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ぬれタオルで放射線4割減=宇宙で実験、火星探査に応用も−放医研

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国際宇宙ステーションで宇宙飛行士が浴びる放射線量を減らすため、水を含んだウエットタオルを並べて作った遮蔽(しゃへい)材を、地上で再現したモデル(放射線医学総合研究所提供)
 国際宇宙ステーション(ISS)の宇宙飛行士は1日に0.5〜1ミリシーベルト被ばくするが、放射線医学総合研究所(千葉市)などは27日、ISSにあるウエットタオルで作った遮蔽(しゃへい)材を使った実験で、放射線量を4割近く低減できたと発表した。将来の火星探査では、飛行士の被ばく対策が課題の一つ。実験は有効な遮蔽材の開発に役立ちそうだ。
 ISSでは1日に地上の100倍以上の放射線を浴びるが、ロケットの輸送量には限りがあり、大きな遮蔽材を作るのは難しい。有人火星飛行を目指す米航空宇宙局(NASA)は5月、往復だけで生涯許容限度に近い被ばくをするとの研究結果を公表している。
 放医研の小平聡研究員らは、ロシアなどの研究機関と協力。遮蔽効果に優れる水を多量に含み、ISSに大量にあるウエットタオルに着目した。ロシア人飛行士がISSのロシアモジュール内でタオルの入った包みを積み重ね、幅約70センチ、高さ約150センチの遮蔽材を作った。
 2010年6月から約半年間、放射線量を測定したところ、遮蔽材がない場所が1日0.96ミリシーベルトだったのに対し、ある場所は同0.59ミリシーベルトで約37%減った。(2013/12/27-20:05)(時事ニュース)
 
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何気ない科学ニュースですが、これは結構凄いことだと思います。
放射線を遮蔽する物質としては、まず鉛などの金属、そして水ですね。(他にもありますが)
鉛は非常に重い物質で、宇宙に打ち上げるのは大変です。
水は大量に存在して効力があると思われてきました。原発には(冷却用も兼ねて)大量の水が使われています。
でも塗れタオルでも効果があるとは面白いです。こういうのは「コロンブスの卵」ってやつですね。
国際宇宙ステーションでは一部で水の再利用も行っていますが、かなりの部分を運び込んでいます。日本からは飲料水用に種子島の天然水が「こうのとり」に積まれてH2Bロケットで打ち上げられています。
ロケットエンジンには水素と酸素で燃焼させる方法が主流で、ここからも水が供給されます。
風呂もシャワーも洗濯も出来ませんが、特に水に困っている程ではありません。
 
工夫をすれば、濡れタオル(または同様の物)を使って今より安全な宇宙暮らしが出来るようになります。
火星までの旅行は2030年代にアメリカが本気で実現させようとしています。
片道に半年以上かかって、普通の人が生涯に浴びる放射線と同量の被曝を受けるとされていたのも改善されるでしょう。
月面での生活においても同じです。
さらに原発での作業にも応用できるかもしれません。
 

東芝、植物工場を検討 英原発買収は来月にも最終合意

2013.12.27 23:04 (産経-経済)
 東芝の田中久雄社長は27日、産経新聞のインタビューに応じ、野菜などを栽培する植物工場の開設を検討していることを明らかにした。照明などの自社技術を融合し、農業ビジネスの事業化につなげる狙い。英国の原発事業会社「ニュージェン」の買収に関しては、来年1月にも最終合意し、現地で原子炉3基を建設する方針を示した。
 田中社長は植物工場について「(東芝は)照明や水、空調などの技術を全部持っており、強みを生かしたものができる」と述べた。休眠中の施設の転換などを検討する。
 6月に就任した田中社長は、グループの技術や製品を組み合わせて市場を開拓し、事業を拡大する「創造的成長」を掲げる。植物工場のほか、インフルエンザ感染を簡易に検査できる機器なども来年以降の事業化に向け検討を進めている。
 一方、ニュージェンの買収については、スペインの電力大手に加え、仏電力大手のGDFスエズからもニュージェン株の一部を買い取り、過半数を獲得する方針。ニュージェンが英中部で予定する原発の建設を受注し、2020年代半ばの稼働を目指す。田中社長は「(事業規模は)原発プラントに送電網などを加えると1兆7千億円以上になる」と強調した。
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この産経記事には重要なポイントが2つあります。
東芝は日立と並んで世界に冠たる原子力工学の技術を持っているのですが、技術は常に使って磨いていないと陳腐化します。その意味で素晴らしいニュースです。
ただ日本国内で出来ない点はとても残念です。
 
