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			<title>がらくたからくり</title>
			<description>理化学実験室</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>がらくたからくり</title>
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			<description>理化学実験室</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000</link>
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		<item>
			<title>金縛りは医学的に睡眠麻痺という</title>
			<description>恐れる事は無い金縛り現象。落ち込みの必要もありません。睡眠時はリラックスしてますか・&lt;br /&gt;
皆さんは金縛りの経験はありますか、現在の医学では睡眠麻痺と呼ばれ、寝入りばなに全身の脱力が起こり、この状態を自覚的には金縛りにあったような感じとか、体が注に浮くように感じとれ、奇妙な感覚が体験されます。&lt;br /&gt;
　覚醒している時は、人間脳は非合理な事は無意識に否定しますので、このような事は全く起こりませんが、睡眠中はリズムの異常(正確にはレム睡眠の異常)が起きます。睡眠中は人間脳は全く自由になります。&lt;br /&gt;
小脳、中脳は生命維持に関る働きをしていますが、問題は睡眠中でも大脳が働き、睡眠に深さの差がある事です。得てして浅い眠りの時に重要な問題解決のヒントが思いついたり、恐ろしい夢で、うなされたりする事もあります。&lt;br /&gt;
しかし、これは普通の状態では、有りませんので、精神的な害はない。気にし過ぎることが、かえって精神的負担になります。&lt;br /&gt;
実際には供養もまじないも医学的治療も不要です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　ナルコレプシーという病気を持っていれば、この睡眠麻痺が現われることがあります。同時に日中の強い眠気や、突然の脱力(情動脱力発作といいます)があります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
睡眠麻痺はナルコレプシーとは別に起こり得ることが明言されています。&lt;br /&gt;
また、睡眠麻痺は症状の性質上、超自然的な原因だと信じられていることが多く、いろいろな名前で呼ばれている。霊のとりつきも又、睡眠幻覚。科学的にはナンセンス&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
最近、薬物(リタリン)の偽薬がでまわっているらしい。又この薬はうつ病薬指定は解除された。ねむり病に効くらしい。抗うつ剤、インフルエンザ薬(タミフル、リレンザ、シンメトレル)も睡眠時の意識と覚醒時の意識が混乱する。小児使用注意Denkiyakan　でんきやかん &lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://plaza.rakuten.co.jp/denkiyakan/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://plaza.rakuten.co.jp/denkiyakan/&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/15365361.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:41:46 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>がらくたからくり</title>
			<description>３Ｒについて、地方自治体と産廃企業はリサイクルの方法を間違えている。それは市の焼却場では可燃物なら全て焼却処分としている点、以前は廃プラスチックなどは埋め立て処分でした。&lt;br /&gt;
塩化ビニールなど塩素を含むものは、ダイオキシンの元になる筈です。福岡でも産廃企業の焼却煙突から、もくもくと白い煙が出ている。私はこれは間違いだと思う。&lt;br /&gt;
循環型社会を形成するために必要な取り組みであるリデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の頭文字がそれぞれRであることから名付けられた名称です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
・リデュース　廃棄物の発生抑制&lt;br /&gt;
省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
・リユース　　再使用&lt;br /&gt;
一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再使用をする。または、再使用可能な部品を利用する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
・リサイクル　再資源化&lt;br /&gt;
一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用または焼却熱のエネルギーとして利用する。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
