Month: June 2018

ドローン宅配便 – Wikipedia

ドローン宅配便(ドローンたくはいびん)とは、小型の無人飛行機(ドローン)を用いた商品宅配サービスのことである。 2013年12月ネット通販最大手のアメリカ企業のアマゾン・ドット・コムがドローンを使った商品の配送を検討していると公表し、注目を集めた[1]。アメリカ国内では、ドローンを商業目的で屋外利用する場合に連邦航空局(FAA)による特別な許可が必要になる[1]。そのため同社は、2015年3月に連邦航空局から試験飛行の許可をもらい、実用化を目指している[1]。アマゾンに続き、2015年10月26日にはアメリカ小売最大手であるウォルマート・ストアーズが、中国のDJIのドローンを使った商品配送を実施するために連邦航空局に対し屋外での試験飛行許可を申請した、とロイター通信社など複数のアメリカメディアが伝えた[1]。ウォルマート・ストアーズ広報担当者は、ロイター通信社の取材に対して、「アメリカ国民の7割は、全米5,000店舗あるウォルマート店舗から5マイル(約8キロメートル)の圏内に住んでおり、店舗からのドローンによる宅配サービスが実現すれば、需要がある」と話した[1]。ウォルマート社では将来的に商品宅配や物流センターの在庫確認にドローンを活用する構想である[1]。しかし、連邦航空局はドローンでの宅配事業に慎重との見方もあり、実際のサービス開始に向けては、同局と申請企業との間の調整が続くと見られている[1]。さらに同年11月には、IT大手であるグーグルも、2017年には宅配サービスを実現させる目標を示し、「空からの宅配」サービスをめぐり、一段と競争がはげしくなった[2]。2015年11月29日には、アマゾンが開発中の配送用のドローンの映像を公開した[3]。上空の障害物を避けながら飛行でき、飛び続けられる距離は25キロメートルという[3]。高度は最高約120メートルで、約2キログラムまでの商品を30分以内で届けられるという[3]。映像では、ドローンが民家の庭に置かれた着陸用の目印の上に降りる様子も写っていた[3]。アメリカ連邦航空局は、この時点ではドローンの商業利用についての規制をまだ固めていない[3]。アマゾンはこの映像公開に先立つことの同年7月、飛行機などとの衝突を避けるため、空を高度ごとに区分して宅配用の「高速ドローン専用空域」を設定することを提案していた[3]。同社によると、2016年時点ではアメリカ、イギリス、イスラエルでの宅配事業の実証実験が行われているが、同社による日本での実証実験は未定だった[4]。2016年に中国の京東集団は農村部での世界初の商用ドローン配送サービスを開始し[5][6]、2017年8月にはアイスランドの企業アハとイスラエル企業フライトレックスが中国のDJIのドローンを用いて都市部での世界初の商用ドローン配送サービスを開始した[7][8]。世界初の全国規模でのドローン配送サービスはルワンダでアメリカ企業ジップライン・インターナショナル(英語版)が2016年に開始した[9]。 インフラ整備[編集] 国連の専門機関である「国際電気通信連合(ITU)」が「世界無線通信会議」を原則3から4年に1回開いているが、スイス・ジュネーブで開催された会議において、民間で大型無線航空機(ドローン)を人工衛星経由で操縦するための周波数の割り当てが決まったと2015年11月28日付け朝日新聞夕刊が報じた[10]。それまで、人工衛星経由で操縦されるドローンは、各国の軍隊が独自運用する軍用ドローンにほぼ限定されていた[10]。民間に周波数の割り当てが決まったことで、将来、長距離を飛ぶ大型ドローンの商用利用が一気に進む可能性が出てきた[10]。 日本における展開[編集] 千葉市における実用化実験[編集] 千葉市は、2015年10月30日に、「国家戦略特区等における新たな措置に係る提案募集」(内閣府)に対し、幕張新都心地区におけるドローンを使った宅配サービス事業の提案を行った[11]。政府レベルでは、同年11月5日、「未来に向けた官民対話」の第2回会合が総理大臣、主要閣僚と経済3団体のトップや豊田章男・トヨタ自動車会長、ポール・マイズナー・米アマゾン・ドット・コム副社長らが出席して開かれた[12]。この中で安倍首相は「自動走行、ドローン、健康医療は、安全性と利便性を両立できる有望分野だ」と述べ、その場で環境整備の具体策を述べたという[12]。規制緩和を加速させ、企業の研究開発などへの投資を増やし、経済成長につなげるねらいである[12]。ドローンを使った荷物の宅配は、航空法を改正するなどして、実現につなげる考えである[12]。官民の協議会を立上げ、2016年夏までにルールを整える方針である[12]。同年12月15日、政府の国家戦略特区諮問会議において国家戦略特区に千葉市を指定し、ドローンを使った宅配ができるようにすると発表した[13]。