コオロギを食べると腸内環境が改善したとの研究結果&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2018年08月05日&lt;/small&gt; &lt;/p&gt;</description>
<dc:creator>nagazou</dc:creator>
<dc:date>2024-01-19T22:09:00+00:00</dc:date>
<dc:subject>news</dc:subject>
<slash:department>着目点</slash:department>
<slash:section>science</slash:section>
<slash:comments>20</slash:comments>
<slash:hit_parade>20,20,2,1,0,0,0</slash:hit_parade>
<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/news_64.png"&gt;&lt;p&gt;岡山の中学校1年生がおこなったコオロギの研究によると、2種類のコオロギの羽の構造や鳴き方などを調べた結果、鳴き方に違いがあることなどがわかったという。この研究は、第67回日本学生科学賞の中央予備審査（中学）ので入選2等に選ばれた。研究をおこなった中学生は、エンマコオロギの鳴き声は癒やされるが、フタホシコオロギの鳴き声はそうでもないことに気がついて研究を始めたという（&lt;a href="https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20240118-OYO1T50000/"&gt;読売新聞&lt;/a&gt;）。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

2種類のコオロギの羽の構造や鳴き方を調べた。その結果、フタホシコオロギはオス32匹中、29匹が右羽が上で、左羽が下に重なる「右利き」。残る3匹は左の羽が上の「左利き」だった。一方メスは25匹中、右利きが11匹、左利きが14匹と左右差は見られなかったという。鳴き声を録音して波形のデータに変換したところ、左利きのオスのコオロギは右利きと比べて鳴き声が小さく、鳴いている時間も短いことも判明した。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

ピンセットで羽の重なり方を入れ替えて、右利きを左利きにすると、ほとんどのフタホシコオロギは鳴くことができなくなったとしている。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
	&lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/18/1641241/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt;
	
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		&lt;p&gt;
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			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/02/21/1322253"&gt;昆虫食への根強い拒否反応。9割の人が「食べたくない」と回答&lt;/a&gt;
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			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/19/11/25/1318213"&gt;無印良品、コオロギせんべいを開発中&lt;/a&gt;
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			&lt;br&gt;&lt;a href="https://it.srad.jp/story/18/08/04/2012221"&gt;コオロギを食べると腸内環境が改善したとの研究結果&lt;/a&gt;
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		&lt;/p&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://it.srad.jp/story/24/01/18/1634250/">
<title>尻派・胸派とIQの関係性という研究</title>
<link>https://it.srad.jp/story/24/01/18/1634250/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/stats_64.png"&gt;アダルトサイトから判定できる「尻派/胸派」とIQの関係という研究がSNSのX上で話題になっていたようだ。この研究では、アダルトサイトから得られたデータを分析し、胸派と尻派の割合やIQの関係を調査したという内容になっている（Just Emil Kirkegaard Things、Emil O W Kirkegaard氏のポスト、Togetter）。 

この研究によると、尻と胸に対する相対的な関心を持つ特性は、霊長類の中で人間だけに見られる特徴らしい。この研究では生物が生活環境に応じてとる生活史戦略の違いにより、尻と胸への好みが発生していると予測しているようだ。 

研究では、Google、Pornhub、YouPornでの乳房に関連する用語と臀部に関連する用語のインターネット検索の相対頻度をもとに、国および地方の嗜好と平均IQに関する調査を実施したという。その結果、アフリカに祖先を持つ人たちは尻派が多いというデータが出たという。これは住んでいる地域や使用している言語に関係なくその傾向が強いようだ。なお、乳房に対する関心が高い国は、全体的に見て知能が高いことを示す非常に強い相関関係があった模様。&lt;p&gt; &lt;a href="https://it.srad.jp/story/24/01/18/1634250/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://it.srad.jp/"&gt;ITセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/stats"&gt;統計&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/biotech"&gt;バイオテック&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/news"&gt;ニュース&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/humor"&gt;変なモノ&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/science"&gt;サイエンス&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/internet"&gt;インターネット&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://it.srad.jp/story/24/01/18/1634250/&amp;amp;text=%E5%B0%BB%E6%B4%BE%E3%83%BB%E8%83%B8%E6%B4%BE%E3%81%A8IQ%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E7%A0%94%E7%A9%B6" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://it.srad.jp/story/24/01/18/1634250/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://it.srad.jp/story/24/01/18/1634250/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://it.srad.jp/story/24/01/18/1634250/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</description>
<dc:creator>nagazou</dc:creator>
<dc:date>2024-01-19T09:10:00+00:00</dc:date>
<dc:subject>stats</dc:subject>
<slash:department>尻派です</slash:department>
<slash:section>it</slash:section>
<slash:comments>79</slash:comments>
<slash:hit_parade>79,79,8,3,1,0,0</slash:hit_parade>
<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/stats_64.png"&gt;&lt;p&gt;アダルトサイトから判定できる「尻派/胸派」とIQの関係という研究がSNSのX上で話題になっていたようだ。この研究では、アダルトサイトから得られたデータを分析し、胸派と尻派の割合やIQの関係を調査したという内容になっている（&lt;a href="https://www.emilkirkegaard.com/p/new-study-intelligence-and-group"&gt;Just Emil Kirkegaard Things&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://twitter.com/KirkegaardEmil/status/1744093664119304289"&gt;Emil O W Kirkegaard氏のポスト&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://togetter.com/li/2292185"&gt;Togetter&lt;/a&gt;）。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

