Month: April 2018

レーティッシュ鉄道Tm2/2 15-26形ディーゼル機関車 – Wikipedia

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索?: “レーティッシュ鉄道Tm2/2 15-26形ディーゼル機関車” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2020年6月) スラバ構内のTm2/2 26 Tm2/2 15 機関換装後で屋根上に消音器が載り、塗装がオレンジ色となっている レーティッシュ鉄道Tm2/2 15-26形ディーゼル機関車(レーティッシュてつどうTm2/2 15-26がたディーゼルきかんしゃ)は、スイスのレーティッシュ鉄道の入換用ディーゼル機関車である。 1957年から1969年にかけてレーティッシュ鉄道の駅構内の入換用としてRACO[1]社の55SA3型および55LA4型をTm2/2形の64 –

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送致 – Wikipedia

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索?: “送致” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2011年3月) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 送致(そうち)とは、ある公的機関が、法令の規定に基づき、取り扱っている案件を処理する権限と責任を別の公的機関に移転する手続をいう。(同種類の機関相互間で送り届ける「移送」に対する。) 送致の例として、司法警察員の検察官に対する事件送致(刑事訴訟法203条、211条、216条、246条本文)がある。マスコミ報道においては、事件が検察官に送致されることを送検(そうけん)と呼びならわしている。このうち、被疑者の身柄を拘束しないで検察官に送致する場合を、特に書類送検と呼んでいる。 警察官は原則として逮捕後48時間以内に検察官に送致手続をとらねばならないが(刑事訴訟法203条)、実際問題として、被疑者の仮眠・食事等の時間や捜査員の労働時間等を考慮し、送致すべき時間を伸ばすべきであるという主張もなされている[1]。 その他[編集] この他の送致の例としては、少年保護手続に関して、検察官の家庭裁判所に対する少年の被疑事件の送致(少年法42条前段)、家庭裁判所による非行少年の少年院送致(少年法24条3項)、児童自立支援施設送致(少年法24条2項)、検察官への送致(いわゆる逆送または検送)(少年法20条1項)などがある。 法令における用例としては、人の扱いを含む場合に送付ではなく送致という文言が使われている状況が存在するが、意味的には送致は送付と同じ意味であるとされている[2]。 法令用語改正要領[3]では、「送致」は、「送付」、「送る」と表記することとされている。 ^ 三國村光陽『犯罪抑止のための憲法・法律改正案』(文芸社)135頁‐139頁 ^

