Anarchy 板自治スレッド
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(´・ω・`)おいらは反キリスト教徒さ♪
おいらは無政府主義者だ♪
自分が欲しいものは分かっている♪
どうやって手に入れるのかも知ってる♪
(´・ω・`)破壊なんて馬鹿にされるんだよ♪ 同じように見える立体はたくさんある同無数にあり得る立体の中から人の脳は無意識のうちにこれだ
と決めつけ現実には作れないと考えるが方程式に解があればその立体は作れるというのが杉原教授の
理論だ
そして脳がこれだと決めつけがちなのが直角の多い立体
実際には直角ではないのにある視点から見たときにあたかも直角に見えてしまうと脳は直角だと強く
思い込んでしまいその結果として目の前にありえない立体があるように錯覚してしまうのだという
杉原教授が非直角のトリックを発表したのは明大着任前の電子技術総合研究所現産業総合研究所時代
の1980年当時から不可能立体の魅力にとりつかれてはいたがタネ明かしをすればそれで終わりな
ので残念とも考えていたと話す
しかし不可能立体を長く研究してきた中でタネ明かしをしても脳は錯覚を修正できないということに 同じように見える立体はたくさんある同無数にあり得る立体の中から人の脳は無意識のうちにこれだ
と決めつけ現実には作れないと考えるが方程式に解があればその立体は作れるというのが杉原教授の
理論だ
そして脳がこれだと決めつけがちなのが直角の多い立体
実際には直角ではないのにある視点から見たときにあたかも直角に見えてしまうと脳は直角だと強く
思い込んでしまいその結果として目の前にありえない立体があるように錯覚してしまうのだという
杉原教授が非直角のトリックを発表したのは明大着任前の電子技術総合研究所現産業総合研究所時代
の1980年当時から不可能立体の魅力にとりつかれてはいたがタネ明かしをすればそれで終わりな
ので残念とも考えていたと話す
しかし不可能立体を長く研究してきた中でタネ明かしをしても脳は錯覚を修正できないということに 同じように見える立体はたくさんある同無数にあり得る立体の中から人の脳は無意識のうちにこれだ
と決めつけ現実には作れないと考えるが方程式に解があればその立体は作れるというのが杉原教授の
理論だ
そして脳がこれだと決めつけがちなのが直角の多い立体
実際には直角ではないのにある視点から見たときにあたかも直角に見えてしまうと脳は直角だと強く
思い込んでしまいその結果として目の前にありえない立体があるように錯覚してしまうのだという
杉原教授が非直角のトリックを発表したのは明大着任前の電子技術総合研究所現産業総合研究所時代
の1980年当時から不可能立体の魅力にとりつかれてはいたがタネ明かしをすればそれで終わりな
ので残念とも考えていたと話す
しかし不可能立体を長く研究してきた中でタネ明かしをしても脳は錯覚を修正できないということに 気付き衝撃を受けたという
例えば長方形の窓枠が並行に並ぶところを真っすぐな棒が格子をジグザグに交差するように見える不
可能立体がある
※2つの長方形の窓枠に赤い棒がジグザグに交差しているように見える
タネ明かしをすると実は窓枠は長方形ではなく平行四辺形で側面から見ればその様子がよく分かるだ
が元の角度に戻って見てみるとやはり長方形の窓枠とありえない交差をしている棒があるようにしか
見えない
※実は平行四辺形の窓枠が前にせり出す形をしていた左 実際の形を知った上で正面から見直すと錯
覚が抜けているかというと……?右
なぜすでに実際の形を見たにもかかわらず脳は錯覚を続けるのか杉原教授は画像から奥行きを読み取 気付き衝撃を受けたという
例えば長方形の窓枠が並行に並ぶところを真っすぐな棒が格子をジグザグに交差するように見える不
可能立体がある
※2つの長方形の窓枠に赤い棒がジグザグに交差しているように見える
タネ明かしをすると実は窓枠は長方形ではなく平行四辺形で側面から見ればその様子がよく分かるだ
が元の角度に戻って見てみるとやはり長方形の窓枠とありえない交差をしている棒があるようにしか
見えない
※実は平行四辺形の窓枠が前にせり出す形をしていた左 実際の形を知った上で正面から見直すと錯
覚が抜けているかというと……?右
なぜすでに実際の形を見たにもかかわらず脳は錯覚を続けるのか杉原教授は画像から奥行きを読み取 気付き衝撃を受けたという
例えば長方形の窓枠が並行に並ぶところを真っすぐな棒が格子をジグザグに交差するように見える不
可能立体がある
※2つの長方形の窓枠に赤い棒がジグザグに交差しているように見える
タネ明かしをすると実は窓枠は長方形ではなく平行四辺形で側面から見ればその様子がよく分かるだ
が元の角度に戻って見てみるとやはり長方形の窓枠とありえない交差をしている棒があるようにしか
見えない
※実は平行四辺形の窓枠が前にせり出す形をしていた左 実際の形を知った上で正面から見直すと錯
覚が抜けているかというと……?右
なぜすでに実際の形を見たにもかかわらず脳は錯覚を続けるのか杉原教授は画像から奥行きを読み取 気付き衝撃を受けたという
例えば長方形の窓枠が並行に並ぶところを真っすぐな棒が格子をジグザグに交差するように見える不
可能立体がある
※2つの長方形の窓枠に赤い棒がジグザグに交差しているように見える
タネ明かしをすると実は窓枠は長方形ではなく平行四辺形で側面から見ればその様子がよく分かるだ
が元の角度に戻って見てみるとやはり長方形の窓枠とありえない交差をしている棒があるようにしか
見えない
※実は平行四辺形の窓枠が前にせり出す形をしていた左 実際の形を知った上で正面から見直すと錯
覚が抜けているかというと……?右
なぜすでに実際の形を見たにもかかわらず脳は錯覚を続けるのか杉原教授は画像から奥行きを読み取 気付き衝撃を受けたという
例えば長方形の窓枠が並行に並ぶところを真っすぐな棒が格子をジグザグに交差するように見える不
可能立体がある
※2つの長方形の窓枠に赤い棒がジグザグに交差しているように見える
タネ明かしをすると実は窓枠は長方形ではなく平行四辺形で側面から見ればその様子がよく分かるだ
が元の角度に戻って見てみるとやはり長方形の窓枠とありえない交差をしている棒があるようにしか
見えない
※実は平行四辺形の窓枠が前にせり出す形をしていた左 実際の形を知った上で正面から見直すと錯
覚が抜けているかというと……?右
なぜすでに実際の形を見たにもかかわらず脳は錯覚を続けるのか杉原教授は画像から奥行きを読み取 12
?*°。momoka*°。?