プラスチックの原料ナフサ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
原油から精製される分子量の小さい成分でプラスチックの原料物質となるもと。ここから各種モノマー（エチレン、プロピレン、ブタジエン、ベンゼンなど）とガソリンなどが作られる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
熱可塑性プラスチック　加熱すると、軟化して加工できるようになり、冷やすと固化する樹脂をいう。熱可塑性樹脂は線状構造であるため、加熱すると軟化し、冷却すると固化し、これをくりかえすことができる。したがって熱硬化性とちがい不良成形品の再利用化ができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
熱硬化性プラスチック　加熱すると、軟化して加工できるようになるが、そのまま加熱を続けると、化学反応を起こして硬化する樹脂をいう。熱硬化性樹脂は比較的低分子の物質が加熱により高分子量の3次元架橋構造(網状構造)となるもので、一度硬化したあとは加熱しても再び軟化することがない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現在では熱可塑性プラスチック廃材の良質のものはリサイクルチップにして中国に送られる。しかし、悪いもの(単一材料で無いもの、別色チップが混ざったもの)についてメーカーでは廃棄処分されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
既に承知のようにＰＥＴ樹脂のリサイクルが進んだとは、誰も思っていない。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/15365194.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:39:55 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>電磁波加熱の未来</title>
			<description>■マイクロ波加熱 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　物質には、金属のような良導体や抵抗体、絶縁体があります。金属や抵抗体に直流や交流の電圧または電界をかけると、導電電流が流れますが、電子が格子の振動や欠陥などさまざまな障害により散乱を受け発熱します。このエネルギー損失が抵抗性損失です。一方、絶縁体（純粋な誘電体）では、電子は原子あるいは分子内に束縛されているためこのような電流は流れませんが、交番電界をかけることにより発熱します。これは次のように説明されます。&lt;br /&gt;
誘電体物質を構成する各々の原子あるいは分子において、負の電荷（電子）の分布とそれと対をなす正の電荷（正イオン）の分布の中心が偏位 した状態の「電気双極子」は、各々外部から加える電界の向きに応じ向きを揃えようとしますが、周波数が高くなるにつれ追従できなくなり、振動や回転による分子相互の摩擦により発熱します。このエネルギー損失が「誘電損失」です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　この現象を物質の加熱・加温に利用したのが「マイクロ波加熱」です。その最も身近な応用が、一般 家庭に普及している電子レンジ（周波数は2,450MHz）です。発熱の程度は、物質の種類や周波数によって異なります。物質には、外部から電界をかけなくても双極子（「永久双極子」）状態にあるものと、かけた時に示すものとがありますが、マイクロ波帯では前者の物質が対象になり、その代表格が分子構造において高い非対称性を示す「水」です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　水は、マイクロ波をかけた時、エネルギーの吸収、損失が大きく、加熱に理想的な物質です。10GHz付近で吸収が最も大きくなりますが、915MHz帯、2,450MHz帯でも大きな損失を示します。また、塩分濃度の違いにより特性が大きく変わり、水の塩分濃度が増すとマイクロ波の吸収が増え温度もより高くなります。&lt;br /&gt;
マイクロ波エネルギーは物質の内部に侵入して行くと、吸収されると共に強度が弱くなりますが、その浸入の深さは物質の種類や水分の量 により変わり、また周波数に反比例します。そのため、損失の大きい物質をより深く加熱するためには、低い周波数を用いる必要があります。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
装置は、マイクロ波発振器と、加熱物質を設置し照射するための金属壁で囲まれた容器や導波管、アンテナなどの加熱部（「アプリケータ」）から成ります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  マイクロ波加熱の利点 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  熱伝導によらないため熱伝導の悪い物質でも内部まで短時間で加熱でき、時間の大幅節約が可能 &lt;br /&gt;
  エネルギー効率が高い &lt;br /&gt;
  損失の大きい部分の選択的加熱が可能 &lt;br /&gt;
  連続的加熱、均一加熱が可能で生産性と品質の向上が期待できる &lt;br /&gt;