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受容野 – Wikipedia

受容野(じゅようや、英: Receptive field)とは、感覚系のニューロンの神経応答(多くの場合、神経発火)に変化を生じるような刺激が提示される空間の領域のことである。受容野は、聴覚系、体性感覚系、視覚系のニューロンで同定されてきた。 受容野の概念は、感覚系のニューロンのみならず、神経系全体のレベルにまで拡張することができる。多くの感覚受容器の全てがある単一のニューロンとシナプスを作っていたとすると、その細胞のニューロンを構成するのは感覚受容器の受容野全体である。たとえば、網膜神経節細胞の受容野は、それにシナプスを作る光受容器の全体によって構成され、神経節細胞の集団が脳の細胞の受容野を形成していると考えることができる。こうした過程を収斂と呼ぶ。 聴覚系では、受容野は音空間における空間であり、これは音の周波数領域である。ほとんどの研究者は、聴覚的受容野と、哺乳類における蝸牛の有毛細胞のような感覚上皮の領域とを区別して考える。 体性感覚系[編集] 体性感覚系では、受容野は皮膚あるいは器官の一領域である。機械受容器のなかには大きな受容野を持つものもあり、小さな受容野を持つものもある。 大きな受容野は、広範な範囲における変化の検出を可能にするが、知覚における空間的精度は低下する。したがって、指先のように詳細な構造の検出能力が必要な部位では、小さな受容野を持つ機械受容器が密集している。その一方で、背中や足などでは、受容器の数は少なくなり、受容野は大きくなる。大きな受容野を持つ受容器は、”hot spot” つまり受容野の一部(通常は中央で、受容器の直上)に、刺激が最も強い応答を生じる領域を持つ。 視覚系での受容野は、視空間における空間である。たとえば、ある光受容器の受容野は、その細胞の応答を変化する光の全ての視方向からなり、これは円錐形の空間となる。この円錐の頂点はレンズの中心であり、底面は視空間のなかで無限大の面積を持つ。伝統的に、視覚系の受容野は2次元(例えば円形、正方形、四角形など)で表現される。このような受容野は、刺激が細胞を活性化する提示位置のなかで、研究者が刺激を提示したスクリーン上に沿った断面である。視覚野の両眼性ニューロンでは、受容野は無限遠にまでは広がらない。受容野は、観察者からある距離だけ離れた位置にあるか、固視点からある距離だけ離れた位置にある(パナムの融合域を参考)。 受容野を、光がニューロンの応答を変化できる網膜上の領域として表すことも多い。網膜神経節細胞では、網膜のこのような領域は、片方の目の光受容体すなわち錐体と桿体から構成され、これらは双極細胞、水平細胞、アマクリン細胞を経て神経節細胞へ接続する。視覚皮質の両眼性細胞では、双方の目で対応する領域を決定することが必要である。単眼での受容野は、片方の目を閉じて網膜ごとに特定することはできるが、そのニューロンの完全な応答特性は両方の目を開いたときにのみ明らかになる。 ヒューベルとウィーセル[1]は、視覚系のある階層におけるニューロンの受容野は、それよりも下位の階層におけるニューロンからの入力により構成されるという理論を発展させた。このように、小さくて単純な受容野が組み合わさることによって、大きくて複雑な受容野が構成される。後の理論家は、視覚系のある階層におけるニューロンが、それよりも高次の階層のニューロンからフィードバック入力を受けることを取り入れて、こうした単純な階層構造をより発展させた。 受容野は、光受容器から網膜神経節細胞、外側膝状体ニューロン、一次視覚野ニューロン、外線条野ニューロンと、視覚系のあらゆる階層のニューロンについてマッピングされてきた。 網膜神経節細胞[編集] オン中心型とオフ中心型の網膜神経節細胞は、受容野と中心と周辺の光に異なる応答を示す。強い応答であれば発火頻度が高く、弱い応答であれば発火頻度は低く、応答が全くなければ活動電位が生じない。 神経節細胞の受容野は、多くの錐体と桿体から構成され、コントラスト検出が可能であり、オブジェクトのエッジ検出に用いられている。受容野のそれぞれは、中央にある円形の「中心」と、同心円上にそれを取り囲む「周辺」よりなり、それぞれの領域に投影された光は異なる応答を生じる。たとえば、受容野中心への光がある神経節細胞の発火頻度を上げたとすると、周辺への光はその細胞の発火頻度を下げることになる。 双極細胞には「オン中心 (on-center)」と「オフ中心 (off-center)」の2種類がある。オン中心細胞は、受容野の中心に光が落ちると刺激され、周辺に光が落ちると抑制される。オフ中心細胞はその逆の応答を示す。オン中心細胞の受容野中心を刺激すると、「脱分極」が生じ、神経節細胞の発火頻度を上昇させる。周辺を刺激すると「過分極」が生じ、神経節細胞の発火頻度を低下させる。中心と周辺をともに刺激すると、そこそこの応答しか得られない(中心と周辺の相互抑制による)。オフ中心細胞は周辺への刺激により興奮し、中心への刺激により抑制される(図を参照)。