ザキクマサン ヤッホー???? ;:.!: :.:.:.:.|:.:.: :/// |:.|!: :.:.:/:.::/ |: :.:.ヽ: : :.:.:.\|:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:|
|:|: :.:.:.:.!:.: :/ネ、 || |: :.:.|:.:/ {:.:.:.:ハ: : :.:.:.:.:|:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:}
. !:|: :.:|:.|:. /ィ=リ、\|! {: :.:.レ' ヽ: :! 丶: :.:.:.:}:.:.:.:.:.:. : :.:.:.:,'
',|: :.|:.:.小 i!::、ノ::ネヽ ヽ: ! -―‐ ヽ!‐- ヽ: :.,':.:.:.:.:. : :.:.:.:./
. ヽ: :|:.:N `i!づ::,ゾ , ヽ! ´ォテマ=ヌミ、 ∨:.:.:.:.:.:/: :.:.:/
ヽ!:.:| ´ /メ、/` ´i!:::、ノ:::リ )) /:.:.:. : /: :.:., '
ヽ:ト ___,ノ/ }) ' ー--゚'' /' ,:':.:. : : /:.:./
ヾ. ' ヽ /:. : :./:/
ノヘ - 、 `ー ___,/: :,: : '彡 '
/ /\ 丶 ∠__: イlヘ´
/ , ' />、 _. ィ / ト、彡 インターネットの動画投稿サイト「FC2動画」に、自分の性器を撮影したわいせつな動画を投稿したとして、京都府警向日町署は24日、わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで、長崎県職員福田美姫容疑者(22)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年8月15日ごろ、長崎市内の自宅で、自らの性器を写した無修正のわいせつな動画ファイル2本を、FC2動画のサーバーコンピューターに送信し、不特定多数の利用者に閲覧可能にした疑い。
昨年秋、府警のサイバーパトロールで動画を発見。報酬目的で動画を投稿していた可能性もあるとみて調べている。
https://www.sanspo.com/smp/geino/news/20190624/tro19062420560009-s.html /:::::::::::::::::::::::::::::::⌒ヽ::::::::\ }
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',:::::::::::::::{:::::::::::l/ー ┐| }/り 」:イ}/
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` ̄>{ ̄`// }> _ -=≦\⌒>: : :./_/ る脳の働きは知識を無視した自動処理で行われるからだと解説する
実は錯視の研究は幾何学ではなく脳科学だった──衝撃とともに杉原教授は自身の研究領域が計算科
学で完結するものではなく脳科学も必要であることに気付いたと振り返った
両目で見てもだませる錯視
多くの立体錯視にはある欠点があるそれは両目で見るとタネが分かるということだこれは人が両目の
視覚情報から見たものの奥行きを計っているからだ
カメラで撮影した立体をスクリーン越しに見てもらう分には奥行きがバレないため問題ないが実物を
見てもらう際には片目を閉じてもらわないとうまく錯視を実感してもらえないという課題があった
これを杉原教授は2つのアプローチで解決した る脳の働きは知識を無視した自動処理で行われるからだと解説する
実は錯視の研究は幾何学ではなく脳科学だった──衝撃とともに杉原教授は自身の研究領域が計算科
学で完結するものではなく脳科学も必要であることに気付いたと振り返った
両目で見てもだませる錯視
多くの立体錯視にはある欠点があるそれは両目で見るとタネが分かるということだこれは人が両目の
視覚情報から見たものの奥行きを計っているからだ
カメラで撮影した立体をスクリーン越しに見てもらう分には奥行きがバレないため問題ないが実物を
見てもらう際には片目を閉じてもらわないとうまく錯視を実感してもらえないという課題があった
これを杉原教授は2つのアプローチで解決した る脳の働きは知識を無視した自動処理で行われるからだと解説する
実は錯視の研究は幾何学ではなく脳科学だった──衝撃とともに杉原教授は自身の研究領域が計算科
学で完結するものではなく脳科学も必要であることに気付いたと振り返った
両目で見てもだませる錯視
多くの立体錯視にはある欠点があるそれは両目で見るとタネが分かるということだこれは人が両目の
視覚情報から見たものの奥行きを計っているからだ
カメラで撮影した立体をスクリーン越しに見てもらう分には奥行きがバレないため問題ないが実物を
見てもらう際には片目を閉じてもらわないとうまく錯視を実感してもらえないという課題があった
これを杉原教授は2つのアプローチで解決した る脳の働きは知識を無視した自動処理で行われるからだと解説する
実は錯視の研究は幾何学ではなく脳科学だった──衝撃とともに杉原教授は自身の研究領域が計算科
学で完結するものではなく脳科学も必要であることに気付いたと振り返った
両目で見てもだませる錯視
多くの立体錯視にはある欠点があるそれは両目で見るとタネが分かるということだこれは人が両目の
視覚情報から見たものの奥行きを計っているからだ
カメラで撮影した立体をスクリーン越しに見てもらう分には奥行きがバレないため問題ないが実物を
見てもらう際には片目を閉じてもらわないとうまく錯視を実感してもらえないという課題があった
これを杉原教授は2つのアプローチで解決した 人類として初めて火星に降り立つのは男性ではなく女性になる可能性が大きい――米航空宇宙局NA
SAのジムブライデンスタイン局長がこのほどそんな見通しを明らかにした
ブライデンスタイン局長は科学技術をテーマにしたラジオ番組サイエンスフライデーにゲストとして
出演し火星に人類として初めて降り立つのは女性になりそうだと語った
同局長によればNASAが計画している火星への有人飛行では女性が最有力候補になっているという
ただ特定の人物の名は明かさなかった
さらに月を目指す次の有人飛行についても女性が参加するかどうかをツイッターのユーザーから尋ね
られてもちろんと答え次に月へ行くのも女性になるだろうと話している
今月末にはNASAのアンマクレーン宇宙飛行士とクリスティーナコック宇宙飛行士が初めて女性だ
けで船外活動を行う船外での活動は数時間を予定している 人類として初めて火星に降り立つのは男性ではなく女性になる可能性が大きい――米航空宇宙局NA
SAのジムブライデンスタイン局長がこのほどそんな見通しを明らかにした
ブライデンスタイン局長は科学技術をテーマにしたラジオ番組サイエンスフライデーにゲストとして
出演し火星に人類として初めて降り立つのは女性になりそうだと語った
同局長によればNASAが計画している火星への有人飛行では女性が最有力候補になっているという
ただ特定の人物の名は明かさなかった
さらに月を目指す次の有人飛行についても女性が参加するかどうかをツイッターのユーザーから尋ね
られてもちろんと答え次に月へ行くのも女性になるだろうと話している
今月末にはNASAのアンマクレーン宇宙飛行士とクリスティーナコック宇宙飛行士が初めて女性だ
けで船外活動を行う船外での活動は数時間を予定している 人類として初めて火星に降り立つのは男性ではなく女性になる可能性が大きい――米航空宇宙局NA
SAのジムブライデンスタイン局長がこのほどそんな見通しを明らかにした
ブライデンスタイン局長は科学技術をテーマにしたラジオ番組サイエンスフライデーにゲストとして
出演し火星に人類として初めて降り立つのは女性になりそうだと語った
同局長によればNASAが計画している火星への有人飛行では女性が最有力候補になっているという
ただ特定の人物の名は明かさなかった
さらに月を目指す次の有人飛行についても女性が参加するかどうかをツイッターのユーザーから尋ね
られてもちろんと答え次に月へ行くのも女性になるだろうと話している
今月末にはNASAのアンマクレーン宇宙飛行士とクリスティーナコック宇宙飛行士が初めて女性だ
けで船外活動を行う船外での活動は数時間を予定している 人類として初めて火星に降り立つのは男性ではなく女性になる可能性が大きい――米航空宇宙局NA
SAのジムブライデンスタイン局長がこのほどそんな見通しを明らかにした
ブライデンスタイン局長は科学技術をテーマにしたラジオ番組サイエンスフライデーにゲストとして
出演し火星に人類として初めて降り立つのは女性になりそうだと語った
同局長によればNASAが計画している火星への有人飛行では女性が最有力候補になっているという
ただ特定の人物の名は明かさなかった
さらに月を目指す次の有人飛行についても女性が参加するかどうかをツイッターのユーザーから尋ね
られてもちろんと答え次に月へ行くのも女性になるだろうと話している
今月末にはNASAのアンマクレーン宇宙飛行士とクリスティーナコック宇宙飛行士が初めて女性だ
けで船外活動を行う船外での活動は数時間を予定している マクレーンコックの両氏が参加した2013年の宇宙飛行士養成課程は受講者の半数が女性だったこ
の年はNASA史上最高となる6100人が応募していたフライトディレクターの養成課程も直近の
受講者は50%を女性が占めたという
NASAで初めて6人の女性宇宙飛行士が誕生したのは1978年今では現役宇宙飛行士の34%を
女性が占める
ブライデンスタイン局長はNASAは幅広い多様な人材の活用に努めており女性が初めて月に降り立
つ日を心待ちにしているとコメントした
太陽系では太陽を中心に水星金星地球火星木星土星天王星海王星という8つの惑星が公転しています
一般的に私たちが住む地球に最も近い惑星は金星だと言われていてNASAによる金星の紹介ページ マクレーンコックの両氏が参加した2013年の宇宙飛行士養成課程は受講者の半数が女性だったこ
の年はNASA史上最高となる6100人が応募していたフライトディレクターの養成課程も直近の
受講者は50%を女性が占めたという
NASAで初めて6人の女性宇宙飛行士が誕生したのは1978年今では現役宇宙飛行士の34%を
女性が占める
ブライデンスタイン局長はNASAは幅広い多様な人材の活用に努めており女性が初めて月に降り立
つ日を心待ちにしているとコメントした
太陽系では太陽を中心に水星金星地球火星木星土星天王星海王星という8つの惑星が公転しています
一般的に私たちが住む地球に最も近い惑星は金星だと言われていてNASAによる金星の紹介ページ マクレーンコックの両氏が参加した2013年の宇宙飛行士養成課程は受講者の半数が女性だったこ
の年はNASA史上最高となる6100人が応募していたフライトディレクターの養成課程も直近の
受講者は50%を女性が占めたという