この研究によると、尻と胸に対する相対的な関心を持つ特性は、霊長類の中で人間だけに見られる特徴らしい。この研究では生物が生活環境に応じてとる生活史戦略の違いにより、尻と胸への好みが発生していると予測しているようだ。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

研究では、Google、Pornhub、YouPornでの乳房に関連する用語と臀部に関連する用語のインターネット検索の相対頻度をもとに、国および地方の嗜好と平均IQに関する調査を実施したという。その結果、アフリカに祖先を持つ人たちは尻派が多いというデータが出たという。これは住んでいる地域や使用している言語に関係なくその傾向が強いようだ。なお、乳房に対する関心が高い国は、全体的に見て知能が高いことを示す非常に強い相関関係があった模様。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
	&lt;a href="https://it.srad.jp/story/24/01/18/1634250/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://it.srad.jp/"&gt;ITセクション&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://srad.jp/stories/stats"&gt;統計&lt;/a&gt;
	
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</item>
<item rdf:about="https://science.srad.jp/story/24/01/18/1627210/">
<title>気候変動否定論者、自分で14件の放火を起こしていたことを認める</title>
<link>https://science.srad.jp/story/24/01/18/1627210/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/canada_64.png"&gt;カナダで多発した森林火災を気候変動を人々に信じさせるために政府が起こした陰謀だと主張していた男性が、実は自分で14件の放火を行ったことを認めたという出来事があったという（CBC News、Daily Mail Online、GIGAZINE）。 

犯人とされているのは38歳のブライアン・パレ容疑者で、2024年1月15日にケベック州シブガモーの裁判所で、13件の放火と1件の人命無視の放火の罪を認めた。14件の火災のうち2件は、500戸の住民が避難を余儀なくされるほどの大規模な火災が発生。最大の被害をもたらしたとされるキャヴァン湖の火災では873ヘクタールの森林が焼失した。 

パレは以前から「気候変動はWHOや国連のエリートがねつ造しているものだ」と主張していたそうだ。今回の火災を起こした動機として「森林が本当に乾燥しているのかどうかをテストしていた」などと主張しているという。&lt;p&gt; &lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/18/1627210/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/earth"&gt;地球&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/canada"&gt;カナダ&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/crime"&gt;犯罪&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/news"&gt;ニュース&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/idle"&gt;idle&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/18/1627210/&amp;amp;text=%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95%E5%90%A6%E5%AE%9A%E8%AB%96%E8%80%85%E3%80%81%E8%87%AA%E5%88%86%E3%81%A714%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%94%BE%E7%81%AB%E3%82%92%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%8B" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://science.srad.jp/story/24/01/18/1627210/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/18/1627210/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://science.srad.jp/story/24/01/18/1627210/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 関連ストーリー： &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/21/05/06/0141235"&gt;ブラジルのアマゾンの熱帯雨林、ここ10年間のCO2排出が吸収量を上回る&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2021年05月07日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/19/01/23/074214"&gt;カリフォルニア州最大の電力会社が破産、「気候変動による最初の犠牲者」か&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2019年01月24日&lt;/small&gt; &lt;/p&gt;</description>
<dc:creator>nagazou</dc:creator>
<dc:date>2024-01-19T06:08:00+00:00</dc:date>
<dc:subject>canada</dc:subject>
<slash:department>陰謀</slash:department>
<slash:section>science</slash:section>
<slash:comments>24</slash:comments>
<slash:hit_parade>24,23,3,0,0,0,0</slash:hit_parade>
<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/canada_64.png"&gt;&lt;p&gt;カナダで多発した森林火災を気候変動を人々に信じさせるために政府が起こした陰謀だと主張していた男性が、実は自分で14件の放火を行ったことを認めたという出来事があったという（&lt;a href="https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/brian-pare-pleads-guilty-to-setting-quebec-wildfires-1.7084669"&gt;CBC News&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-12969185/quebec-conspiracy-theorist-sets-fires-pleads-guilty.html"&gt;Daily Mail Online&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://gigazine.net/news/20240118-wildfires-climate-change-conspiracy-theories/"&gt;GIGAZINE&lt;/a&gt;）。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