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ハンス・レヴィー – Wikipedia

ハンス・レヴィー(Hans Lewy、1904年10月20日 – 1988年8月23日)は、ユダヤ人のドイツ生まれのアメリカ合衆国の数学者で、偏微分方程式と多変数複素関数に関する業績で著名である[3]。 レヴィーは1904年10月20日に、ドイツのブレスラウ(現在はポーランドのヴロツワフ)に生まれた。時代遅れ[4][5]のため地元のヴロツワフ大学を避けるようアドバイスを受け、ワイマール共和国のハイパーインフレ(英語版)の間、線路の整備の副業[5]で稼ぎながら、ゲッティンゲン大学で勉学を開始した。ゲッティンゲンでは、レヴィーは数学と物理学を学んだ。教師には、マックス・ボルン、リチャード・クーラント、ジェームズ・フランク、ダフィット・ヒルベルト、エドムント・ランダウ、エミー・ネーター、アレクサンダー・オストロウスキー(英語版)がいた。1926年レヴィーは学位を得た。その時、レヴィーと友人であるクルト・オットー・フリードリヒス(英語版)は、クーラントの助手となり、ゲッティンゲンの私講師(privatdozent)となった。有名なCFL条件は、1928年のこの時に由来する[4][5]。 クーラントの推薦で、レヴィーはロックフェラー奨学金を獲得し、その資金で1929年ローマに旅行し、トゥーリオ・レヴィ=チヴィタとフェデリゴ・エンリケス(英語版)と共に代数幾何学を研究し、そして1930年パリに旅行し、ジャック・アダマールのセミナーに参加した。1933年ヒトラーが首相に選ばれた後、ハーバート・ビュースマン(英語版)の勧めによりドイツをまた離れることになった。レヴィーはマドリードにおいて職を紹介されたが、フランシスコ・フランコの下での未来を恐れ、それを断った。レヴィーはイタリアとフランスを再訪問したが、避難外国人学者支援緊急委員会(英語版)の招待とアダマールの援助により、アメリカのブラウン大学の2年間の職を得た。その期間の終わり、レヴィーはカリフォルニア大学バークレー校に移った[4][5]。 第二次世界大戦の間、レヴィーはパイロットの資格を取得したが、アバディーン性能試験場で働いた。レヴィーは1947年、ヘレン・クロスバイ(Helen Crosby)と結婚した[5]。 1950年、レヴィーは忠誠の宣誓に署名するのを拒んで、バークレーを解雇された[5][6][7]。1952年と1953年、レヴィーはハーバード大学とスタンフォード大学で教え[5]、カリフォルニア州最高裁判所の事案であるトルーマン v. アンダーヒル(英語版)により復職した[6][7]。 レヴィーは1972年バークレーを退職し、1973年ミネソタ大学の数学のOrdway Profeffornの一人になった。1988年8月23日バークレーで、レヴィーは死去した[5][6][8]。 レヴィーは偏微分方程式への顕著な貢献で知られている。1957年の2階線型偏微分方程式の有名な例は、驚くべきもので想定外のものであったため、現代解析を重要な方法に形成しただけでなく、全分野が新しい方向へ向かった。この例に基づいて、ルイス・ニーレンバーグとラース・ヘルマンダー等は、その分野の理論と構造に対する重要な変化を概略した。これは多くの解析学者と数学者により主要な発展として受け入れられた。 以下の分野でもレヴィーは業績を残した。非線形双曲型・楕円型方程式に関連する多変数複素関数。1930年代初期の(現在ではソボレフ空間と呼ばれている)波面の初期値問題の良設定。解析データに対するヘルマン・ワイルとヘルマン・ミンコフスキーの古典的な問題の解(元の問題は1949年、ルイス・ニーレンバーグにより博士論文の一部として解かれた)。極小曲面(英語版)の拡張可能性と完全に、あるいは部分的に自由な境界の解析的性質。水力学における水の波面の自由境界問題。そして、「水力学的」観点からの数論の平方剰余の相互法則の証明。 賞と名誉[編集] 1964年、レヴィーは米国科学アカデミーの会員に選出され、アメリカ芸術科学アカデミーの会員にもなった[6]。1972年、アッカデーミア・デイ・リンチェイの外国人会員になった[5]。1979年、スティール賞を[5]、1986年偏微分方程式に対する業績に対してウルフ賞数学部門を受賞した[2]。1986年、ボン大学はレヴィーに名誉学位を授けた[8]。 Publications[編集] デイビット・キンダレレール(英語版)により編集され、レヴィーの最も重要な業績を含んだ選集は2冊の書籍(Kinderlehrer 2002a)と(Kinderlehrer

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セントクレア川 – Wikipedia

セントクレア川下流を航行する五大湖の貨物船、写真はアメリカ合衆国側から対岸のカナダを望む。 セントクレア川(セントクレアがわ、英: St. Clair River)は、長さ40.5マイル (65.2 km)[1]、北アメリカ大陸の中央部でヒューロン湖からセントクレア湖を繋ぐ河川である。カナダ=アメリカ合衆国国境の一部をなし、カナダのオンタリオ州とアメリカ合衆国のミシガン州が両岸にある。五大湖の上流から下流に進む貨物船が航行する水路である五大湖水路の重要な部分である。 セントクレア川は「海峡」と見なす者もおり[2]、ヒューロン湖の南端から南にセントクレア湖の北端を繋いでいる。セントクレア湖に注ぐ地点近くでは幾つかの水路に分岐し、セントクレア・フラットと呼ばれる広いデルタ地帯を形成している。 セントクレア川の長さは40.5マイル (65.2 km) あり[1]、ヒューロン湖の水面とセントクレア湖の水面の高低差5フィート (1.5 m) を流れる。流量は平均約182,000立方フィート/毎秒 (5,200 m3/s), 、水域面積は223,600平方マイル (579,000 km2)