NASAで初めて6人の女性宇宙飛行士が誕生したのは1978年今では現役宇宙飛行士の34%を
女性が占める
ブライデンスタイン局長はNASAは幅広い多様な人材の活用に努めており女性が初めて月に降り立
つ日を心待ちにしているとコメントした
太陽系では太陽を中心に水星金星地球火星木星土星天王星海王星という8つの惑星が公転しています
一般的に私たちが住む地球に最も近い惑星は金星だと言われていてNASAによる金星の紹介ページ マクレーンコックの両氏が参加した2013年の宇宙飛行士養成課程は受講者の半数が女性だったこ
の年はNASA史上最高となる6100人が応募していたフライトディレクターの養成課程も直近の
受講者は50%を女性が占めたという
NASAで初めて6人の女性宇宙飛行士が誕生したのは1978年今では現役宇宙飛行士の34%を
女性が占める
ブライデンスタイン局長はNASAは幅広い多様な人材の活用に努めており女性が初めて月に降り立
つ日を心待ちにしているとコメントした
太陽系では太陽を中心に水星金星地球火星木星土星天王星海王星という8つの惑星が公転しています
一般的に私たちが住む地球に最も近い惑星は金星だと言われていてNASAによる金星の紹介ページ でもour closest planetary neighbor(私たちの最も近い隣人)と
表現されていますがこの通説に対して地球に最も近い惑星は金星ではないと天文学者が反論していま
す
惑星の近い遠いは惑星間の平均距離によって比べられ従来の考え方では2つの惑星の平均公転半径(
太陽からの距離)の差で計算されます例えば平均公転半径が0.72AU(約1億800万kmであ
る金星と平均公転半径が1.00AU(1億5000万kim)である地球の平均距離は1.00−
0.72=0.28AU(約4200万km)になります
しかし平均公転半径の差は2惑星が最接近している時の距離に近いものであり2つの惑星の間で常に
0.28AUという距離が保たれている訳ではありませんそのためどれが最も近い惑星なのかを平均 でもour closest planetary neighbor(私たちの最も近い隣人)と
表現されていますがこの通説に対して地球に最も近い惑星は金星ではないと天文学者が反論していま
す
惑星の近い遠いは惑星間の平均距離によって比べられ従来の考え方では2つの惑星の平均公転半径(
太陽からの距離)の差で計算されます例えば平均公転半径が0.72AU(約1億800万kmであ
る金星と平均公転半径が1.00AU(1億5000万kim)である地球の平均距離は1.00−
0.72=0.28AU(約4200万km)になります
しかし平均公転半径の差は2惑星が最接近している時の距離に近いものであり2つの惑星の間で常に
0.28AUという距離が保たれている訳ではありませんそのためどれが最も近い惑星なのかを平均 でもour closest planetary neighbor(私たちの最も近い隣人)と
表現されていますがこの通説に対して地球に最も近い惑星は金星ではないと天文学者が反論していま
す
惑星の近い遠いは惑星間の平均距離によって比べられ従来の考え方では2つの惑星の平均公転半径(
太陽からの距離)の差で計算されます例えば平均公転半径が0.72AU(約1億800万kmであ
る金星と平均公転半径が1.00AU(1億5000万kim)である地球の平均距離は1.00−
0.72=0.28AU(約4200万km)になります
しかし平均公転半径の差は2惑星が最接近している時の距離に近いものであり2つの惑星の間で常に
0.28AUという距離が保たれている訳ではありませんそのためどれが最も近い惑星なのかを平均 でもour closest planetary neighbor(私たちの最も近い隣人)と
表現されていますがこの通説に対して地球に最も近い惑星は金星ではないと天文学者が反論していま
す
惑星の近い遠いは惑星間の平均距離によって比べられ従来の考え方では2つの惑星の平均公転半径(
太陽からの距離)の差で計算されます例えば平均公転半径が0.72AU(約1億800万kmであ
る金星と平均公転半径が1.00AU(1億5000万kim)である地球の平均距離は1.00−
0.72=0.28AU(約4200万km)になります
しかし平均公転半径の差は2惑星が最接近している時の距離に近いものであり2つの惑星の間で常に
0.28AUという距離が保たれている訳ではありませんそのためどれが最も近い惑星なのかを平均 公転半径の差だけで決定する定説に対してロスアラモス国立研究所で研究助手を務めるTom St
ockman氏ら3人が異を唱えています
3人は惑星間の平均距離をより正確に捉えるためにポイントサークル法(Point Circle
MethodPCM)という新しい計算方法を提唱していますPCMでは各惑星の軌道を平均半径
をもつ同一平面上の同心円と仮定します3人は私たちの住む太陽系ではこの仮定はあながち間違って
おらず8つの惑星は2.6度±2.2度の軌道傾斜を持ち平均軌道離心率は0.06±0.06です
とコメントしています
以下の図aは2つの惑星の軌道を示したものc1は平均軌道半径=r1とする内惑星の軌道でc2は
平均軌道半径=r2とする外惑星の軌道です惑星は軌道円上を常に一定の公転速度で動いているため 公転半径の差だけで決定する定説に対してロスアラモス国立研究所で研究助手を務めるTom St
ockman氏ら3人が異を唱えています
3人は惑星間の平均距離をより正確に捉えるためにポイントサークル法(Point Circle
MethodPCM)という新しい計算方法を提唱していますPCMでは各惑星の軌道を平均半径
をもつ同一平面上の同心円と仮定します3人は私たちの住む太陽系ではこの仮定はあながち間違って
おらず8つの惑星は2.6度±2.2度の軌道傾斜を持ち平均軌道離心率は0.06±0.06です
とコメントしています
以下の図aは2つの惑星の軌道を示したものc1は平均軌道半径=r1とする内惑星の軌道でc2は
平均軌道半径=r2とする外惑星の軌道です惑星は軌道円上を常に一定の公転速度で動いているため 公転半径の差だけで決定する定説に対してロスアラモス国立研究所で研究助手を務めるTom St
ockman氏ら3人が異を唱えています
3人は惑星間の平均距離をより正確に捉えるためにポイントサークル法(Point Circle
MethodPCM)という新しい計算方法を提唱していますPCMでは各惑星の軌道を平均半径
をもつ同一平面上の同心円と仮定します3人は私たちの住む太陽系ではこの仮定はあながち間違って
おらず8つの惑星は2.6度±2.2度の軌道傾斜を持ち平均軌道離心率は0.06±0.06です
とコメントしています
以下の図aは2つの惑星の軌道を示したものc1は平均軌道半径=r1とする内惑星の軌道でc2は
平均軌道半径=r2とする外惑星の軌道です惑星は軌道円上を常に一定の公転速度で動いているため 公転半径の差だけで決定する定説に対してロスアラモス国立研究所で研究助手を務めるTom St
ockman氏ら3人が異を唱えています
3人は惑星間の平均距離をより正確に捉えるためにポイントサークル法(Point Circle
MethodPCM)という新しい計算方法を提唱していますPCMでは各惑星の軌道を平均半径
をもつ同一平面上の同心円と仮定します3人は私たちの住む太陽系ではこの仮定はあながち間違って
おらず8つの惑星は2.6度±2.2度の軌道傾斜を持ち平均軌道離心率は0.06±0.06です
とコメントしています
以下の図aは2つの惑星の軌道を示したものc1は平均軌道半径=r1とする内惑星の軌道でc2は
平均軌道半径=r2とする外惑星の軌道です惑星は軌道円上を常に一定の公転速度で動いているため 惑星が軌道上のどの位置にいるのかという確率分布は一様だと考えられますそこで3人は図bに示さ
れるようなc2上の任意の点(左の円)からc1上のすべての点(右の円群)までの距離の平均を新
しい2惑星間の平均距離として数学的に定義しました
計算の結果地球と金星との平均距離は1.14AU(約1億7000万km)火星との平均距離は1
.70AU(約2億5500万km)だったのに対して水星との平均距離は1.04AU(約1億5
500万km)だったことがわかりましたこのことから地球に最も近い惑星は水星であるとStoc
kman氏らは論じています
同時にStockman氏らはPyEphemと呼ばれるPythonライブラリを使用して太陽系
内の8つの惑星すべての位置についてシミュレーションを行い10年間の平均測定距離をPCMでの 惑星が軌道上のどの位置にいるのかという確率分布は一様だと考えられますそこで3人は図bに示さ
れるようなc2上の任意の点(左の円)からc1上のすべての点(右の円群)までの距離の平均を新
しい2惑星間の平均距離として数学的に定義しました
計算の結果地球と金星との平均距離は1.14AU(約1億7000万km)火星との平均距離は1
.70AU(約2億5500万km)だったのに対して水星との平均距離は1.04AU(約1億5
500万km)だったことがわかりましたこのことから地球に最も近い惑星は水星であるとStoc
kman氏らは論じています
同時にStockman氏らはPyEphemと呼ばれるPythonライブラリを使用して太陽系
内の8つの惑星すべての位置についてシミュレーションを行い10年間の平均測定距離をPCMでの 惑星が軌道上のどの位置にいるのかという確率分布は一様だと考えられますそこで3人は図bに示さ
れるようなc2上の任意の点(左の円)からc1上のすべての点(右の円群)までの距離の平均を新
しい2惑星間の平均距離として数学的に定義しました
計算の結果地球と金星との平均距離は1.14AU(約1億7000万km)火星との平均距離は1
.70AU(約2億5500万km)だったのに対して水星との平均距離は1.04AU(約1億5
500万km)だったことがわかりましたこのことから地球に最も近い惑星は水星であるとStoc
kman氏らは論じています
同時にStockman氏らはPyEphemと呼ばれるPythonライブラリを使用して太陽系
内の8つの惑星すべての位置についてシミュレーションを行い10年間の平均測定距離をPCMでの 惑星が軌道上のどの位置にいるのかという確率分布は一様だと考えられますそこで3人は図bに示さ
れるようなc2上の任意の点(左の円)からc1上のすべての点(右の円群)までの距離の平均を新
しい2惑星間の平均距離として数学的に定義しました
計算の結果地球と金星との平均距離は1.14AU(約1億7000万km)火星との平均距離は1
.70AU(約2億5500万km)だったのに対して水星との平均距離は1.04AU(約1億5
500万km)だったことがわかりましたこのことから地球に最も近い惑星は水星であるとStoc
kman氏らは論じています
同時にStockman氏らはPyEphemと呼ばれるPythonライブラリを使用して太陽系