犯人とされているのは38歳のブライアン・パレ容疑者で、2024年1月15日にケベック州シブガモーの裁判所で、13件の放火と1件の人命無視の放火の罪を認めた。14件の火災のうち2件は、500戸の住民が避難を余儀なくされるほどの大規模な火災が発生。最大の被害をもたらしたとされるキャヴァン湖の火災では873ヘクタールの森林が焼失した。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

パレは以前から「気候変動はWHOや国連のエリートがねつ造しているものだ」と主張していたそうだ。今回の火災を起こした動機として「森林が本当に乾燥しているのかどうかをテストしていた」などと主張しているという。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
	&lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/18/1627210/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt;
	
		| &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt;
	
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		&lt;p&gt;
		関連ストーリー：
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/21/05/06/0141235"&gt;ブラジルのアマゾンの熱帯雨林、ここ10年間のCO2排出が吸収量を上回る&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2021年05月07日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/19/01/23/074214"&gt;カリフォルニア州最大の電力会社が破産、「気候変動による最初の犠牲者」か&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2019年01月24日&lt;/small&gt;
		
		&lt;/p&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://science.srad.jp/story/24/01/18/1613253/">
<title>世界初撮影のブラックホール、再観測に成功</title>
<link>https://science.srad.jp/story/24/01/18/1613253/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/space_64.png"&gt;日米欧などの国際共同研究グループは18日、2017年に世界で初めて撮影された巨大ブラックホールの再観測と分析結果を発表した。今回の再観測では、初撮影時と同様に、周囲のガスが形成するリング状の構造を確認した。初撮影の際には画像に異議が出たが、今回の継続観測によってその妥当性が裏付けられたとしている（日経新聞）。 

観測には台湾の「グリーンランド望遠鏡」を新たに加え、9つの望遠鏡が連携。再観測により、ブラックホール周りのガスが作るリング状の構造は変わらないことが確認された。一方、リングの明るい部分は異なり、ブラックホールへのガスの吸い込まれ方に変化が生じたことが示唆された。 

この結果は理論的な予測と一致したため、初撮影時に提起されたリングが存在しないという否定的な解析報告に対しても再現性を提示することができたとしている。&lt;p&gt; &lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/18/1613253/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/news"&gt;ニュース&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/space"&gt;宇宙&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/18/1613253/&amp;amp;text=%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%88%9D%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%81%E5%86%8D%E8%A6%B3%E6%B8%AC%E3%81%AB%E6%88%90%E5%8A%9F" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://science.srad.jp/story/24/01/18/1613253/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/18/1613253/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://science.srad.jp/story/24/01/18/1613253/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 関連ストーリー： &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/04/30/1332202"&gt;ブラックホールを取り巻く降着円盤の撮影に成功 &lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年05月02日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/22/11/17/1356259"&gt;地球に最も近いブラックホールが発見される。一角獣座X-1の4700光年先を更新&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2022年11月18日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/22/11/07/1348231"&gt;活動銀河 NGC 1068 がニュートリノを放出している証拠&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2022年11月08日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/22/07/03/1623221"&gt;M87銀河の中心の電波観測データを独立に再解析。発表と異なる構造に&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2022年07月05日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/22/05/09/1622238"&gt;NASAがブラックホールの音をYouTubeにて公開&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2022年05月10日&lt;/small&gt; &lt;/p&gt;</description>
<dc:creator>nagazou</dc:creator>
<dc:date>2024-01-19T04:31:00+00:00</dc:date>
<dc:subject>space</dc:subject>
<slash:department>再観測</slash:department>
<slash:section>science</slash:section>
<slash:comments>20</slash:comments>
<slash:hit_parade>20,20,5,4,1,0,0</slash:hit_parade>
<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/space_64.png"&gt;&lt;p&gt;日米欧などの国際共同研究グループは18日、2017年に世界で初めて撮影された巨大ブラックホールの再観測と分析結果を発表した。今回の再観測では、初撮影時と同様に、周囲のガスが形成するリング状の構造を確認した。初撮影の際には画像に異議が出たが、今回の継続観測によってその妥当性が裏付けられたとしている（&lt;a href="https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC160K20W4A110C2000000/"&gt;日経新聞&lt;/a&gt;）。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