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月刊コミックNORA – Wikipedia

『月刊コミックNORA』(げっかんコミックノーラ)は、学習研究社(現・学研ホールディングス、事業部門は学研パブリッシングに分割)が1986年から1998年にかけて刊行していた少年漫画雑誌。本項では前身である『SFアニメディア』(エスエフアニメディア、1985年から1986年にかけて刊行)と姉妹誌の『CAIN』(カイン)についても記述する(『コミックPocke』については『アニメディア』参照)。 学研はこれ以前にも『どっかんV』(後に改題して『月刊少年チャレンジ』、1982年に休刊)等の漫画雑誌を刊行したことがあるが、「まいっちんぐマチコ先生」(えびはら武司)以外にはこれといったヒット作もなくいずれも短命に終わっていた。 1985年『アニメディア』増刊としてSF漫画を中心とした『SFアニメディア』を刊行。「サイボーグ009 時空間漂流民編」(石ノ森章太郎)が目玉とされた。また、デビューしてから間もなく当時ほとんど無名の長谷川裕一の「マップス」が人気作となる。同作のOVAが企画されるなど軌道に乗り出し、Vol.6まで刊行された後、1986年に『コミックNORA』としてリニューアルし『アニメディア』から独立した漫画雑誌になった。創刊号は1986年9月号。 初期の頃は巻頭掲載作品は毎号100ページ掲載されていた。 判型は少年漫画雑誌で一般的なB5判よりも小さいA5判であり「コンパクトなA5判にみなぎるパワー」というキャッチコピーが使用された。このサイズは幼年漫画雑誌や少女漫画雑誌では多数見受けられるが、この系統の漫画雑誌としては非常に珍しい。当初は隔月刊で、後に月刊化し『月刊コミックNORA』となる。1990年代に入ると少女漫画誌『CAIN』が本誌より分離する形で刊行され、「恋人は守護霊!?」(水縞とおる)など一部の作品はそちらに移籍した。同時期に創刊された少女漫画雑誌『月刊コミックPocke』との2誌の掲載作品の単行本はそれぞれ「ノーラコミックスCAINシリーズ」「ノーラコミックスPockeシリーズ」というレーベル名を使用した。 1996年には『ハイパーNORA』という増刊が刊行されたことがある。 末期は『月刊コミックノーラ』と表題をカタカナにし、メディアミックス企画ものを強化し判型も一般的なB5判にしたがうまくいかず、1998年9月号をもって休刊した。本誌の姉妹誌2誌に関しても『月刊コミックPocke』は1998年8月号、『CAIN』は1998年3月号をもってそれぞれ休刊している。 創刊初期の頃の経緯の関係もあって、SF漫画が多く掲載された。一方で、「おざなりダンジョン」(こやま基夫)のようなファンタジー漫画も多い。また、本誌から『CAIN』が分離したことからも分かるように、少年漫画雑誌でありながら少女漫画的な性格の強い作品も多い。この意味においては後の『月刊少年ガンガン』(スクウェア・エニックス)系列各誌や『月刊コミックブレイド』(マッグガーデン)等の派生誌に近い性格があるともいえる。 表紙には作品名の一覧ではなく作家名の一覧が掲載され、新人作家を育成するという志向も強かった。本誌から(プロ)デビューした漫画家としては渡瀬のぞみ・井原裕士などが挙げられる。うるし原智志はアニメーターとしての経歴はあったが漫画作品を初めて手がけたのは本誌である。 読者プレゼントの景品にテレホンカードが多かったことでも知られる。 1994年の『マップス』本編終了後、発行部数が下落傾向に陥り、バブル期にライバル誌が乱立していたこともあって、商業的に苦戦を強いられる。同作品終了後は“知る人ぞ知る”名作であった『おざなりダンジョン』をほぼ唯一の屋台骨と据えつつ新たなブレイクタイトルを待つも新規読者層の開拓はならず、伏線を回収して完結予定だった『おざなりダンジョン』を延命して第2部(『なおざりダンジョン』)を継がせるも、主人公3人以外の主要人気キャラクターが脱落した事から一気に人気が下がり、最終的にこれが本誌の運命を決める事となった。 傾向としては現在の『月刊少年エース』(角川書店)・『月刊コミック電撃大王』(アスキー・メディアワークス)・『月刊Gファンタジー』(スクウェア・エニックス)などに通じており、本誌休刊後にはこれらの雑誌に移籍した作家も多い。 本誌刊行当時に刊行された単行本は現在では全て絶版となっているが、後に他社から文庫版などが刊行されている作品はいくつかある。「ノーラコミックス」というレーベル名自体は現在でも使用されているが、「NC」をかたどったロゴマークは使われておらず、レーベル内通し番号の体系も本誌刊行当時とは異なる。 主な掲載作家・作品[編集] 本誌(SFアニメディア・月刊コミックNORA)[編集] 上に挙げた「マップス」「おざなりダンジョン」「NERVOUS BREAKDOWN」の3作品はNORAの三大看板といわれていた[要出典]。 CAIN[編集] 青紀やまと「7人のイリア」