内の8つの惑星すべての位置についてシミュレーションを行い10年間の平均測定距離をPCMでの 計算結果と比較しましたシミュレーションを動かしている様子は以下のムービーの6分40秒辺りか
ら見ることができます
以下の表は各惑星間の平均距離を上からシミュレーションによる算出PCMによる算出従来の方法に
よる算出の3つで示したものシミュレーションによって導き出された距離とPCMによって算出され
た距離がほとんど同じであることがよくわかります
さらに3人はこの結果から内側の物体の軌道半径が小さいほど同心円状に移動する物体間の平均距離
は短くなるという推論を展開しています完全に証明されているわけではありませんがこの推論に基づ
けば最も内側を公転する水星はその他すべての惑星にとって最も近い惑星ということになります
3人によるとPCMを用いることで周回する任意の物体の平均距離を素早く見積もることができ例え 計算結果と比較しましたシミュレーションを動かしている様子は以下のムービーの6分40秒辺りか
ら見ることができます
以下の表は各惑星間の平均距離を上からシミュレーションによる算出PCMによる算出従来の方法に
よる算出の3つで示したものシミュレーションによって導き出された距離とPCMによって算出され
た距離がほとんど同じであることがよくわかります
さらに3人はこの結果から内側の物体の軌道半径が小さいほど同心円状に移動する物体間の平均距離
は短くなるという推論を展開しています完全に証明されているわけではありませんがこの推論に基づ
けば最も内側を公転する水星はその他すべての惑星にとって最も近い惑星ということになります
3人によるとPCMを用いることで周回する任意の物体の平均距離を素早く見積もることができ例え /: .:j:f'レ '^ 、 _, `゙ヾ1 : : '、
‖: .:|:} _,.`ミ F'`__ l: : : :゙、
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ヾ1: :i.:ハ:{:: :lへ、__,,,... ...,,,,__/i :!:.|: : : :}:i..| 計算結果と比較しましたシミュレーションを動かしている様子は以下のムービーの6分40秒辺りか
ら見ることができます
以下の表は各惑星間の平均距離を上からシミュレーションによる算出PCMによる算出従来の方法に
よる算出の3つで示したものシミュレーションによって導き出された距離とPCMによって算出され
た距離がほとんど同じであることがよくわかります
さらに3人はこの結果から内側の物体の軌道半径が小さいほど同心円状に移動する物体間の平均距離
は短くなるという推論を展開しています完全に証明されているわけではありませんがこの推論に基づ
けば最も内側を公転する水星はその他すべての惑星にとって最も近い惑星ということになります
3人によるとPCMを用いることで周回する任意の物体の平均距離を素早く見積もることができ例え 計算結果と比較しましたシミュレーションを動かしている様子は以下のムービーの6分40秒辺りか
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た距離がほとんど同じであることがよくわかります
さらに3人はこの結果から内側の物体の軌道半径が小さいほど同心円状に移動する物体間の平均距離
は短くなるという推論を展開しています完全に証明されているわけではありませんがこの推論に基づ
けば最も内側を公転する水星はその他すべての惑星にとって最も近い惑星ということになります
3人によるとPCMを用いることで周回する任意の物体の平均距離を素早く見積もることができ例え 計算結果と比較しましたシミュレーションを動かしている様子は以下のムービーの6分40秒辺りか
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以下の表は各惑星間の平均距離を上からシミュレーションによる算出PCMによる算出従来の方法に
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た距離がほとんど同じであることがよくわかります
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j__.:/⌒ヽ___〕≧=-- |厶|│ 、 みさおは何歳なんだろうな
どう見てもおっさんが付ける名前なんだけどw ば信号強度が距離の2乗に比例して低下する衛星通信網をすみやかに検証するのに役立つとのことい
ずれにせよ少なくとも金星が私たちの最も近い隣人ではないことそして水星がみんなの隣人であるこ
とがわかりましたとStockman氏らは論じました
1969年7月20日ニールアームストロング船長とバズオルドリン操縦士の2人がアポロ11号を
月に着陸させ人類史上初めて月面に降り立ったそれから今年でちょうど50年となる
アポロ宇宙船はその後1972年のアポロ17号まで5回月に着陸し12人の宇宙飛行士が月面に降
り立ったアポロ計画以後人間は月の上に立っていない
アポロ11号が月面に着陸して50年目の2019年は宇宙開発元年になると言われている今年世界
の民間企業がいっせいに月で資源開発競争を始めることはあまり知られていない
イスラエルを皮切りに各国企業が月探査を開始 ば信号強度が距離の2乗に比例して低下する衛星通信網をすみやかに検証するのに役立つとのことい
ずれにせよ少なくとも金星が私たちの最も近い隣人ではないことそして水星がみんなの隣人であるこ
とがわかりましたとStockman氏らは論じました
1969年7月20日ニールアームストロング船長とバズオルドリン操縦士の2人がアポロ11号を
月に着陸させ人類史上初めて月面に降り立ったそれから今年でちょうど50年となる
アポロ宇宙船はその後1972年のアポロ17号まで5回月に着陸し12人の宇宙飛行士が月面に降
り立ったアポロ計画以後人間は月の上に立っていない
アポロ11号が月面に着陸して50年目の2019年は宇宙開発元年になると言われている今年世界
の民間企業がいっせいに月で資源開発競争を始めることはあまり知られていない
イスラエルを皮切りに各国企業が月探査を開始 ば信号強度が距離の2乗に比例して低下する衛星通信網をすみやかに検証するのに役立つとのことい
ずれにせよ少なくとも金星が私たちの最も近い隣人ではないことそして水星がみんなの隣人であるこ
とがわかりましたとStockman氏らは論じました
1969年7月20日ニールアームストロング船長とバズオルドリン操縦士の2人がアポロ11号を
月に着陸させ人類史上初めて月面に降り立ったそれから今年でちょうど50年となる
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り立ったアポロ計画以後人間は月の上に立っていない
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の民間企業がいっせいに月で資源開発競争を始めることはあまり知られていない
イスラエルを皮切りに各国企業が月探査を開始 ば信号強度が距離の2乗に比例して低下する衛星通信網をすみやかに検証するのに役立つとのことい
ずれにせよ少なくとも金星が私たちの最も近い隣人ではないことそして水星がみんなの隣人であるこ
とがわかりましたとStockman氏らは論じました
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り立ったアポロ計画以後人間は月の上に立っていない
アポロ11号が月面に着陸して50年目の2019年は宇宙開発元年になると言われている今年世界
の民間企業がいっせいに月で資源開発競争を始めることはあまり知られていない
イスラエルを皮切りに各国企業が月探査を開始 /: : : : : : : : /: : : : : : : : , ^\ ',: : : : : : :∧: : : : : ,: : :,
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、:〃 : \_j: ハ : : { /マi 爪{: : :',
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Wハ{\: : : :| : : ト / : : : 从{\: : :)
}/り:/}/ ⌒'' _ イ{/): /{ : { }/ 2019年1月中国の国産ロケット長征3号乙によって打ち上げられた中国製の無人探査機嫦娥4号
じょうが4号が月の裏側への着陸に成功した探査機が月の裏側に着陸したのは世界初JAXAはおろ
かNASAやロシアですら成し遂げていなかった快挙だ月の裏側は地球からの距離が遠くいくつもの
課題をクリアしたことになる今中国製のローバー小型車が月の裏側を探査している
そして2月22日にはイスラエルの民間会社スペースILアイエルが開発した月探査ローバーが米国
のスペースXのロケットに載って打ち上げられた4月には民間として初のローバーが月に着陸するこ
とになるこの3月にはインド宇宙当局ISROが続きその後2020年にかけ民間企業の月探査ロー
バーが続々と打ち上がる予定になっている
月面は巨大なビジネス市場
宇宙開発と言うとどんなイメージを持つだろうか堀江貴文さんのロケット計画には現実離れしている 2019年1月中国の国産ロケット長征3号乙によって打ち上げられた中国製の無人探査機嫦娥4号
じょうが4号が月の裏側への着陸に成功した探査機が月の裏側に着陸したのは世界初JAXAはおろ
かNASAやロシアですら成し遂げていなかった快挙だ月の裏側は地球からの距離が遠くいくつもの
課題をクリアしたことになる今中国製のローバー小型車が月の裏側を探査している
そして2月22日にはイスラエルの民間会社スペースILアイエルが開発した月探査ローバーが米国
のスペースXのロケットに載って打ち上げられた4月には民間として初のローバーが月に着陸するこ
とになるこの3月にはインド宇宙当局ISROが続きその後2020年にかけ民間企業の月探査ロー
バーが続々と打ち上がる予定になっている
月面は巨大なビジネス市場
宇宙開発と言うとどんなイメージを持つだろうか堀江貴文さんのロケット計画には現実離れしている 2019年1月中国の国産ロケット長征3号乙によって打ち上げられた中国製の無人探査機嫦娥4号
じょうが4号が月の裏側への着陸に成功した探査機が月の裏側に着陸したのは世界初JAXAはおろ
かNASAやロシアですら成し遂げていなかった快挙だ月の裏側は地球からの距離が遠くいくつもの
課題をクリアしたことになる今中国製のローバー小型車が月の裏側を探査している
そして2月22日にはイスラエルの民間会社スペースILアイエルが開発した月探査ローバーが米国
のスペースXのロケットに載って打ち上げられた4月には民間として初のローバーが月に着陸するこ
とになるこの3月にはインド宇宙当局ISROが続きその後2020年にかけ民間企業の月探査ロー
バーが続々と打ち上がる予定になっている
月面は巨大なビジネス市場