観測には台湾の「グリーンランド望遠鏡」を新たに加え、9つの望遠鏡が連携。再観測により、ブラックホール周りのガスが作るリング状の構造は変わらないことが確認された。一方、リングの明るい部分は異なり、ブラックホールへのガスの吸い込まれ方に変化が生じたことが示唆された。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

この結果は理論的な予測と一致したため、初撮影時に提起されたリングが存在しないという否定的な解析報告に対しても再現性を提示することができたとしている。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
	&lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/18/1613253/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt;
	
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	&lt;/p&gt;
		&lt;p&gt;
		関連ストーリー：
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/04/30/1332202"&gt;ブラックホールを取り巻く降着円盤の撮影に成功 &lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2023年05月02日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/22/11/17/1356259"&gt;地球に最も近いブラックホールが発見される。一角獣座X-1の4700光年先を更新&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2022年11月18日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/22/11/07/1348231"&gt;活動銀河 NGC 1068 がニュートリノを放出している証拠&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2022年11月08日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/22/07/03/1623221"&gt;M87銀河の中心の電波観測データを独立に再解析。発表と異なる構造に&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2022年07月05日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/22/05/09/1622238"&gt;NASAがブラックホールの音をYouTubeにて公開&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2022年05月10日&lt;/small&gt;
		
		&lt;/p&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://science.srad.jp/story/24/01/17/2358259/">
<title>Linux 6.8 のマージウィンドウ、冬の嵐の影響で一時停止</title>
<link>https://science.srad.jp/story/24/01/17/2358259/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/earth_64.png"&gt;headless 曰く、Linus Tovalds 氏は 13 日、Linux 6.8 のマージウィンドウを一時停止すると発表した
(メーリングリストでのアナウンス、
Phoronix の記事、
The Register の記事)。

Tovalds 氏が住む米オレゴン州ポートランドでは冬の嵐の影響で大規模な停電が発生しており、Tovalds 氏の居宅でも電源とインターネットが使用できなくなったという。Tovalds 氏によればこの時点でおよそ 10 万人が停電の影響を受けており、Tovalds 氏の居宅周辺は優先度が低いとみられるそうだ。ポートランド都市圏では 2021 年の冬の嵐で多数の木が倒れて送電線が切れ、Tovalds 氏の居宅は停電が 6 日間続いた。この時はマージウィンドウを延長せずに切り抜けたが、復旧の予想がつかないことから一時停止の決断に至ったようだ。