  装置の構成が比較的単純で、電力の制御が容易 &lt;br /&gt;
  外部からの直接的熱供給源が不要なため作業環境が清潔で、省スペース化が可能 &lt;br /&gt;
  離れた場所までエネルギーを損失なく運ぶことが可能などです &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのためこれらの利点を活かし、工業、科学、医事などにおいてさまざまな形で利用されています。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  食品関係では、調理、ベーキング、解凍、濃縮、発泡、乾燥、防黴、殺菌など &lt;br /&gt;
  ゴム・合成樹脂関係では、ゴムの加硫（硬化）や脱硫、発泡成型、重合固化など &lt;br /&gt;
  薬品関係では、粉末薬の乾燥・調合など &lt;br /&gt;
  セラミックス関係では、粉末の乾燥、石膏モールドの乾燥、成型品の乾燥、 フェライトの焼結前の乾燥など &lt;br /&gt;
  木材・紙関係では、乾燥、水分調整、木材の曲げ加工・接着・殺虫など &lt;br /&gt;
  繊維関係では、乾燥、延伸処理、染色における発色など &lt;br /&gt;
  鉄鋼関係では、炉材や鋳型の乾燥など &lt;br /&gt;
  土木・建設関係では、岩盤・海底岩盤・コンクリート建造物の破砕、アスファルトの加熱・溶融・結合など &lt;br /&gt;
  原子力関係では、廃棄物の焼却灰の溶融固化・処理 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
科学分野においては、不用になったサトウキビの茎や稲わらなど繊維物質の糖化、果 物や野菜における酵素の不活性化による品質保存、有害大気汚染物質である&lt;br /&gt;
ベンゼン、トリクロロエチレンなど揮発性有機化合物の処理・回収のための吸着・脱離の制御（通 産省・資源環境技術研究所で研究中）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
発振器としては、工業用加熱には、動作電圧が低い、発振効率が高いなどの点からマグネトロンが適し、2,450MHzが中心に用いられています。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/15365076.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:38:41 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>国立がんセンター中央病院の無駄な設備</title>
			<description>使用不可の「ＭＲＸ手術室」に５億円弱の政府予算が消えている。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2月15日3時3分配信　読売&lt;br /&gt;
　国立がんセンター中央病院（東京）が、巨費を投じて２００５年に設置した最新鋭の手術室がほとんど使われず、実施された手術は３年間で１０件に満たないことが分かった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　磁気共鳴画像（ＭＲＩ）装置などを備え、「手術中に体内の状態を確認できる」のが利点のはずだったが、装置の近くではメスが磁気で引っ張られて手元が狂う恐れがあり、代替器具が高額といった欠陥が露呈した。使い勝手が悪いこの手術室は、検査室に格下げされる見込みだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　この手術室は、体内を鮮明に映し出すことができるＭＲＩやコンピューター断層撮影法（ＣＴ）装置などを備え、「ＭＲＸ手術室」と呼ばれる。国内で初めて導入された。通常の手術室の２・５倍の広さがあり、厚生労働省の産官学共同プロジェクトの一環で０５年夏、同病院９階に完成した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　費用は１０億円以上だが、機器メーカーなどの協力で、国側の負担は５億円弱だった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　当初は週２、３例の手術を行うはずだった。だが、ＭＲＩ装置の近くでは、メスなど金属の器具が磁気で引っ張られる恐れがあり、思わぬトラブルを招きかねない。金属の影響でＭＲＩ画像が乱れることもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　特殊素材の器具導入を検討したが、メスがすぐ切れなくなり、特注すると数千万円かかる。患者が横向き姿勢になる肺がん手術では、体がＭＲＩ装置に入らないことも発覚した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　これまでに行われたのは、手指の腫瘍(しゅよう)を切除する手術など。患者が多い消化器がんや肺がんなどの手術は「ＭＲＩの必要性は高くない」（同病院医師）と、実施されていない。ＭＲＩ装置は、使わなくても磁場が発生し、通常の手術室としての使用も難しい。&lt;br /&gt;
　土屋了介院長は「当面は検査室として使い、将来は手術に活用したい」と話す。だが院内からは、既に「負の遺産」との声も上がっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