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BMW – Wikipedia

この項目では、ドイツの自動車メーカーについて説明しています。 「BNW」とは異なります。 BMW(ビー・エム・ダブリュー、ドイツ語: Bayerische Motoren Werke AG[注釈 1]、バイエルン発動機製造株式会社)は、ドイツのバイエルン州ミュンヘンを拠点とする自動車および自動二輪車、エンジンメーカーである。 他にも、イギリスのロールス・ロイスとMINIの2社を傘下のカー・ブランドとして、BMW MとBMW Motorradを子会社として所有する。本社ビルはエンジンのシリンダーを模した円筒形を4つ組み合わせたような形をしており、フィーアツュリンダー(Vierzylinder)、英語でフォー・シリンダー(Four Cylinder)と呼ばれる。2020年3月より新エンブレムが発表され、そのエンブレムが公式となった。今までのエンブレムは、青と白の2色のバイエルン州の旗をモチーフにされていたが、今回のエンブレムはその白が切り取られ、ボディカラーに合わせることとなった。また、黒縁も無くなり、BMWの表記だけとなった。 読み方について[編集] 1981年の日本法人BMW JAPAN設立により、日本における正式名称は英語読みの「ビー・エム・ダブリュー」となった[注釈 2]。なお、本国ドイツでは「ベー・エム・ヴェー」[注釈 3]と呼ばれており、メーカー公式ページで世界各国のBMWの発音動画を見ることが出来る[7]。以前は日本でもドイツ語読みであったため「ベー・エム・ヴェー」と読む傾向がある。 BMWの二輪車販売法人名「Motorrad」(→BMWモトラッド、wikt:Motorrad)は、日本では「モトラッド」と表記されているが、ドイツ語読みでは 「モト(ア)ラート 」である[8](モトラッドが

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カスタムROM – Wikipedia

カスタムROM(カスタムロム)とは、主にスマートフォンなどにインストールされる、サードパーティによる改変がされたOSの俗称である。Android Open Source Project (AOSP) をベースとしたAndroidのソースコードを書き換えたものが大半を占めており、各スマートフォンメーカー等はこのAOSPをもとに独自のROMを作成している。EMUIやMIUIをベースにしたカスタムROMも存在する。また、一部、Ubuntu Touch等Linuxのソースコードに基づくものもある。 ROMの一覧[編集] これは、Androidやその他の独自のOSのソースで作られたカスタムファームウェア、カスタムROMを表にまとめたものである。このリストには、端末にプリインストールされるOSも含まれている。また、このリストには公式ビルド(有志のボランティアによる資金によって開発されるOSも含む)のみがリストされている。 名前 開発元 開発状態 最終更新 オープンソース 最新リリース Androidバージョン 開発が始まった年 対応する端末 備考 AliOS

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スランヴァイルプール駅 – Wikipedia

スランヴァイルプール駅 有名な駅標識、これと一緒に英語の発音が案内されている。 Llanfairpwll 所在地 イギリスアングルシー島スランヴァイルプールグウィンギル 北緯53度13分16秒 西経4度12分32秒 / 北緯53.221度 西経4.209度 / 53.221; -4.209座標: 北緯53度13分16秒 西経4度12分32秒 / 北緯53.221度 西経4.209度 / 53.221;