宇宙開発と言うとどんなイメージを持つだろうか堀江貴文さんのロケット計画には現実離れしている 2019年1月中国の国産ロケット長征3号乙によって打ち上げられた中国製の無人探査機嫦娥4号
じょうが4号が月の裏側への着陸に成功した探査機が月の裏側に着陸したのは世界初JAXAはおろ
かNASAやロシアですら成し遂げていなかった快挙だ月の裏側は地球からの距離が遠くいくつもの
課題をクリアしたことになる今中国製のローバー小型車が月の裏側を探査している
そして2月22日にはイスラエルの民間会社スペースILアイエルが開発した月探査ローバーが米国
のスペースXのロケットに載って打ち上げられた4月には民間として初のローバーが月に着陸するこ
とになるこの3月にはインド宇宙当局ISROが続きその後2020年にかけ民間企業の月探査ロー
バーが続々と打ち上がる予定になっている
月面は巨大なビジネス市場
宇宙開発と言うとどんなイメージを持つだろうか堀江貴文さんのロケット計画には現実離れしている と感じるかもしれないまたZOZOの前澤友作さんが月旅行の話には桁外れなドリーマーのようなイ
メージを抱くかもしれない
その思考の背景にはきっと宇宙はとんでもなく遠い世界の話と思いたくなる感覚があるのだと思う宇
宙の話はかっこいいけれどどこか空想ように思えるし宇宙開発はアニメやマンガさらには中二病的な
香りがしなくもないNASAが火星に着陸したとかJAXAがリュウグウの画像を送ってきたとかそ
んなニュースを聞いても政府や科学者が壮大な実験に巨額を費やしているとしか感じられないかもし
れない
しかしそう感じているとしたらその感覚は現実からすでに一回り遅れていることになる世界中の国と
民間企業がこぞって宇宙開発に挑んでいるのはアニメの延長や科学者の夢のためだけではなくなって
きているからだ今まさに宇宙はビジネス市場になろうとしている
宇宙ビジネスの現在の市場規模は38兆円バンクオブアメリカの試算によるとそれが2040年には と感じるかもしれないまたZOZOの前澤友作さんが月旅行の話には桁外れなドリーマーのようなイ
メージを抱くかもしれない
その思考の背景にはきっと宇宙はとんでもなく遠い世界の話と思いたくなる感覚があるのだと思う宇
宙の話はかっこいいけれどどこか空想ように思えるし宇宙開発はアニメやマンガさらには中二病的な
香りがしなくもないNASAが火星に着陸したとかJAXAがリュウグウの画像を送ってきたとかそ
んなニュースを聞いても政府や科学者が壮大な実験に巨額を費やしているとしか感じられないかもし
れない
しかしそう感じているとしたらその感覚は現実からすでに一回り遅れていることになる世界中の国と
民間企業がこぞって宇宙開発に挑んでいるのはアニメの延長や科学者の夢のためだけではなくなって
きているからだ今まさに宇宙はビジネス市場になろうとしている
宇宙ビジネスの現在の市場規模は38兆円バンクオブアメリカの試算によるとそれが2040年には と感じるかもしれないまたZOZOの前澤友作さんが月旅行の話には桁外れなドリーマーのようなイ
メージを抱くかもしれない
その思考の背景にはきっと宇宙はとんでもなく遠い世界の話と思いたくなる感覚があるのだと思う宇
宙の話はかっこいいけれどどこか空想ように思えるし宇宙開発はアニメやマンガさらには中二病的な
香りがしなくもないNASAが火星に着陸したとかJAXAがリュウグウの画像を送ってきたとかそ
んなニュースを聞いても政府や科学者が壮大な実験に巨額を費やしているとしか感じられないかもし
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しかしそう感じているとしたらその感覚は現実からすでに一回り遅れていることになる世界中の国と
民間企業がこぞって宇宙開発に挑んでいるのはアニメの延長や科学者の夢のためだけではなくなって
きているからだ今まさに宇宙はビジネス市場になろうとしている
宇宙ビジネスの現在の市場規模は38兆円バンクオブアメリカの試算によるとそれが2040年には と感じるかもしれないまたZOZOの前澤友作さんが月旅行の話には桁外れなドリーマーのようなイ
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その思考の背景にはきっと宇宙はとんでもなく遠い世界の話と思いたくなる感覚があるのだと思う宇
宙の話はかっこいいけれどどこか空想ように思えるし宇宙開発はアニメやマンガさらには中二病的な
香りがしなくもないNASAが火星に着陸したとかJAXAがリュウグウの画像を送ってきたとかそ
んなニュースを聞いても政府や科学者が壮大な実験に巨額を費やしているとしか感じられないかもし
れない
しかしそう感じているとしたらその感覚は現実からすでに一回り遅れていることになる世界中の国と
民間企業がこぞって宇宙開発に挑んでいるのはアニメの延長や科学者の夢のためだけではなくなって
きているからだ今まさに宇宙はビジネス市場になろうとしている
宇宙ビジネスの現在の市場規模は38兆円バンクオブアメリカの試算によるとそれが2040年には 少なくとも300兆円に膨れ上がる少なくともの理由は後で述べるがこの巨大市場にアメリカロシア
EU中国インドイスラエル等々世界各国の企業が参入を図っている
すでにビジネス分野で先行した人工衛星やロケット開発に加え2019年の宇宙開発元年からは月の
水資源を巡る宇宙資源開発ビジネス競争が始まる
2万4000匹の昆虫を採集生態系におけるピューマの役割を解明
ピューマが大きなエルクアメリカアカシカを仕留めたそこは死の現場であると同時に多様な生命を育
む場にもなる
ピューマはおとなでも体重50キロほど体重300キロにもなるエルクの肉をすべて平らげることな
どできない2018年11月に学術誌Oecologiaに発表された研究によるとその食べ残しに 少なくとも300兆円に膨れ上がる少なくともの理由は後で述べるがこの巨大市場にアメリカロシア
EU中国インドイスラエル等々世界各国の企業が参入を図っている
すでにビジネス分野で先行した人工衛星やロケット開発に加え2019年の宇宙開発元年からは月の
水資源を巡る宇宙資源開発ビジネス競争が始まる
2万4000匹の昆虫を採集生態系におけるピューマの役割を解明
ピューマが大きなエルクアメリカアカシカを仕留めたそこは死の現場であると同時に多様な生命を育
む場にもなる
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どできない2018年11月に学術誌Oecologiaに発表された研究によるとその食べ残しに 少なくとも300兆円に膨れ上がる少なくともの理由は後で述べるがこの巨大市場にアメリカロシア
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すでにビジネス分野で先行した人工衛星やロケット開発に加え2019年の宇宙開発元年からは月の
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ピューマが大きなエルクアメリカアカシカを仕留めたそこは死の現場であると同時に多様な生命を育
む場にもなる
ピューマはおとなでも体重50キロほど体重300キロにもなるエルクの肉をすべて平らげることな
どできない2018年11月に学術誌Oecologiaに発表された研究によるとその食べ残しに 少なくとも300兆円に膨れ上がる少なくともの理由は後で述べるがこの巨大市場にアメリカロシア
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すでにビジネス分野で先行した人工衛星やロケット開発に加え2019年の宇宙開発元年からは月の
水資源を巡る宇宙資源開発ビジネス競争が始まる
2万4000匹の昆虫を採集生態系におけるピューマの役割を解明
ピューマが大きなエルクアメリカアカシカを仕留めたそこは死の現場であると同時に多様な生命を育
む場にもなる
ピューマはおとなでも体重50キロほど体重300キロにもなるエルクの肉をすべて平らげることな
どできない2018年11月に学術誌Oecologiaに発表された研究によるとその食べ残しに は驚くほど多様な生物が集まってくるという
研究チームは2016年米国イエローストーンでピューマが仕留めた獲物に集まってくる甲虫を調査
した食べ残しとなった18頭の死骸のそばに落とし穴式トラップをしかけ集まってくる甲虫を採集そ
こから20メートルほど離れた場所で集めた虫と比較した
わかったのは驚くべき事実だ
死骸がない場所で集まった甲虫が4000匹強だったのに対し死骸のそばでは合計2万匹を超える甲
虫が集まったその半数以上はシデムシ科の1種northern carrion beetleだ
ったが全部で8つの科にまたがる215種もの甲虫が見つかった
今回の論文の共著者であるマークエルブロック氏はこういった場所でどれほど複雑なことが起こって は驚くほど多様な生物が集まってくるという
研究チームは2016年米国イエローストーンでピューマが仕留めた獲物に集まってくる甲虫を調査
した食べ残しとなった18頭の死骸のそばに落とし穴式トラップをしかけ集まってくる甲虫を採集そ
こから20メートルほど離れた場所で集めた虫と比較した
わかったのは驚くべき事実だ
死骸がない場所で集まった甲虫が4000匹強だったのに対し死骸のそばでは合計2万匹を超える甲
虫が集まったその半数以上はシデムシ科の1種northern carrion beetleだ
ったが全部で8つの科にまたがる215種もの甲虫が見つかった
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研究チームは2016年米国イエローストーンでピューマが仕留めた獲物に集まってくる甲虫を調査
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研究チームは2016年米国イエローストーンでピューマが仕留めた獲物に集まってくる甲虫を調査
した食べ残しとなった18頭の死骸のそばに落とし穴式トラップをしかけ集まってくる甲虫を採集そ
こから20メートルほど離れた場所で集めた虫と比較した
わかったのは驚くべき事実だ
死骸がない場所で集まった甲虫が4000匹強だったのに対し死骸のそばでは合計2万匹を超える甲
虫が集まったその半数以上はシデムシ科の1種northern carrion beetleだ
ったが全部で8つの科にまたがる215種もの甲虫が見つかった
今回の論文の共著者であるマークエルブロック氏はこういった場所でどれほど複雑なことが起こって \: / _――――_ _ ` ´/ |:::Y/|
/ / ム-+x、 || 」 -|-l_l- /| |ー―´
___\/| ̄|/l/ V | |Y | .V .| .||. | | /|ー―、
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. . ./ / .V | . |.|. .,,==≡= \| =≡==、、| |. | \ ヽ おいしぃかったー!