将来的にはＸ線ＣＴ、強磁場ＭＲＩよりも使い勝手の良い微弱マイクロウェーブ画像装置が開発されると思う。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/15362977.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:11:30 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>がらくたからくり</title>
			<description>ロシアがやや右よりになってきている。危ない話です。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
AP通信は11日、今月9日にロシア空軍の戦略爆撃機が、太平洋で偵察活動を行っていた米軍の世界最大級の原子力空母ニミッツの上を低空飛行し、米軍の戦闘機と一触即発の状況になった、と米国防省高官の話を引用し報じた。&lt;br /&gt;
　匿名を条件に取材に応じたこの高官は、ロシアのツポレフ95（TU‐95）爆撃機2機が、日本の南方の太平洋上で偵察活動を行っていた空母ニミッツに接近し、これに対しニミッツ側が戦闘攻撃機F/A‐18爆撃機4機を出撃させ、TU‐95を追い払った、と語ったという。&lt;br /&gt;
　TU‐95は「ベア（熊）」というコードネームで知られる。2機のうち1機は、海面から約610メートルの低い高度で空母ニミッツの上空を2回も横切り、もう1機は91キロ離れた地点の上空を旋回していた、と前出の高官は話している。これに対し米軍は、TU‐95がニミッツから800キロの地点まで接近した時点でF/A‐18爆撃機4機を出撃させたという。&lt;br /&gt;
これに先立ち、日本の外務省も9日午前、ロシアのTu‐95爆撃機1機が伊豆諸島南部の孀婦岩上空で3分間にわたって領空を侵犯し、これに対し自衛隊のF‐15戦闘機が出撃し退却させた、と発表した。&lt;br /&gt;
　ロシアの爆撃機の動きを監視していた米軍当局は、計4機のTu‐95が8日夜にウクライナから同時に発進し、うち2機は日本の海岸線に沿って南下、別の2機は東へ向かって、空母ニミッツの船団に接近した、と説明した。ロシアの爆撃機が米軍の空母の上を飛行したのは、2004年1月にTu‐95爆撃機が東海（日本海）で空母キティホークの上を飛行して以来だ、とAP通信は報じた。&lt;br /&gt;
　ロシアの爆撃機のこうした行動は、「冷戦以降では最悪」といわれる米露関係を物語るものとされている。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は今月8日、「（米国が）新たな軍備競争をしかけている。わが国は報復措置を取らざるを得ない状況だ」と述べた。ロシアはミサイル防衛（MD）関連施設をポーランドやチェコに建設しようとしている米国に対し、強く反発してきた。昨年8月からはTu‐95など、核弾頭の搭載が可能な戦略爆撃機による長距離の偵察飛行を行うなど、対抗措置を取ってきた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は１６～２５日にかけて、ドイツ南部ミュンヘン近郊で、短距離ミサイル対応のミサイル防衛（ＭＤ）実験をロシアと共同で実施する。&lt;br /&gt;
あれ、ロシアってヨーロッパの対抗勢力ではないかと記事を読んで見ると、短距離型ＭＤ実験が、チェチェン地方などの武装勢力から露軍基地を守るためにも緊急課題である上、「西側との交流を通じて盗めるモノ（技術）は盗みたい」（ＮＡＴＯ関係筋）ということです。&lt;br /&gt;
昨年までのロシアは、ＭＤ網構築に動く米国に強い不満を示し対抗姿勢をとっていた。&lt;br /&gt;
欧米諸国がクリスマスを祝っていた２５日、２種類の新型大陸間弾道ミサイルの発射実験(シネワ、多弾頭型大陸間弾道ミサイル)を行った。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/15362762.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 20:08:31 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>がらくたからくり</title>
			<description>他のサイトより無断転記しましたが、宜しく&lt;br /&gt;
◆新素材・先端技術◆　プラスチック中の有害金属を定量するための迅速・廉価な分解法の開発&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
　環境省は一般廃プラスチックは埋立から焼却処理に方針替えした。一方EUは電気電子機器について有害金属の使用制限指令を出した。焼却灰を抱え込む自治体や電気電子機器輸出メーカーは大慌てで対応に奔走している。プラスチックには有害金属を含んでいるものもある。一般にプラスチック中の金属の含有量を知るには試料の分解に大変な手間と時間が必要である。本研究では家庭用電子レンジを用いて，たった４分で分解する方法を確立した。混酸を加えレンジで分解し，ホットプレートで酸を追い出せば分解完了である。最も嫌われる鉛，カドミウム，クロムなどが精度良く定量できた。&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
【D3008】　　　　ポリエチレン及び塩化ビニル中の有害金属定量のための迅速分解法&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（千葉大工）  &lt;br /&gt;