もうひとつの植物工場も注目ですね。英語で工場はプラントだから、プラント・プラントでしょうか。以前から屋内で水耕栽培する施設はありましたが、このプラントはどういうイメージなんでしょうね。
太陽光の採光に加えて植物に最適な波長の光を補うこと。空気中の炭酸ガス濃度を高水準に管理すること。もとより重要な温度管理は原発施設からの電力エネルギーをふんだんに使うということかもしれないですね。
外界からの微生物侵入(靴・衣服・手指・空気・水などによる)を遮断すれば、農薬は要りません。
採算さえ合えば、限られた面積を工夫次第で何倍にも活かすことができます。
 
先日には光合成を促進する遺伝子技術のニュースもありました。
 
日本の技術はとにかく凄い
「電球から原子炉まで」の東芝頑張れ。
 
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“ポスト京”スパコン開発費計上 100倍の性能…巻き返しに期待

産経新聞 12月25日(水)9時27分配信
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 スーパーコンピューター「京」=神戸市中央区(甘利慈撮影)(写真:産経新聞)
 
 政府が24日に閣議決定した平成26年度予算案には、理化学研究所計算科学研究機構(神戸市)にあるスーパーコンピューター「京」の100倍の性能を持つ次世代スパコンの開発費が初めて盛り込まれた。京は世界のスパコン性能ランキングで一時トップに立ったが、開発競争の激化とともに現在は4位に後退している。“ポスト京”は、京がある神戸の施設に設置される可能性が高いとみられ、関西から始まる巻き返しに期待が高まっている。

 理研計算科学研究機構の平尾公彦機構長は24日、「京の開発で培った経験と、計算機科学の国際的な拠点として得た知見をもとに、全力を挙げて(次世代スパコンの)開発に取り組む」とコメントした。

 次世代スパコンの開発費には12億円の予算が計上された。26年度に基本設計をした上で、仕様を検討、27年度に試作と詳細設計を始め、30年度には製造に乗り出す見通しだ。京を手掛けた理研が主体となって開発にあたる。

 京は23年に稼働をスタート。毎秒約1京(京は1兆の1万倍)回の計算能力を誇り、この年の世界ランキングで1位に立ったが、現在では中国、米国に抜かれて4位に後退。ただ、新薬や自動車の開発などに活用され、開発期間の短縮などに貢献している。

 次世代スパコンでは「エクサ(100京)」級と呼ばれる計算速度を目指す。ただ、米国や中国などのライバルも次世代スパコンの開発を進めている。日本では開発期間の短縮を図るため、「インフラやスタッフが充実している理研に(次世代スパコンを)置くのが妥当」(関係者)とする声が強い。

 26年度予算案では、あらゆる細胞に分化する能力を持つ人工多能性幹細胞(iPS細胞)を中心とした再生医療の研究を進める京都大などを支援する事業費89億円も計上された。次世代スパコンとあわせ、関西発の技術革新が日本の国際競争力強化のカギを握りそうだ。
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スパコンは次代の科学のための投資であり、国の威信でもあります。
忘れもしません、あの暗い3年余を。徹底的に日本を破壊しようとした民主党。
蓮舫も我が子が運動会で一等になったときは嬉しくて、ツイッターに書き込んだそうな。その蓮舫が天皇誕生日の朝に「今日は勤労感謝の日です」と書き込んで慌てて削除した。
誰だって1番は好きです。蓮舫にとっては我が子だけが可愛いかった。
でも多くの国民は日本を愛しているし、スパコンでも必ず1番をとってほしいと思っています。
 
スパコンの進化は留まるところを知りません。「どうせ1番になってもすぐにまた強敵に負けるから無駄だ」という意見が出てくるかもしれませんね。
いいえ、もし越されたらまた挑戦すればいいです。
スポーツの世界だってそうでしょう。高度な技を開発しても、それを上回る技が出てくるから無駄だ、なんて言う人がいたらおかいいですよね。
 
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目指せ世界一の奪還!もう売国奴らにはゴタゴタ言わせない。
 