千葉市の計画によると、幕張新都心地区のマンションの周辺にドローンの発着場を設け、約10キロメートル離れた物流倉庫から、ドローンで海や川の上を通って荷物を運ぶ[13]。米アマゾンが参入する方針であり、この地域にある物流倉庫を活用する[13]。ドローンを使うことで、配達の時間を短くしたり、人件費を減らしたりできる[13]。また同地区のドラッグストアからマンションの各戸のベランダなどに、ドローンで薬や日用品を届ける計画もある[13]。合わせてテレビ電話で服薬指導を受けて処方薬を買えるように規制を緩め、外に買い物に出にくい高齢者や子育て世代などの利便性を高める[13]。後述改正航空法では、ドローンは高さ150メートル以上や人口集中地では飛行が禁止され、目視による監視も常時求められるが、こうした規制も緩和する[13]。ドローンによる宅配を目指すアマゾンは、米国など複数の国でテスト飛行しているが、事業化には至っていない[13]。アマゾンは2018年までの事業化を目指す[13]。実現すれば世界初となる[13]。熊谷俊人市長が、日本経済新聞の取材に対して明らかにしたところによれば、千葉市は2016年4月から、ドローンによる宅配実現に向けて、官民共同でのプロジェクトチームを立ち上げることになった[14]。プロジェクトチームには楽天やヤマト運輸などドローン宅配便の事業化を検討している企業が参加し、千葉大学発ベンチャーの自立制御システム研究所(千葉市)と組んで、荷物を抱えたドローンが強風の吹く海上でも安定的に飛行できるかどうかなどについて調べる[14]。 千葉市と、楽天をはじめとする物流や通信などの大手企業約10社、さらにドローンの開発・製造を手掛ける「自律制御システム研究所」(千葉市)による官民共同の検討会が、2016年4月11日、プロペラの6つ付いたドローン(バッテリーを除く重さ3キログラム)を使って個人の家に宅配をする実証実験が千葉市美浜区の幕張新都心で行った[4][15]。2019年の実用化を目指すという[4]。 医薬品のドローン宅配[編集] 兵庫県養父市は三井物産と組んでドローンによる医薬品の配送を目指している[16]。患者がテレビ電話などで遠隔診療を受けた後、必要な医薬品を送ることを想定して、同市内で試験飛行を始めた[16]。山間地などに住む住民に利用してもらう考えという[16]。ただし、医療用医薬品の販売は対面に限定されているので、国家戦略特区に指定されている同市は、政府に規制緩和を求めていく予定である[16]。 アメリカの大手製薬企業であるメルクの日本法人であるMSDは、2016年4月6日に、ドローンを使った医薬品配送事業の実用化に向け、日本の大手医薬品卸企業であるアルフレッサ(東京都千代田区)とエアロセンス(東京都文京区)と提携することで合意した[17]。 2020年4月、大分県は、津久見市の離島の無垢島までドローンで医薬品を運ぶ実証実験を行った。全国初のドローンによる一般用医薬品配送システムであった。[18] ANAホールディングス(HD)は2022年度にも、国内でドローン(無人小型機)による物流サービスに乗り出す。ドイツの新興企業が開発したドローンを導入し、全国の離島や山間部に日用品や医薬品を運ぶ。国内航空会社でドローン配送を始めるのは初めてとなる。[19] ゴルフ場における配送サービス[編集] ネット通販大手の楽天は、2016年5月9日から千葉県御宿市内のゴルフ場内での食事やゴルフボールなどの配送サービスを始める[20][21]。高度なドローン開発技術を持つ「自律制御システム研究所」(千葉市)が開発したドローンが用いられる[20][21]。楽天の専用アプリをダウンロードし、ゴルフ場のどこにいるかを入力する[21]。楽天では、他のゴルフ場にも広げた後、この技術をネット通販の商品を過疎地に送るときにも活用するという[21]。 日本郵便株式会社[編集] 2018年(平成30年)11月7日、福島県南相馬市小高区の小高郵便局と浪江町の浪江郵便局間でドローンを使った荷物配送を始めた。ドローンを操縦者が視認せず、補助者による機体監視もない状態で飛行するのは国内初であり将来的には郵便物などの配送を目指す。最高速度は時速54キロで重さ2キロまでの荷物を積み、月に6日間、1日最大2往復で運用する予定。[22] コンビニからドローン配送[編集] 楽天株式会社と株式会社ローソンは、2017年10月31日(火)より「ローソン南相馬小高店」(福島県南相馬市)を拠点に、専用車両による移動販売とドローンによる商品配送を連携させた試験的な取組みを開始した。ドローン配送とコンビニエンスストアの移動販売を連携させた取組みは、日本国内では初めての事例であった。 南相馬市小高区は、東京電力福島第一原発事故の影響による避難指示区域の指定が、2016年7月に解除され、住民の帰還が進み、町としての活気を取り戻し始めているものの、日用品や食品など買い物環境の向上は優先すべき課題となっている。