　ＥＵでは2006年７月１日以降市場に上がる電気・電子機器に対し、有害物質（水銀、カドミウム、鉛、六価クロム等）の使用を制限し、生産から処分にいたる全ての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険性を最小限にする方向に動いています。&lt;br /&gt;
　電機・電子部品には多くのプラスチックが材料として用いられており、そのプラスチック中に含まれるカドミウムや鉛の量を測定するには、試料を完全に分解し、溶液化した方が定量法の選択肢が広がると同時に、より正確な測定が可能となる。しかし、プラスチックは一般に酸や薬品に強い耐性を持ち、さらに製品化に伴い、様々な添加物が混入するため分解は難しく、現在、迅速かつ簡便な分解法の開発が望まれている。本研究では、1万円台の家庭用電子レンジを用いて塩化ビニルおよびポリエチレン試料を約4分で分解することに成功した。&lt;br /&gt;
試料をPTFE製分解容器にはかりとり、硝酸－硫酸を加えたのち家庭用電子レンジを用いて分解した。次いでホットプレート上で硝酸、二酸化窒素を揮散させ、硫酸溶液とした後、水で定容した。その試料溶液をICP-AESによる測定に供し、カドミウム、クロム、鉛を定量した。&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
　本法をポリエチレン標準物質BCR-861中のカドミウム(21.7 ppm)、クロム(17.7 ppm)の定量に適用したところ認証値とよく一致する分析値が得られ、相対標準偏差は3％以下であった。ポリ塩化ビニル試料中カドミウム(100 ppm)、クロム(150 ppm)、鉛(100 ～ 200 ppm)の分析では、相対標準偏差は３％以下であった。さらに、硫酸を分解に用いても鉛を正確に定量できることを明らかにした。これは従来の定説を覆すものである。市販のポリエチレンもしくは塩化ビニル製品にも適用することができ、１試料あたりの分解時間が４分程度、測定時間を含めても40分と短い。1試料の分析に要する費用は約100円で極めて低コストである。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　この方法は廃棄プラスチックの有害金属を調べる方法なのですが、廃棄プラスチックから燃料油を作る方法と一致します。加水静置分離法。勿論脂肪酸の炭素結合を切る方法としても、有効なので参考の為、残しておきます。強酸を使用しますので、化学の理屈が判った人が作業に就くことと、十分な換気をお忘れなく。一酸化窒素及び笑気ガス、硫化水素が発生する恐れがあります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
産業用の廃棄プラスチック処理装置の簡単な仕組み&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今まで難燃剤入り発泡ウレタン樹脂・ＡＢＳ樹脂・ＰＣ樹脂はダイオキシン発生の危険がある為、そのままでのリサイクルが大変困難であった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
廃棄物として処理の困っている廃食用油の３００度付近における反応性が高いことを利用してこれら樹脂に廃食用油を添加し、熱分解を促進させ無害化中分子化しリサクルすることにより原料重油に有効利用出来る。それを例の接触触媒にて低分子化すれば粘度の低い留分変換できます。苛性ソーダを触媒に添加するのは塩素を取り除く為です。これで原料油に含まれるダイオキシン発生の元(塩素)は少なくなる。残渣としての塩の析出。私は環境エンジニア？いいえ発明家のつもりです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
※家庭用電子レンジは内容物が少ないと反射した電磁波がマグネトロンに戻り、その状態で３０分以上の加熱を続けると、壊れます。連続して使うには高価になりますが、マグネトロン反射が起きない専用のものを使いましょう。&lt;br /&gt;
Denkiyakan　でんきやかん &lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://plaza.rakuten.co.jp/denkiyakan/&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://plaza.rakuten.co.jp/denkiyakan/&lt;/a&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/14698193.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:30:40 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>がらくたからくり</title>
			<description>世界同時株安・逆転は無い。&lt;br /&gt;
［ワシントン　１０日　ロイター］　ブッシュ米大統領は１０日、戻し減税などを盛り込んだ約１５２０億ドルの景気対策法案に１３日に署名すると述べた。&lt;br /&gt;
　１５２０億ドルは日本円で１６兆円余りですが、人口２億８千で割れば５万８千円しかし、納税金額により配分される筈で、庶民には戻りはないでしょう。&lt;br /&gt;
つまり、多くの借金を抱える米国の社会にとって、何も変わらないということです。それどころか米国金融保証会社の問題が次の金融危機につながる可能性があると警告する！&lt;br /&gt;