PowerOutage.us によれば、オレゴン州では現在も 6 万人以上が停電の影響を受けている。道路には倒れた木や切れた送電線以外にも「他のドライバー」という大きな危険があるので、「スターバックスに行って仕事しろ」とは言わないでほしいとのことだ。&lt;p&gt; &lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/17/2358259/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/linux"&gt;Linux&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/earth"&gt;地球&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/os"&gt;OS&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/news"&gt;ニュース&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/17/2358259/&amp;amp;text=Linux%206.8%20%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%E3%80%81%E5%86%AC%E3%81%AE%E5%B5%90%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%A7%E4%B8%80%E6%99%82%E5%81%9C%E6%AD%A2" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://science.srad.jp/story/24/01/17/2358259/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/17/2358259/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://science.srad.jp/story/24/01/17/2358259/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 関連ストーリー： &lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/22/10/11/123241"&gt;リーナス・トーバルズ氏が使用するPCのメモリ不良のためLinuxカーネルの開発が滞る&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2022年10月12日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/22/10/03/136203"&gt;リーナス・トーバルズ氏がIntelのグラフィックスチームと過ごす&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2022年10月05日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/22/10/02/141240"&gt;LinuxにAIを通してインタビューする試み&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2022年10月03日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/22/03/06/1612241"&gt;リーナス・トーバルズ氏、Linuxカーネルの開発を「C89」から「C11」に移行方針へ&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2022年03月07日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/21/03/02/1653247"&gt;Linus Torvalds、6日間の電源喪失を切り抜ける&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2021年03月03日&lt;/small&gt; &lt;/p&gt;</description>
<dc:creator>nagazou</dc:creator>
<dc:date>2024-01-18T08:04:00+00:00</dc:date>
<dc:subject>earth</dc:subject>
<slash:department>冬の嵐</slash:department>
<slash:section>science</slash:section>
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<slash:hit_parade>47,43,4,1,0,0,0</slash:hit_parade>
<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/earth_64.png"&gt;headless 曰く、&lt;blockquote&gt;&lt;div&gt;&lt;p&gt;Linus Tovalds 氏は 13 日、Linux 6.8 のマージウィンドウを一時停止すると発表した
(&lt;a href="https://lore.kernel.org/lkml/CAHk-=wjMWpmXtKeiN__vnNO4TcttZR-8dVvd_oBq+hjeSsWUwg@mail.gmail.com/T/#u"&gt;メーリングリストでのアナウンス&lt;/a&gt;、
&lt;a href="https://www.phoronix.com/news/Linux-6.8-Merge-Window-Hiatus"&gt;Phoronix の記事&lt;/a&gt;、
&lt;a href="https://www.theregister.com/2024/01/15/linux_kernel_merge_window_postponed/"&gt;The Register の記事&lt;/a&gt;)。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tovalds 氏が住む米オレゴン州ポートランドでは冬の嵐の影響で大規模な停電が発生しており、Tovalds 氏の居宅でも電源とインターネットが使用できなくなったという。Tovalds 氏によればこの時点でおよそ 10 万人が停電の影響を受けており、Tovalds 氏の居宅周辺は優先度が低いとみられるそうだ。ポートランド都市圏では &lt;a href="https://linux.srad.jp/story/21/03/02/1653247/"&gt;2021 年の冬の嵐&lt;/a&gt;で多数の木が倒れて送電線が切れ、Tovalds 氏の居宅は停電が 6 日間続いた。この時はマージウィンドウを延長せずに切り抜けたが、復旧の予想がつかないことから一時停止の決断に至ったようだ。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="https://poweroutage.us/"&gt;PowerOutage.us&lt;/a&gt; によれば、オレゴン州では現在も 6 万人以上が停電の影響を受けている。道路には倒れた木や切れた送電線以外にも「他のドライバー」という大きな危険があるので、「スターバックスに行って仕事しろ」とは言わないでほしいとのことだ。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;
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	&lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/17/2358259/&amp;amp;text=Linux%206.8%20%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%E3%80%81%E5%86%AC%E3%81%AE%E5%B5%90%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%A7%E4%B8%80%E6%99%82%E5%81%9C%E6%AD%A2" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt;
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	&lt;/p&gt;
		&lt;p&gt;
		関連ストーリー：
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/22/10/11/123241"&gt;リーナス・トーバルズ氏が使用するPCのメモリ不良のためLinuxカーネルの開発が滞る&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2022年10月12日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/22/10/03/136203"&gt;リーナス・トーバルズ氏がIntelのグラフィックスチームと過ごす&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2022年10月05日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/22/10/02/141240"&gt;LinuxにAIを通してインタビューする試み&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2022年10月03日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/22/03/06/1612241"&gt;リーナス・トーバルズ氏、Linuxカーネルの開発を「C89」から「C11」に移行方針へ&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2022年03月07日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://linux.srad.jp/story/21/03/02/1653247"&gt;Linus Torvalds、6日間の電源喪失を切り抜ける&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2021年03月03日&lt;/small&gt;
		
		&lt;/p&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://science.srad.jp/story/24/01/17/1347244/">
<title>竹を飼料･肥料にして放置竹林問題の解決と畜産品質向上に貢献</title>
<link>https://science.srad.jp/story/24/01/17/1347244/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/earth_64.png"&gt;宮崎県の企業が放置された竹林を飼料や肥料に加工し、放置竹林問題の解決と畜産品質の向上に貢献しているという。この大和フロンティアは、それまで石油の地下タンク検査事業を行っていたが、地下タンク検査業だけでは事業性が厳しいと感じ、竹を飼料に加工する事業に参入したという（PRESIDENT Online）。 

県の畜産試験場が、放置竹林を伐採して飼料や肥料に加工した「竹葉（笹）サイレージ」を開発したのをうけ商品化に参入したものの、 竹の加工は試行錯誤の連続で、製品化には多くの工程や技術的課題があったという。投入する糖蜜の量や撹拌のタイミング、圧縮時の機械の調整などを細かく見直し商品化に成功した。 