/ / Y | ヽ" 〃〃 ′ 〃〃 ゛|/| | ヽ . Y
. | / / |ヽ ゝ.. | ̄ ̄ ̄| |〆 | |. . |
. | | |. |\| | | /z| | | |
Vヽ .| |ノ. ノヽ ハ / /`、| | / /
\\ ___.| . |/ \ `―´ イ. \| |____/ /
ヽ、.___|. .| , -、 、 `ト.―.イ´ 、 _/ . |___/ . |/ ! /:> : ´ : : : : : : : : : : : :`:|:::::::Y⌒Y :::::::/
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乂/ /: : : : :_;斗孑 T  ̄| 下} ̄く― '::::!|::\/!
. `Y´ >イ|´ ヒノ ,乂八 | lノ |\:::::八::::::::;ゝ
. , ´| ./ N /二ミヾ \! 彡二ミヽ ト' | ̄ \
Y / |∧ { 《 fci::。iハ {ci::。i::} 》| リ|\ ハ
. ,′{ 弋 .八 弋::::: c| 弋::::::ツ ノイ|ノ } }
i 爪 | \ゝ'つ¨¨´///////`¨⊂゙ ハ | 爪.リ
八 ! ヽ、__| 八 ,.イ |___ノノ /
ヽ.._`ミ | |> . ‐- . イ: :|: !___. イ
.  ̄∧ |: : { `T冖T´ }: :.| ∧ |::.::.|::.::.::.::.:l::.::.:/|::.::/ |::.::.:l ヽ::.| ⌒',::.l\::.|::.::.::.|::|
|::.::.|::.::.::.::.:|::.:/八:/ ⌒;.::.: | ',:| }ノ ハ::.::.:: |::|
|::.::.|::.::.::.::.:∨:イ / \::| リ ィ坏乃ヽ |::.::.::.|::|
|::.::.|::.::.::.::.:::.∨ ィ坏乃、 ` {::.::.ィハ V::.::.::|::|
|::.::.|::.::.::.::.::.: {∨ {::.:::.ィハ 乂:::少′ノ:.::.:八{
ノ::.:八::.::.::.::.::人{ 乂:::少′ ¨´ /::.:/::.::ゝ
∠::.::.::.::.ヽ::.::.::.::.::.:\ `¨ , ""厶イ\(
ノ::.::.::.::.::.:)ノ八::.\::.> "" /::{.::.〉`
 ̄ ̄ノノハ::.::.::.:\::.> 、 __ ノ 厶八〈
/ ノノ)::ハハト 、 /ヽ
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|:|: : :!: : ∧{: : : :.:.// {: : |\: : : : :、:.:.:|:.:. : : :.: :.:|:.:|:.:. :.:.:|:.}
|:|:. : ',: :{ ヽ: :.:.:.リ ヽ:.:!-‐\:.:.:.:ヽ:.|:.:. : :.:.:.:.:.|:.:|:.:.:.:.:.}:,'
|:ハ:. :.ヽ:.! \:.:.:| 、__/ヽ:ヽ `ー、:.:}!:.:. :.:.:.:.:.:.|:.:!:.:.:.:.//
ヾ ヽ:.:.トlヘゞ=ミ \:{ __ \{ リ:.:.: :.:.:.:.:./:/:.:.:.://
ヽ:ハ:.:} 」_ ト、 >≡≡≦ 、 _/:}:.:.:.:.:.:.:.:/:/:.:.:.:/ '
\ート- ノ⌒、) }テイ:.:.:.:.:.:.〃/:._:;ノ
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〉ヘ ヽ二三) /. イ:.:.:/_. -――-\
{ 丶 ー , < /// ` 、
', ヽ `ー ' \ }´/ ヽ / : :/:./:,.ィ′: : :/: : : : :i :i:.N :ヘ
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.' /:/: :i:7└''''弋、`'''''¬ー'.{_:.| !..:|
ノ:/./ : :|:j. ,。-x, マ>' 、r;ァ‐ ` l! :|
_/:/:‖ : :|:f fk5さ1 、,xk.,_ ‖:l|
/≠´:. ::j! : : |l:ト‘='゚ 似dY1 ‖.:|::、
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,イ// ../ ヽ V:.i : : :ト.リ `'ー‐ 、,__,ノ ./:.|i: : .:}‖
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\:::::込 (^ ^) ノ:::: /イ:::: /
、:::::{〕ト ⌒ . イ:::::::/ 厶イ
\} ⌒ィ | ‐-‐ /Y\V{/ いるのかがよくわかりますまったく知らなかった種を含めあらゆる虫が見つかりましたと語るエルブ
ロック氏は野生のネコ科動物の保護団体パンセラでピューマの保護を統括しておりナショナル ジオ
グラフィックのエクスプローラーでもある
高血圧は脳卒中心不全などの様々な心臓病腎不全などのリスクを増大させ長期的には健康にかなりの
影響があります昼寝は日ごろの疲れや眠気を少しでも解消するには効果的ですが血圧を引き下げるの
にも大きな効果があるとアメリカ心臓病学会が報告しています
平均血圧129.9mmHg平均年齢62歳の男女212人を被験者として実験は行われました被験
者は携帯型の血圧測定器を装着して普段通りに生活しながら血圧脈波伝播速度動脈壁硬化度を測定同
時に昼間の睡眠時間や生活習慣などの調査も行いました いるのかがよくわかりますまったく知らなかった種を含めあらゆる虫が見つかりましたと語るエルブ
ロック氏は野生のネコ科動物の保護団体パンセラでピューマの保護を統括しておりナショナル ジオ
グラフィックのエクスプローラーでもある
高血圧は脳卒中心不全などの様々な心臓病腎不全などのリスクを増大させ長期的には健康にかなりの
影響があります昼寝は日ごろの疲れや眠気を少しでも解消するには効果的ですが血圧を引き下げるの
にも大きな効果があるとアメリカ心臓病学会が報告しています
平均血圧129.9mmHg平均年齢62歳の男女212人を被験者として実験は行われました被験
者は携帯型の血圧測定器を装着して普段通りに生活しながら血圧脈波伝播速度動脈壁硬化度を測定同
時に昼間の睡眠時間や生活習慣などの調査も行いました いるのかがよくわかりますまったく知らなかった種を含めあらゆる虫が見つかりましたと語るエルブ
ロック氏は野生のネコ科動物の保護団体パンセラでピューマの保護を統括しておりナショナル ジオ
グラフィックのエクスプローラーでもある
高血圧は脳卒中心不全などの様々な心臓病腎不全などのリスクを増大させ長期的には健康にかなりの
影響があります昼寝は日ごろの疲れや眠気を少しでも解消するには効果的ですが血圧を引き下げるの
にも大きな効果があるとアメリカ心臓病学会が報告しています
平均血圧129.9mmHg平均年齢62歳の男女212人を被験者として実験は行われました被験
者は携帯型の血圧測定器を装着して普段通りに生活しながら血圧脈波伝播速度動脈壁硬化度を測定同
時に昼間の睡眠時間や生活習慣などの調査も行いました いるのかがよくわかりますまったく知らなかった種を含めあらゆる虫が見つかりましたと語るエルブ
ロック氏は野生のネコ科動物の保護団体パンセラでピューマの保護を統括しておりナショナル ジオ
グラフィックのエクスプローラーでもある
高血圧は脳卒中心不全などの様々な心臓病腎不全などのリスクを増大させ長期的には健康にかなりの
影響があります昼寝は日ごろの疲れや眠気を少しでも解消するには効果的ですが血圧を引き下げるの
にも大きな効果があるとアメリカ心臓病学会が報告しています
平均血圧129.9mmHg平均年齢62歳の男女212人を被験者として実験は行われました被験
者は携帯型の血圧測定器を装着して普段通りに生活しながら血圧脈波伝播速度動脈壁硬化度を測定同
時に昼間の睡眠時間や生活習慣などの調査も行いました 24時間の測定結果から昼寝した人は昼寝していない人に比べて24時間平均の収縮期血圧が平均5
.3mm Hgほど低くなったことがわかりましたこの下がり幅は塩やアルコールの節制時や高血圧
治療薬の少量服用時のものに匹敵するとのことまた1時間昼寝するごとに昼寝後の24時間の間24
時間平均の収縮期血圧が3mmHg低下しましたまた昼寝した人もしていない人も夜間睡眠時には同
程度血圧が下がっており昼寝による血圧降下は確からしいとしています
この研究を行ったギリシャのアスクレペイオン病院で心臓専門医を務めるマノリスカリストラトスさ
んは2mmHgの血圧低下というと一見大したことがないように聞こえますが心臓発作のような心血