　取引市場では相変わらず、経済の先行きや金融保証会社の問題を背景に、警戒感の強い状態が続いている。市場の関心は週半ばには中国に向かうと考えられる。&lt;br /&gt;
１年前の旧正月明けも、中国市場が発端の世界的な株売りが起きている。信用収縮不安が根強く買い手不在の中、ヘッジファンドなど海外勢がぜい弱な日本株を売りたたくタイミングを虎視眈々と狙っている。&lt;br /&gt;
　このままでは日本株は日毎に落ちていく。勿論メンツの為に自社株を買い取る事が出来る会社はありません。業界用語で一番底、底が抜けたと言います。残念ながらサイドビジネスは次回に御預けかな？</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/14697895.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:27:48 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>南大門焼失</title>
			<description>韓国警察当局は１１日午前、全焼したソウル市の「南大門」（崇礼門）について、放火と漏電などによる失火の両面から捜査していることを明らかにした。ソウル市の南大門警察署によれば、出火当時の目撃者が３人いるものの、供述内容に食い違いが出ている。韓国メディアは南大門に登っていく不審な男性を見たという目撃証言を伝えているが、周辺に設置された監視カメラ（ＣＣＴＶ）からは確認されていないという。通常、南大門公園管理事務所の職員が午前１０時から午後８時まで周辺に勤務しているが、出火当時は退勤した後だった。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　また、文化財庁や韓国メディアによれば、韓国政府は、０６年に調査した図面を基に、焼失を免れた木材を使って南大門を復元する方針を決めた。復元には少なくとも２年以上の期間が必要で、２００億ウォン（約２２億７０００万円）程度の費用がかかるという。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　一方、李明博次期大統領は１１日午前、火災現場を訪れた。関係者の説明を受けると、「象徴的な場所だけに、国民の心が痛むだろう」と語った。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
消防や警察、韓国メディアなどによれば、出火したのは１０日午後９時前。消防車約４０台などが出動した。一時は鎮火したかに見えたが、二階内部に残った火種が再び広がり、１１日未明には崩落が始まった。朝鮮王朝時代の複雑な木造建築で、放水が内部になかなか届かず、初期消火に失敗。途中から瓦や柱の解体も試みたが、間に合わなかったという。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
重要文化財で有るにもかかわらず、この木造建築物に消火設備が無かったのでしょう。CCTVではなく、スプリンクラーが設置してあれば、防げた火事ではないか、我が国の重要文化財に対して、文化庁は自火報設備、消火設備、避雷設備など防火施設の設置を推進しています。又倒壊樹木や崖崩れ防止の対策など環境保全事業も進められている。又、文化財は、我が国の歴史、文化などの正しい理解に欠く事のできないものであると同時に、将来に向けて文化の向上発展の基礎となるものです。しかしながら世界の趨勢を見渡せば、我が国における文化財建造物の保護は必ずしも十分とはいえません。次世代に継承する為には、より一層の保護と積極的な公開活用が必要なのです。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/14697813.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:27:01 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>自分チョコ</title>
			<description>生チョコのレシピがありましたので、載せておきました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
甘すぎず、ふわーっとしていて後でコーヒーの味わい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
材料（15コ分） &lt;br /&gt;
 チョコレート(クーベルチュールチョコレート) 150g &lt;br /&gt;
ネスレ ミルクメイド （無糖練乳） 70cc &lt;br /&gt;
無塩バター 大さじ2杯 &lt;br /&gt;
ネスカフェ エクセラ （コーヒー） 小さじ1杯 &lt;br /&gt;
ネスレ 本格欧風ココア 適宜 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
作り方　 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1.チョコレートを刻んで耐熱容器に入れ、ネスレミルクメイド （無糖練乳）とバターを加えてレンジで1分加熱します。 &lt;br /&gt;
2.1.にネスカフェエクセラ （コーヒー）を加え、全体がなめらかになるまでよく混ぜます。 &lt;br /&gt;
3.扱いやすい固さになるまで冷蔵庫で冷やし、ティースプーン2本を使って一口大にまとめます。ネスレ本格欧風ココアをまぶして出来上がり。 &lt;br /&gt;