 

収獲増に期待、光合成促進させる「気孔」拡張に成功 名古屋大

2013.12.24 08:59 (産経)
 名古屋大トランスフォーマティブ生命分子研究所は、遺伝子操作により、植物が光合成に必要な二酸化炭素(CO2)を取り込む表皮上の穴「気孔」を、通常より大きく開かせることに成功したと発表した。光合成が促進され、植物の生産量も増加すると確認。23日に米科学アカデミー紀要電子版に論文を掲載した。
 研究所の木下俊則教授(植物生理学)によると、気孔の開口を制御する世界初の技術で「農作物の収穫増や、バイオ燃料の生産拡大が期待されるほか、CO2削減にも貢献できる可能性がある」としている。
 気孔は一対の「孔辺細胞」でできた口のような形状。光合成では、孔辺細胞の光受容体が太陽光を受け、細胞膜にある「プロトンポンプ」という酵素を活性化。すると外部からカリウムが吸収されて浸透圧が上昇し、水が流入する結果、孔辺細胞が膨張し気孔が開くという。
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こういう方法があったとは驚きですね。
人は食料の大部分を作物から得ています。作物は長年かけて品種改良が行われてきました。しかしこの画期的な新技術を導入することでまだまだ行けます。
食料だけでなく、綿や麻などの繊維、サトウキビからのアルコール製造などにとっても画期的なことになるかもしれません。
 
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同じ葉っぱの面積で生産できる量が増えるということは、早く生産できるということでもあります。
さらに気孔の数を増やす遺伝子とか見つかったら・・・これは凄いことになりますね。
日本の科学の力、凄いです。

災害ロボットコンテスト、日本チームが初日トップ 原発事故を想定

2013.12.21 11:49 (産経)ロボット
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ホースを消火栓につなげる東大発ベンチャーの「SCHAFT」=20日、米フロリダ州ホームステッド(共同)
 
 東京電力福島第1原発事故のような過酷な災害現場を想定してロボットが性能を競い合うコンテストが20日、米国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)が主催し、米フロリダ州で開かれた。ロボットを遠隔操作してカートを運転させたり、がれきを取り除いて消火栓にホースをつなげさせたりする困難な競技。
 各国研究機関や企業など十数チームが参加、日本の東大の研究者によるベンチャー企業が初日の得点でトップに立った。予選上位チームは来年開かれる決勝戦に進み、優勝賞金は200万ドル(約2億円)。
 グーグルに買収された東大発ベンチャー「SCHAFT(シャフト)」が開発した同名のロボットは、身長約1・5メートル。長い腕を駆使して取っ手を回してドアを開け、ホースを消火栓につなげるなど課題を次々にこなして高得点を挙げた。
 未来的デザインが注目された米航空宇宙局(NASA)ジョンソン宇宙センターの「バルキリー」は、バランスがうまく取れずに得点できなかった。(共同)
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例えばアメリカでは、ロボットといえば職場から人間の仕事を奪う存在。暖かい血が流れていない・ヒューマニズムの対極、と言ったイメージが底流にあるらしい。
一方日本には昔から「鉄腕アトム」などがいて、全く違和感のない存在だったといえますね。
 
日本人は精密な物作りを得意としていて、ロボットは人工衛星と並んで各種技術の総合力で限られた大きさに組み上げる最高のマシンです。
 
そもそもロボットの特性って何だろうかというと、
1.単純な繰り返しを正確にできる。(産業用)
2.特殊な環境でも使える。(宇宙、水中など)
3.危険な仕事を任せられる。(軍事、警察など)
4.そして給料要らないし、文句も言わない。
 
だからいろんな分野に合せて特化してきて、形も実に様々。
この動画はJAXAが実際に開発しているロボットの説明です。
宇宙での基本動作の実験は既に成功していますが、この動画の方がわかり易いです。
 
 
 
   国際宇宙ステーションでのロボット実験〜REX-J 運用イメージ
 
 
災害用ロボットは日本は出遅れていましたが、どうやら挽回の様子ですね。元々原子炉関係の技術があったから、日本人の技術の底力をもってすればこの分野も覇権を握ると思います。
あとは軍事用・警察用ロボットです。
特に戦闘用ロボットは大きく遅れているので、早急な着手を望みます。

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