最初は売れなかったものの、乳酸菌効果で牛や豚の腸内環境が改善。特に子牛が下痢をしなくなり、肥育がよくなる効果が出たと言う。ある施設では1頭当たりの飼料が330kg→280kgに減少。会社全体で年間4000万円ものコスト削減につながったとしている。また肥料としても水はけがよくなるなどの効果があり、サツマイモの基腐病に対する予防効果もあったとしている。&lt;p&gt; &lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/17/1347244/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/earth"&gt;地球&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/business"&gt;ビジネス&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/biotech"&gt;バイオテック&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/science"&gt;サイエンス&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/17/1347244/&amp;amp;text=%E7%AB%B9%E3%82%92%E9%A3%BC%E6%96%99%EF%BD%A5%E8%82%A5%E6%96%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E6%94%BE%E7%BD%AE%E7%AB%B9%E6%9E%97%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%A8%E7%95%9C%E7%94%A3%E5%93%81%E8%B3%AA%E5%90%91%E4%B8%8A%E3%81%AB%E8%B2%A2%E7%8C%AE" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://science.srad.jp/story/24/01/17/1347244/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/17/1347244/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://science.srad.jp/story/24/01/17/1347244/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 関連ストーリー： &lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/23/11/29/1551204"&gt;竹筋コンクリートを復活させる&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年12月01日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/08/28/1257214"&gt;ストローのPFAS含有量、紙や竹製の方がプラ製より多い？&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年08月29日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/03/26/1326235"&gt;竹に1000度の鉄球を置いてもほとんど燃えない&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年03月27日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/22/11/29/1457253"&gt;ABS代替につながる竹由来の新樹脂が開発される。CO2排出量半減&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2022年12月01日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://hardware.srad.jp/story/19/06/21/1537231"&gt;竹粉を燃料にする「竹粉エンジン」&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2019年06月22日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/13/10/25/061256"&gt;竹製フレームの自転車が発売へ&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2013年10月25日&lt;/small&gt; &lt;/p&gt;</description>
<dc:creator>nagazou</dc:creator>
<dc:date>2024-01-18T07:04:00+00:00</dc:date>
<dc:subject>earth</dc:subject>
<slash:department>竹</slash:department>
<slash:section>science</slash:section>
<slash:comments>32</slash:comments>
<slash:hit_parade>32,32,10,2,1,0,0</slash:hit_parade>
<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/earth_64.png"&gt;&lt;p&gt;宮崎県の企業が放置された竹林を飼料や肥料に加工し、放置竹林問題の解決と畜産品質の向上に貢献しているという。この大和フロンティアは、それまで石油の地下タンク検査事業を行っていたが、地下タンク検査業だけでは事業性が厳しいと感じ、竹を飼料に加工する事業に参入したという（&lt;a href="https://president.jp/articles/-/77573"&gt;PRESIDENT Online&lt;/a&gt;）。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

県の畜産試験場が、放置竹林を伐採して飼料や肥料に加工した「竹葉（笹）サイレージ」を開発したのをうけ商品化に参入したものの、 竹の加工は試行錯誤の連続で、製品化には多くの工程や技術的課題があったという。投入する糖蜜の量や撹拌のタイミング、圧縮時の機械の調整などを細かく見直し商品化に成功した。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

最初は売れなかったものの、乳酸菌効果で牛や豚の腸内環境が改善。特に子牛が下痢をしなくなり、肥育がよくなる効果が出たと言う。ある施設では1頭当たりの飼料が330kg→280kgに減少。会社全体で年間4000万円ものコスト削減につながったとしている。また肥料としても水はけがよくなるなどの効果があり、サツマイモの基腐病に対する予防効果もあったとしている。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
	&lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/17/1347244/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt;
	
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	&lt;/p&gt;
		&lt;p&gt;
		関連ストーリー：
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/23/11/29/1551204"&gt;竹筋コンクリートを復活させる&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2023年12月01日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/08/28/1257214"&gt;ストローのPFAS含有量、紙や竹製の方がプラ製より多い？&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2023年08月29日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/03/26/1326235"&gt;竹に1000度の鉄球を置いてもほとんど燃えない&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2023年03月27日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/22/11/29/1457253"&gt;ABS代替につながる竹由来の新樹脂が開発される。CO2排出量半減&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2022年12月01日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://hardware.srad.jp/story/19/06/21/1537231"&gt;竹粉を燃料にする「竹粉エンジン」&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2019年06月22日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://srad.jp/story/13/10/25/061256"&gt;竹製フレームの自転車が発売へ&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2013年10月25日&lt;/small&gt;
		