※出来上がり後は必ず冷蔵庫で保存していただき、１週間以内にお召し上がり下さい。また、暖房の効いた室内では溶けやすくなります。ご注意ください。 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
バレンタインチョコの能書き　ヨーロッパなどでは花やケーキ、カードなどを恋人に贈る習慣がある。カードには、&amp;quot;From Your Valentine&amp;quot; と書いたり、&amp;quot;Be My Valentine.&amp;quot; と書いたりもする。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは日本とは違い、女性から男性のみとは限らない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
チョコレートを恋人に贈る習慣は、19世紀後半のイギリスではじまった。キャドバリー社が2代目社長リチャード・キャドバリーが1868年に美しい絵のついた贈答用のチョコレートボックスを発売した。キャドバリーはこれに前後して、ハート型のバレンタインキャンディボックスも発売した。これらのチョコレートボックス等がバレンタインデーの恋人への贈り物に多く使われるようになり、後に他の地域にこの風習が伝わっていった。なお、英語では固形チョコレートはキャンディーの一種として扱われることもあるので、この製品のことを「キャンディボックス」と表記している文献もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本&lt;br /&gt;
女性が男性にチョコレートを贈る習慣は日本で始まったもので、欧米ではみられないといわれるが、英語版wikipediaに「バラ、チョコレート、宝石などの贈り物」という表記があり、外国でもチョコレートを贈るのはごく普通である。ただし、女性から男性へ贈るのみで逆はほとんどない、という点と、贈る物がほぼチョコレートに限定される、という点は、日本のバレンタインデーの特徴である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本でのバレンタインデーとチョコレートとの歴史は、神戸モロゾフ洋菓子店が1936年2月12日に、国内英字雑誌に「バレンタインチョコレート」の広告を出し、1958年2月に伊勢丹新宿本店でメリーチョコレートカムパニーが「バレンタインセール」というキャンペーンを行った。ただどちらにしても、あまり売れなかったようである。伊勢丹でのセールでは、1年目は3日間で板チョコが3枚、カードを含め170円しか売れなかったとの記録がある。ソニー創業者の盛田昭夫は、1968年に自社の関連輸入雑貨専門店がチョコレートを贈ることを流行させようと試みたことをもって「日本のバレンタインデーはうちが作った」としている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現在ではチョコレートの年間消費量の4分の1がこの日に消費されると言われるほどの国民的行事となっている。当初は女性が男性にチョコレートを贈ると同時に愛の告白をする日とされていたが、現在では既に交際中の恋人や、結婚している夫妻の間でも行われるようになり、上司や同僚、ただの友人などの恋愛感情を伴わない相手にもチョコレートを贈る「義理チョコ」という習慣や女性が女性へチョコレートを贈る「友チョコ」という習慣も生まれている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大韓民国・台湾&lt;br /&gt;
大韓民国や台湾などのバレンタインデーでは、日本のようにチョコレート一色ということはないが、日本の影響で、よく贈られるものの一つにチョコレートは挙げられる。しかし、台湾では男性が送り手である場合が多い。台湾には、8月の旧暦7月7日にあたる日にも七夕という「中国のバレンタインデー」と似た行事が行われる。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/14697673.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:25:47 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
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			<title>高病原ウイルスとインフルエンザの変化</title>
			<description>■Ｈ５Ｎ１　インフルエンザウイルスには、大きく分けてＡ、Ｂ、Ｃの３つの型があり、このうちＡ型のウイルスはさらに、ウイルス表面の赤血球凝集素（Ｈ）とノイラミニダーゼ（Ｎ）という２つの物質（糖タンパク）の型により細分化されている。Ｈは１～１６の１６種類、Ｎは１～９の９種類に別れていることから、その１６×９の組み合わせでＡ型ウイルスはＨ１Ｎ１からＨ１６Ｎ９までの最大１４４種類あるとされ、カモなどの水禽類はすべてもっていると考えられている。現在人間に感染するのはソ連型（Ｈ１Ｎ１）と香港型（Ｈ３Ｎ２）。Ｈ５Ｎ１は鳥のみに感染するウイルスと考えられていたが、１９９７年に香港で人への感染事例が確認された。さらに２００３年以降は東南アジアを中心に世界各地で３５０件を超える人への感染例が報告されている。&lt;br /&gt;
　Ｈ５Ｎ１が人への強い感染力を持つ新型に移行するのは、感染した人の体内で突然変異をおこすケースと、香港（Ｈ３Ｎ２）型などの通常の人のインフルエンザにかかった人が、Ｈ５Ｎ１にも同時に感染し、体内でウイルスがまざってしまうケース（交雑）の２つのシナリオが考えられるという。&lt;br /&gt;