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渡辺在綱 – Wikipedia

渡辺 在綱(わたなべ ありつな)は、江戸時代末期の尾張藩の家老。青松葉事件にて処刑された。 渡辺新左衛門家は、徳川十六神将の一人で「槍の半蔵」として著名な渡辺半蔵守綱の弟・渡辺新左衛門政綱に始まる。 初代・政綱は徳川家康の御旗奉行を務め、長篠の戦いで武田方の真田源太左衛門信綱を討ち取るなどの手柄を立てた。 政綱の嫡男・渡辺新左衛門秀綱は家康の命により尾張藩に配属され、その嫡男渡辺若狭守直綱は紀伊和歌山藩徳川家に召し出されて8000石を賜り同藩の家老となったため、秀綱の三男(直綱の実弟)渡辺新左衛門景綱が父・秀綱の家督を継いで尾張藩の御年寄加判を務めた。在綱に至るまで代々、尾張藩重臣の家柄であった。 文政3年(1820年)、尾張藩重臣・渡辺新左衛門維綱の長男として名古屋で誕生した。 弘化2年(1845年)に部屋住みにて尾張藩13代藩主・徳川慶臧に初御目見、300石を賜る。同日御用人となり、700石の足高を受ける。嘉永元年(1848年)、御側御用人となる。嘉永7年(1854年)に米艦黒船が浦賀に再来航した折には、尾張藩警衛隊の隊長として尾張藩邸の隣りの築地の浜御殿に大砲を並べ、尾張藩士を指揮した。 安政6年(1859年)8月27日、御年寄並加判を勤めていた父・維綱死去。在綱が家督2000石を相続。15代藩主・徳川茂徳の信頼を得て、文久元年(1861年)に御側御用人、翌年に御城代並となる。更に文久3年(1863年)に尾張藩御年寄列となり、通称を半十郎から新左衛門に改名する。在綱は自費で仕込み銃・西洋馬具などを購入し、更に私財をなげうって大砲を鋳造した。 元治元年(1864年)第一次長州征討の折には尾張藩士を指揮。御用人千賀与八郎信立、加判滝川又左衛門忠貫と共に、尾張藩としては珍しくオランダ製ゲベール銃やイギリス製ミニエー銃で武装した一隊を指揮して征長総督・徳川慶勝に従って広島まで軍を進めた。同年11月18日、安芸国浅野家家老・浅野右近邸で、徳川慶勝、成瀬隼人正正肥、滝川又左衛門忠貫に並んで国司信濃親相、益田右衛門介親施、福原越後元僴の首実検に列座した。また翌年の第二次長州征討では、在綱は尾張藩の殿軍の隊長として参加した。 同年、渡辺新左衛門家の本家・渡辺半蔵家当主であり尾張藩御年寄加判を務めていた渡辺飛騨守綱倫が禁門の変で長州兵との戦闘で敗れた責任を取って自害。渡辺半蔵家を相続した、まだ1歳にもならない遺児の渡辺半蔵綱聡を、在綱は実質的本家統一者及び後見者として指導した。 尾張藩内佐幕派の領袖と目されていた在綱は、慶応4年(1868年)1月20日、名古屋城二丸御殿向屋敷にて朝命により斬首された(青松葉事件)。討手の新野久太夫は新左衛門家伝家の宝刀・志津三郎兼氏作の刀で介錯した。法名は岳丈、名古屋守綱寺に葬られ、現在墓は名古屋平和公園守綱寺墓地に在る。尾張藩士渡辺新左衛門家は家名断絶となり、家族及び家来は他家預けになった。 在綱には「鉄砲新左」、「青松葉」などという異名があったという。 在綱没後[編集] 尾張藩士渡辺新左衛門家の名跡は、一時的に分家・尾張藩士渡辺九八郎家の渡辺九八郎安綱が継ぐこととなる。在綱の長男で惣領だった渡辺半十郎宏綱は尾張藩重臣織田萬弥信重家に預けられている間に肺結核で死去。明治3年(1870年)に新左衛門家が家名の復活が許されて五十俵の家禄が給与されたとき、在綱二男の渡辺亘が新左衛門家を相続した。渡辺新左衛門家はその後渡辺亘(法名岳源)の長男渡辺莫(法名岳誠)、莫の従兄弟で渡辺新左衛門在綱の四女志やうの三男の渡辺易(法名岳易)、そして易二男の渡辺次郎と続いている。 父:渡辺新左衛門維綱(渡辺新左衛門景綱の直系の子孫。尾張藩の家老(御年寄並加判)を務めた) 母:渡辺源太左衛門豊綱(尾張藩の御年寄加判を務めた)の娘・と志 弟:渡辺源吾(尾張藩士) 甥:渡辺霞亭(本名・渡辺勝、明治時代の小説家として知られる) 室:成瀬半太夫正房(御附家老成瀬隼人正家の筆頭分家で同じく尾張藩重臣、3500石)の娘みつ

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