		&lt;/p&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://science.srad.jp/story/24/01/17/1339229/">
<title>重力波観測装置「KAGRA」、能登半島地震で故障</title>
<link>https://science.srad.jp/story/24/01/17/1339229/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/space_64.png"&gt;岐阜県飛騨市の山中に建設された重力波観測装置「かぐら（KAGRA）」が、能登半島地震の影響で機器に不具合を起こし、観測できない状態になっていることが明らかになった。能登半島地震により飛騨市では最大震度5弱を観測した。修理には数か月かかる見込みだという。このため3月に始まる国際共同観測に参加できない見通し（読売新聞、朝日新聞）。 

東京大学宇宙線研究所によると、地震の影響でレーザーの角度を調整する鏡の向きがずれたため、地面の振動を防ぐ機器に不具合が生じたとみられている。今後、装置内部を開けて詳しく調査する予定とのこと。&lt;p&gt; &lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/17/1339229/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/news"&gt;ニュース&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/space"&gt;宇宙&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/earthquake"&gt;地震&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/17/1339229/&amp;amp;text=%E9%87%8D%E5%8A%9B%E6%B3%A2%E8%A6%B3%E6%B8%AC%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%80%8CKAGRA%E3%80%8D%E3%80%81%E8%83%BD%E7%99%BB%E5%8D%8A%E5%B3%B6%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A7%E6%95%85%E9%9A%9C" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://science.srad.jp/story/24/01/17/1339229/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/17/1339229/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://science.srad.jp/story/24/01/17/1339229/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 関連ストーリー： &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/05/24/1434208"&gt;重力波の検出目指す「KAGRA」、３年ぶりの観測へ&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年05月25日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/21/10/24/1637248"&gt;重力波天文台「KAGRA計画」、 重力波の検出は事実上不可能か。文春報道&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2021年10月26日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/15/11/07/219207"&gt;神岡鉱山の地下に重力波望遠鏡「KAGRA」完成&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2015年11月08日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://it.srad.jp/story/24/01/21/1439241"&gt;国の被災者向け支援制度をAIが回答するサービス&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2024年01月22日&lt;/small&gt; &lt;/p&gt;</description>
<dc:creator>nagazou</dc:creator>
<dc:date>2024-01-18T05:31:00+00:00</dc:date>
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<slash:department>修理</slash:department>
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<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/space_64.png"&gt;&lt;p&gt;岐阜県飛騨市の山中に建設された重力波観測装置「かぐら（KAGRA）」が、能登半島地震の影響で機器に不具合を起こし、観測できない状態になっていることが明らかになった。能登半島地震により飛騨市では最大震度5弱を観測した。修理には数か月かかる見込みだという。このため3月に始まる国際共同観測に参加できない見通し（&lt;a href="https://www.yomiuri.co.jp/science/20240116-OYT1T50161/"&gt;読売新聞&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://www.asahi.com/articles/ASS1K4VJ1S1KULBH008.html"&gt;朝日新聞&lt;/a&gt;）。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

東京大学宇宙線研究所によると、地震の影響でレーザーの角度を調整する鏡の向きがずれたため、地面の振動を防ぐ機器に不具合が生じたとみられている。今後、装置内部を開けて詳しく調査する予定とのこと。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
	&lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/17/1339229/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt;
	
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			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/21/10/24/1637248"&gt;重力波天文台「KAGRA計画」、 重力波の検出は事実上不可能か。文春報道&lt;/a&gt;
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			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/15/11/07/219207"&gt;神岡鉱山の地下に重力波望遠鏡「KAGRA」完成&lt;/a&gt;
			&lt;small&gt;2015年11月08日&lt;/small&gt;
		
			&lt;br&gt;&lt;a href="https://it.srad.jp/story/24/01/21/1439241"&gt;国の被災者向け支援制度をAIが回答するサービス&lt;/a&gt;
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		&lt;/p&gt;</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="https://science.srad.jp/story/24/01/17/1326255/">
<title>遺伝子組み換え熱帯魚を違法販売。熱帯魚店経営者ら逮捕</title>
<link>https://science.srad.jp/story/24/01/17/1326255/</link>
<description>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/biotech_64.png"&gt;警視庁は17日、遺伝子が組み換えられた熱帯魚の「ベタ」を販売した疑いで、東京・江戸川区の熱帯魚店の経営者と店長を逮捕した。彼らは紫外線を当てると黄緑色に蛍光発色するように遺伝子が組み換えられた「ベタ」9匹を販売、遺伝子組み換え生物の飼育を規制する特別法であるカルタヘナ法違反の疑いがかけられている（NHK、テレ東BIZ[動画]）。 