こうした懸念を裏付けるかのようにインドネシアでは今年に入って死亡例が増加している。２００５年に同国内で初の死亡例が報告されて以来、わずか３年あまりで死者数は１０３人。しかも、このうち９人は今年に入ってからのわずか１カ月ほどの報告である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
仮に、鳥インフルエンザウイルスが体内で普通のインフルエンザウイルスと混ざってしまうなら、日本の場合、早期に緊急非常事態が発生する。何故なら我が国はインフルエンザに罹る確率が非常に高い。過密地域なのです。最近の情報では2008年第4週のインフルエンザ定点当たり報告数は15.27（患者報告数72,994）と3週連続で増加した。都道府県別では三重県（42.8）、高知県（31.4）、愛知県（31.2）、静岡県（26.5）、石川県（26.0）、香川県（26.0）、宮崎県（25.9）、福井県（25.8）、熊本県（24.6）の順となっている。警報レベルを超えている保健所地域は58箇所（23府県）、注意報レベルのみを超えている保健所地域は289箇所（46都道府県）と共に増加した。&lt;br /&gt;
2007年第36週以降、これまでにインフルエンザウイルスの検出はAH1亜型（Aソ連型）1,328件、AH3亜型（A香港型）101件、B型23件が報告されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　Ｈ５Ｎ１が以前より鳥から人に感染しやすくなったとすると、人から人への感染もその分、成立の機会が増えると考えなければならない。&lt;br /&gt;
中国の南京市では昨年末、鳥インフルエンザで死亡した男性と父親との間に、密接な接触で人人感染が起きた。保健当局が人人感染と認めたのは１カ月以上後で、早期封じ込めの観点から不安が残る。公式確認はされなかったが、パキスタンでも人人感染が疑われるケースがあった。&lt;br /&gt;
インド・西ベンガル州と隣国バングラデシュの鳥の流行も深刻だ。西ベンガル州で３００万羽、バングラデシュでも５０万羽の鶏を殺処分したものの、流行はなかなか収まらない。&lt;br /&gt;
　これまでのところ、人への感染は報告されていないが、バングラデシュでは首都ダッカにまで鳥の感染が拡大しており、西ベンガル州でも１４００万の都市圏人口を持つ州都コルカタへの飛び火が懸念されている。&lt;br /&gt;
０５年まで世界最多の死者を出していたベトナムは家禽の大量殺処分などの思い切った対策が効を奏し、いったん沈静化に成功したが、鳥の流行が再燃し、今年はすでに人の感染・死亡例も報告された。タイでも鶏の再流行が起きている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　感染は、昨年の夏から秋にかけては沈静化していた。しかし、ミャンマーで１２月１４日、人への感染が報告されたほか、エジプトでは同月だけで４人が死亡。世界保健機関（ＷＨＯ）が２００３年以来確定した世界の死者数は２１６人、致死率は６２％にのぼっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　パキスタンのアフガニスタンとの国境付近では、感染した鶏を処分した男性とその家族が集団感染したとみられる事例もあり、ＷＨＯが現地に入り調査中。確定にはいたっていないが、家族が密接に接触する中で、人から人へ感染した可能性が高いとしている。&lt;br /&gt;
これまで、人から人への感染は香港やインドネシア、タイで発生している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
中東通信によると、エジプト保健省は３０日、同国北部マンスーラのエジプト人女性（２５）が鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１型）で同日死亡したと発表した。&lt;br /&gt;
同省によると、昨年２月に国内初の感染例が報告されて以来、４２人目の感染者で、死者は１７人目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ロイター通信によると、パキスタン北西辺境州で１５日までに、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１型）に感染した住民１人が死亡した。&lt;br /&gt;
同国で鳥インフルエンザによる死者が確認されたのは初めて。保健省担当者がロイターに明らかにしたところによると、ほかに数人の感染が確認された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
インドネシア保健省は１１日、ジャワ島西バンテン州の女性（２８）が鳥インフルエンザで死亡したと発表した。インドネシアの死者数は世界最多で、計９２人となった。&lt;br /&gt;
女性は今月１日に発症、１０日に死亡した。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/yanaden2000/14697592.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:24:52 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
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