管に関連する病気のリスクを10%も引き下げうるほど大きい効果がありますそして何より昼寝はお
金がかかりません何時間も昼寝することは推奨できませんが短い仮眠に罪悪感を感じる必要はありま いるのかがよくわかりますまったく知らなかった種を含めあらゆる虫が見つかりましたと語るエルブ
ロック氏は野生のネコ科動物の保護団体パンセラでピューマの保護を統括しておりナショナル ジオ
グラフィックのエクスプローラーでもある
高血圧は脳卒中心不全などの様々な心臓病腎不全などのリスクを増大させ長期的には健康にかなりの
影響があります昼寝は日ごろの疲れや眠気を少しでも解消するには効果的ですが血圧を引き下げるの
にも大きな効果があるとアメリカ心臓病学会が報告しています
平均血圧129.9mmHg平均年齢62歳の男女212人を被験者として実験は行われました被験
者は携帯型の血圧測定器を装着して普段通りに生活しながら血圧脈波伝播速度動脈壁硬化度を測定同
時に昼間の睡眠時間や生活習慣などの調査も行いました 24時間の測定結果から昼寝した人は昼寝していない人に比べて24時間平均の収縮期血圧が平均5
.3mm Hgほど低くなったことがわかりましたこの下がり幅は塩やアルコールの節制時や高血圧
治療薬の少量服用時のものに匹敵するとのことまた1時間昼寝するごとに昼寝後の24時間の間24
時間平均の収縮期血圧が3mmHg低下しましたまた昼寝した人もしていない人も夜間睡眠時には同
程度血圧が下がっており昼寝による血圧降下は確からしいとしています
この研究を行ったギリシャのアスクレペイオン病院で心臓専門医を務めるマノリスカリストラトスさ
んは2mmHgの血圧低下というと一見大したことがないように聞こえますが心臓発作のような心血
管に関連する病気のリスクを10%も引き下げうるほど大きい効果がありますそして何より昼寝はお
金がかかりません何時間も昼寝することは推奨できませんが短い仮眠に罪悪感を感じる必要はありま 24時間の測定結果から昼寝した人は昼寝していない人に比べて24時間平均の収縮期血圧が平均5
.3mm Hgほど低くなったことがわかりましたこの下がり幅は塩やアルコールの節制時や高血圧
治療薬の少量服用時のものに匹敵するとのことまた1時間昼寝するごとに昼寝後の24時間の間24
時間平均の収縮期血圧が3mmHg低下しましたまた昼寝した人もしていない人も夜間睡眠時には同
程度血圧が下がっており昼寝による血圧降下は確からしいとしています
この研究を行ったギリシャのアスクレペイオン病院で心臓専門医を務めるマノリスカリストラトスさ
んは2mmHgの血圧低下というと一見大したことがないように聞こえますが心臓発作のような心血
管に関連する病気のリスクを10%も引き下げうるほど大きい効果がありますそして何より昼寝はお
金がかかりません何時間も昼寝することは推奨できませんが短い仮眠に罪悪感を感じる必要はありま 24時間の測定結果から昼寝した人は昼寝していない人に比べて24時間平均の収縮期血圧が平均5
.3mm Hgほど低くなったことがわかりましたこの下がり幅は塩やアルコールの節制時や高血圧
治療薬の少量服用時のものに匹敵するとのことまた1時間昼寝するごとに昼寝後の24時間の間24
時間平均の収縮期血圧が3mmHg低下しましたまた昼寝した人もしていない人も夜間睡眠時には同
程度血圧が下がっており昼寝による血圧降下は確からしいとしています
この研究を行ったギリシャのアスクレペイオン病院で心臓専門医を務めるマノリスカリストラトスさ
んは2mmHgの血圧低下というと一見大したことがないように聞こえますが心臓発作のような心血
管に関連する病気のリスクを10%も引き下げうるほど大きい効果がありますそして何より昼寝はお
金がかかりません何時間も昼寝することは推奨できませんが短い仮眠に罪悪感を感じる必要はありま せんと述べています
米Googleは3月14日米国時間円周率の日に合わせ同社のクラウドコンピューティングサービ
スGoogle Cloudを用いて円周率を小数点以下約31兆4000億桁まで計算したことを
発表した2016年に記録されたこれまでの世界記録約22兆4000億桁を9兆桁更新し新たにギ
ネス世界記録に登録された
計算にはGoogle Cloud上の96個のvCPU仮想CPUと1.4テラバイトメモリを用
意してクラスタを構築計算結果の書き込みには1ノード10テラバイトのインスタンスを24個用意
し最大170テラバイトまで利用した
計算は2018年9月22日から始め19年1月21日に終了約111日間計算を続けディスクの読
み込み書き込み量の合計はそれぞれ9ペタバイト9000テラバイト7.95ペタバイトに及んだ せんと述べています
米Googleは3月14日米国時間円周率の日に合わせ同社のクラウドコンピューティングサービ
スGoogle Cloudを用いて円周率を小数点以下約31兆4000億桁まで計算したことを
発表した2016年に記録されたこれまでの世界記録約22兆4000億桁を9兆桁更新し新たにギ
ネス世界記録に登録された
計算にはGoogle Cloud上の96個のvCPU仮想CPUと1.4テラバイトメモリを用
意してクラスタを構築計算結果の書き込みには1ノード10テラバイトのインスタンスを24個用意
し最大170テラバイトまで利用した
計算は2018年9月22日から始め19年1月21日に終了約111日間計算を続けディスクの読
み込み書き込み量の合計はそれぞれ9ペタバイト9000テラバイト7.95ペタバイトに及んだ いるのかがよくわかりますまったく知らなかった種を含めあらゆる虫が見つかりましたと語るエルブ
ロック氏は野生のネコ科動物の保護団体パンセラでピューマの保護を統括しておりナショナル ジオ
グラフィックのエクスプローラーでもある
高血圧は脳卒中心不全などの様々な心臓病腎不全などのリスクを増大させ長期的には健康にかなりの
影響があります昼寝は日ごろの疲れや眠気を少しでも解消するには効果的ですが血圧を引き下げるの
にも大きな効果があるとアメリカ心臓病学会が報告しています
平均血圧129.9mmHg平均年齢62歳の男女212人を被験者として実験は行われました被験
者は携帯型の血圧測定器を装着して普段通りに生活しながら血圧脈波伝播速度動脈壁硬化度を測定同
時に昼間の睡眠時間や生活習慣などの調査も行いました せんと述べています
米Googleは3月14日米国時間円周率の日に合わせ同社のクラウドコンピューティングサービ
スGoogle Cloudを用いて円周率を小数点以下約31兆4000億桁まで計算したことを
発表した2016年に記録されたこれまでの世界記録約22兆4000億桁を9兆桁更新し新たにギ
ネス世界記録に登録された
計算にはGoogle Cloud上の96個のvCPU仮想CPUと1.4テラバイトメモリを用
意してクラスタを構築計算結果の書き込みには1ノード10テラバイトのインスタンスを24個用意
し最大170テラバイトまで利用した
計算は2018年9月22日から始め19年1月21日に終了約111日間計算を続けディスクの読
み込み書き込み量の合計はそれぞれ9ペタバイト9000テラバイト7.95ペタバイトに及んだ せんと述べています
米Googleは3月14日米国時間円周率の日に合わせ同社のクラウドコンピューティングサービ
スGoogle Cloudを用いて円周率を小数点以下約31兆4000億桁まで計算したことを
発表した2016年に記録されたこれまでの世界記録約22兆4000億桁を9兆桁更新し新たにギ
ネス世界記録に登録された
計算にはGoogle Cloud上の96個のvCPU仮想CPUと1.4テラバイトメモリを用
意してクラスタを構築計算結果の書き込みには1ノード10テラバイトのインスタンスを24個用意
し最大170テラバイトまで利用した
計算は2018年9月22日から始め19年1月21日に終了約111日間計算を続けディスクの読
み込み書き込み量の合計はそれぞれ9ペタバイト9000テラバイト7.95ペタバイトに及んだ 11日間の計算の結果小数点以下31兆4159億2653万5897桁まで円周率を計算したと
いう円周率の最初の14桁である3.1415926535897に合わせた
以前の円周率世界記録は16年にピータートルエブさんが達成した22兆4591億5771万83
61桁CPUにXeon E7-8890 v3を4個1.25テラバイトメモリの計算リソースで
約89日間かけて計算した
中国の清華大学薬学院の譚旭Tan Xu氏が率いる研究チームらはこのほどヒト細胞内にある新型
抗HIVエイズウイルスタンパク質PSGL−1を発見し新型抗HIV薬の研究開発に新たな基礎を
提供した研究成果は英科学誌Nature Microbiologyに掲載された 11日間の計算の結果小数点以下31兆4159億2653万5897桁まで円周率を計算したと
いう円周率の最初の14桁である3.1415926535897に合わせた