警視庁によると、容疑者らはタイのブローカーから遺伝子組み換え「ベタ」16匹を1万3000円余りで輸入し、客に1匹あたり2500円から3万円で販売していたとされている。「ベタ」は東南アジア原産の熱帯魚で、日本で遺伝子組み換え「ベタ」が放流されてしまうと生態系に影響を与える可能性があるため、警視庁は輸入や販売の実態を調査しているとのこと。&lt;p&gt; &lt;a href="https://science.srad.jp/story/24/01/17/1326255/"&gt;すべて読む&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://science.srad.jp/"&gt;サイエンスセクション&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/japan"&gt;日本&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/tech"&gt;テクノロジー&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/crime"&gt;犯罪&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/biotech"&gt;バイオテック&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://srad.jp/stories/news"&gt;ニュース&lt;/a&gt; | &lt;a href="https://twitter.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/17/1326255/&amp;amp;text=%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B5%84%E3%81%BF%E6%8F%9B%E3%81%88%E7%86%B1%E5%B8%AF%E9%AD%9A%E3%82%92%E9%81%95%E6%B3%95%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%80%82%E7%86%B1%E5%B8%AF%E9%AD%9A%E5%BA%97%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%E9%80%AE%E6%8D%95" title="この記事をTwitterでつぶやく"&gt;&lt;img alt="この記事をTwitterでつぶやく" border="0" src="//images.srad.jp/classic/img/twitter_32.png/20150127" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//www.facebook.com/sharer.php?u=https://science.srad.jp/story/24/01/17/1326255/" title="この記事をFacebookで共有"&gt;&lt;img src="//images.srad.jp/classic/img/facebook_32.png" border="0" alt="この記事をFacebookで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="https://plus.google.com/share?url=https://science.srad.jp/story/24/01/17/1326255/" title="この記事をGoogle Plusで共有"&gt;&lt;img src="https://www.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" border="0" alt="この記事をGoogle Plusで共有" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="//b.hatena.ne.jp/entry/https://science.srad.jp/story/24/01/17/1326255/" title="このエントリーをはてなブックマークに追加"&gt;&lt;img src="https://b.st-hatena.com/images/entry-button/button-only@2x.png" alt="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="32" height="32" style="border: none;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 関連ストーリー： &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/12/14/1331233"&gt;「デンキウナギの放電」が周囲の生物の遺伝子を組み換える可能性&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年12月15日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/03/08/1258217"&gt;警視庁、東京工業大学から違法に流出した遺伝子組み換えメダカの大規模流通を摘発&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2023年03月09日&lt;/small&gt; &lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/19/09/20/1316237"&gt;子孫を残せないよう遺伝子操作された蚊を放出して蚊の個体を減らす実験、遺伝子操作された蚊の子孫が確認される&lt;/a&gt; &lt;small&gt;2019年09月20日&lt;/small&gt; &lt;/p&gt;</description>
<dc:creator>nagazou</dc:creator>
<dc:date>2024-01-18T03:00:00+00:00</dc:date>
<dc:subject>biotech</dc:subject>
<slash:department>ブラックライト当てる必要あるのかな</slash:department>
<slash:section>science</slash:section>
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<content:encoded>&lt;img align="right" height="64" width="64" src="https://srad.jp/static/topics/biotech_64.png"&gt;&lt;p&gt;警視庁は17日、遺伝子が組み換えられた熱帯魚の「ベタ」を販売した疑いで、東京・江戸川区の熱帯魚店の経営者と店長を逮捕した。彼らは紫外線を当てると黄緑色に蛍光発色するように遺伝子が組み換えられた「ベタ」9匹を販売、遺伝子組み換え生物の飼育を規制する特別法であるカルタヘナ法違反の疑いがかけられている（&lt;a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240117/k10014324131000.html"&gt;NHK&lt;/a&gt;、&lt;a href="https://youtu.be/a5xCoixxEPI"&gt;テレ東BIZ[動画]&lt;/a&gt;）。&lt;br&gt; &lt;br&gt;

警視庁によると、容疑者らはタイのブローカーから遺伝子組み換え「ベタ」16匹を1万3000円余りで輸入し、客に1匹あたり2500円から3万円で販売していたとされている。「ベタ」は東南アジア原産の熱帯魚で、日本で遺伝子組み換え「ベタ」が放流されてしまうと生態系に影響を与える可能性があるため、警視庁は輸入や販売の実態を調査しているとのこと。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
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			&lt;br&gt;&lt;a href="https://science.srad.jp/story/23/12/14/1331233"&gt;「デンキウナギの放電」が周囲の生物の遺伝子を組み換える可能性&lt;/a&gt;
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<title>スラド検索</title>
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