以前の円周率世界記録は16年にピータートルエブさんが達成した22兆4591億5771万83
61桁CPUにXeon E7-8890 v3を4個1.25テラバイトメモリの計算リソースで
約89日間かけて計算した
中国の清華大学薬学院の譚旭Tan Xu氏が率いる研究チームらはこのほどヒト細胞内にある新型
抗HIVエイズウイルスタンパク質PSGL−1を発見し新型抗HIV薬の研究開発に新たな基礎を
提供した研究成果は英科学誌Nature Microbiologyに掲載された 11日間の計算の結果小数点以下31兆4159億2653万5897桁まで円周率を計算したと
いう円周率の最初の14桁である3.1415926535897に合わせた
以前の円周率世界記録は16年にピータートルエブさんが達成した22兆4591億5771万83
61桁CPUにXeon E7-8890 v3を4個1.25テラバイトメモリの計算リソースで
約89日間かけて計算した
中国の清華大学薬学院の譚旭Tan Xu氏が率いる研究チームらはこのほどヒト細胞内にある新型
抗HIVエイズウイルスタンパク質PSGL−1を発見し新型抗HIV薬の研究開発に新たな基礎を
提供した研究成果は英科学誌Nature Microbiologyに掲載された 11日間の計算の結果小数点以下31兆4159億2653万5897桁まで円周率を計算したと
いう円周率の最初の14桁である3.1415926535897に合わせた
以前の円周率世界記録は16年にピータートルエブさんが達成した22兆4591億5771万83
61桁CPUにXeon E7-8890 v3を4個1.25テラバイトメモリの計算リソースで
約89日間かけて計算した
中国の清華大学薬学院の譚旭Tan Xu氏が率いる研究チームらはこのほどヒト細胞内にある新型
抗HIVエイズウイルスタンパク質PSGL−1を発見し新型抗HIV薬の研究開発に新たな基礎を
提供した研究成果は英科学誌Nature Microbiologyに掲載された この研究には譚旭氏の研究チームや復旦大学の周峰Zhou Feng氏のチーム米ジョージメイソ
ン大学の呉雲涛Wu Yuntao氏のチームらが参加共同チームはタンパク質の高感度質量分析技
術を用いて初代CD4陽性T細胞のHIV感染前後の細胞タンパク質レベルを比較し同定された計1
万4000種類近いタンパク質の中からHIV感染における機能が不明なタンパク質PSGL−1を
発見した
この研究によりPSGL−1が全く新しい抗ウイルスメカニズムを持つ抗HIVタンパク質であるこ
とが初めて発見実証されたこれは抗HIV薬開発の新たな方向性となる可能性がある
カリフォルニア大学サンフランシスコ校の科学者たちがノースカロライナ大学の研究者たちと共同で
世界最大のバーチャル薬理学プラットフォームを開発しプラットフォームを用いて非常に強力な新薬
を同定できることが明らかになりましたこのバーチャル薬理学プラットフォームはこれまで自然で見 この研究には譚旭氏の研究チームや復旦大学の周峰Zhou Feng氏のチーム米ジョージメイソ
ン大学の呉雲涛Wu Yuntao氏のチームらが参加共同チームはタンパク質の高感度質量分析技
術を用いて初代CD4陽性T細胞のHIV感染前後の細胞タンパク質レベルを比較し同定された計1
万4000種類近いタンパク質の中からHIV感染における機能が不明なタンパク質PSGL−1を
発見した
この研究によりPSGL−1が全く新しい抗ウイルスメカニズムを持つ抗HIVタンパク質であるこ
とが初めて発見実証されたこれは抗HIV薬開発の新たな方向性となる可能性がある
カリフォルニア大学サンフランシスコ校の科学者たちがノースカロライナ大学の研究者たちと共同で
世界最大のバーチャル薬理学プラットフォームを開発しプラットフォームを用いて非常に強力な新薬
を同定できることが明らかになりましたこのバーチャル薬理学プラットフォームはこれまで自然で見 この研究には譚旭氏の研究チームや復旦大学の周峰Zhou Feng氏のチーム米ジョージメイソ
ン大学の呉雲涛Wu Yuntao氏のチームらが参加共同チームはタンパク質の高感度質量分析技
術を用いて初代CD4陽性T細胞のHIV感染前後の細胞タンパク質レベルを比較し同定された計1
万4000種類近いタンパク質の中からHIV感染における機能が不明なタンパク質PSGL−1を
発見した
この研究によりPSGL−1が全く新しい抗ウイルスメカニズムを持つ抗HIVタンパク質であるこ
とが初めて発見実証されたこれは抗HIV薬開発の新たな方向性となる可能性がある
カリフォルニア大学サンフランシスコ校の科学者たちがノースカロライナ大学の研究者たちと共同で
世界最大のバーチャル薬理学プラットフォームを開発しプラットフォームを用いて非常に強力な新薬
を同定できることが明らかになりましたこのバーチャル薬理学プラットフォームはこれまで自然で見 この研究には譚旭氏の研究チームや復旦大学の周峰Zhou Feng氏のチーム米ジョージメイソ
ン大学の呉雲涛Wu Yuntao氏のチームらが参加共同チームはタンパク質の高感度質量分析技
術を用いて初代CD4陽性T細胞のHIV感染前後の細胞タンパク質レベルを比較し同定された計1
万4000種類近いタンパク質の中からHIV感染における機能が不明なタンパク質PSGL−1を
発見した
この研究によりPSGL−1が全く新しい抗ウイルスメカニズムを持つ抗HIVタンパク質であるこ
とが初めて発見実証されたこれは抗HIV薬開発の新たな方向性となる可能性がある
カリフォルニア大学サンフランシスコ校の科学者たちがノースカロライナ大学の研究者たちと共同で
世界最大のバーチャル薬理学プラットフォームを開発しプラットフォームを用いて非常に強力な新薬
を同定できることが明らかになりましたこのバーチャル薬理学プラットフォームはこれまで自然で見 つけられず合成もされてこなかったなかった10憶種類以上の仮想分子を含んでおり既存の創薬プロ
セスを劇的に変化させるだけでなく製薬業界にも大きな影響をおよぼす可能性が示唆されています
カリフォルニア大学サンフランシスコ校が開拓した原子スケールの分子イメージング技術およびバー
チャル薬理学の急速な発展により重要な生物学的標的の化学構造を解明し何百万種類もの薬物分子(
薬物治療に応用できる分子)が標的とどのように結合するかを迅速にシミュレートすることが可能と
なりつつありますこれにより物理的に合成したりテストしたりするすることなく効果的な医薬品候補
となる物質の同定が可能となるそうです
研究者たちは存在する可能性のある物分子の数は宇宙に存在する観察可能な原子の数に近づくと推定 つけられず合成もされてこなかったなかった10憶種類以上の仮想分子を含んでおり既存の創薬プロ
セスを劇的に変化させるだけでなく製薬業界にも大きな影響をおよぼす可能性が示唆されています
カリフォルニア大学サンフランシスコ校が開拓した原子スケールの分子イメージング技術およびバー
チャル薬理学の急速な発展により重要な生物学的標的の化学構造を解明し何百万種類もの薬物分子(
薬物治療に応用できる分子)が標的とどのように結合するかを迅速にシミュレートすることが可能と
なりつつありますこれにより物理的に合成したりテストしたりするすることなく効果的な医薬品候補
となる物質の同定が可能となるそうです
研究者たちは存在する可能性のある物分子の数は宇宙に存在する観察可能な原子の数に近づくと推定 つけられず合成もされてこなかったなかった10憶種類以上の仮想分子を含んでおり既存の創薬プロ
セスを劇的に変化させるだけでなく製薬業界にも大きな影響をおよぼす可能性が示唆されています
カリフォルニア大学サンフランシスコ校が開拓した原子スケールの分子イメージング技術およびバー
チャル薬理学の急速な発展により重要な生物学的標的の化学構造を解明し何百万種類もの薬物分子(
薬物治療に応用できる分子)が標的とどのように結合するかを迅速にシミュレートすることが可能と
なりつつありますこれにより物理的に合成したりテストしたりするすることなく効果的な医薬品候補
となる物質の同定が可能となるそうです
研究者たちは存在する可能性のある物分子の数は宇宙に存在する観察可能な原子の数に近づくと推定 つけられず合成もされてこなかったなかった10憶種類以上の仮想分子を含んでおり既存の創薬プロ
セスを劇的に変化させるだけでなく製薬業界にも大きな影響をおよぼす可能性が示唆されています
カリフォルニア大学サンフランシスコ校が開拓した原子スケールの分子イメージング技術およびバー
チャル薬理学の急速な発展により重要な生物学的標的の化学構造を解明し何百万種類もの薬物分子(
薬物治療に応用できる分子)が標的とどのように結合するかを迅速にシミュレートすることが可能と
なりつつありますこれにより物理的に合成したりテストしたりするすることなく効果的な医薬品候補
となる物質の同定が可能となるそうです
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