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温泉ソムリエ – 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?: “温泉ソムリエ” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2018年11月) 温泉ソムリエ(おんせんソムリエ)は、温泉ソムリエ協会(本部:新潟県妙高市)が運営する民間資格である。2002年に赤倉温泉(新潟県妙高市)の旅館経営者・遠間和広の発案により作られた。 講座内容が関連する温浴業界をはじめ、医療従事者、研究機関、芸能人や一般の温泉マニアが多く所有している[1]。2007年には、スギちゃんが芸能界で初の資格取得者となった[2]。 取得要件[編集] 取得には、温泉分析書の読み方や入浴法のなどを受講する温泉ソムリエ認定セミナーに参加する必要がある[1][3]。温泉ソムリエ認定セミナーは、半日の講義を受けて取得できるタイプと、1泊2日で講義と実技を受けて取得するタイプの2種類あるが、温泉ソムリエの認定としては同じものである。 セミナーは主に東京表参道にある新潟県のアンテナショップ「表参道・新潟館ネスパス」にて開催されるが、札幌や名古屋、大阪、福岡など地方都市や日本各地にある著名な温泉地での開催も随時行っている。また2013年よりN-academyの講座の一つとしてオンラインでの講座の受講が可能となっている[4]。 ステップアップライセンスの種別[編集] 温泉ソムリエ協会では温泉ソムリエ認定後、ステップアップセミナーを受講することで上級資格の認定を行っている。また、温泉ソムリエ協会が認定する外部資格を取得することでも、温泉ソムリエマスターを申請することもできる。 星数 ライセンス名 内容・要件 ★★★★★

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アーウィン・M・ジェイコブス – Wikipedia

アーウィン・M・ジェイコブス(Irwin Mark Jacobs、1933年10月18日 – )は、アメリカ合衆国の電気工学者である。クアルコムの共同創業者・元会長であり、ソーク研究所の理事会議長である。 若年期と教育[編集] ジェイコブスはマサチューセッツ州ニューベッドフォードのユダヤ人の家庭に生まれた[3][4][5]。1956年にコーネル大学で電気工学の学士号(Sc.B.)を取得し、マサチューセッツ工科大学(MIT)で電気工学・計算機科学の修士号(Sc.M.)を1957年に、博士号(Sc.D.)を1959年に取得した。博士号の指導教員はエドワード・アーサーズだった。 キャリア[編集] 1959年から1966年までマサチューセッツ工科大学(MIT)で電気工学の助教授・准教授、1966年から1972年までカリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)でコンピュータ科学・工学の教授を務めた。1965年にジョン・ウーゼンクラフト(英語版)との共著でPrinciples of Communication Engineering(通信工学の原理)という教科書を出版し、現在も使用されている。USCDは、彼と妻の名前にちなんで「ジェイコブス工学スクール」を設置した[6]。 1968年、ジェイコブスはアンドリュー・ビタビと共同でリンカビット(英語版)(Linkabit)という会社を設立し、衛星暗号化装置を開発した。この会社は1980年にM/A-COMと合併してM/A-COMリンカビットとなった[6]。 1985年、ジェイコブスは、アンドリュー・ビタビらとともにクアルコム(QUALCOMM)を共同設立した。クアルコムはOmniTRACSシステムを開発した。これは、世界で最も技術的に高度な双方向移動体衛星通信および追跡システムの一つとみなされている。彼は、それ以前の時分割多元接続(TDMA)技術よりも効率的に通信帯域幅を使用するこれらのシステムを開拓した。クアルコムが開発した符号分割多元接続(CDMA)は、GSMとともに北米の次世代携帯電話の規格に採用された。2009年3月3日、ジェイコブスがクアルコムの会長を退任し、後任にその息子のポール・E・ジェイコブス(英語版)が指名されたことが発表された[6]。 ジェイコブスは全米技術アカデミーの会員、IEEEのフェローである[6]。また、シンクタンク・インターアメリカン・ダイアログ(英語版)のメンバーである[7]。ソーク研究所の議長、イスラエル工科大学の国際諮問委員会委員、北京の清華大学経済経営学院の諮問委員、ロサンゼルスの太平洋国際政策評議会(英語版)の理事も務めている[8]。 賞と栄誉[編集] 1954年、ジェイコブスは、ニューヨーク市出身の栄養士でありコーネル大学の卒業生のジョーン・クラインと結婚した[20]。彼らはカリフォルニア州ラホヤに在住し、4人の息子がいる[1]。三男のポール・E・ジェイコブス(英語版)(1962 – )は、2009年3月3日にアーウィンの後を継いでクアルコムのCEOに就任し、2014年3月4日に退任した。四男のジェフ・ジェイコブス(1966 –

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えりも型巡視船 (初代) – Wikipedia

えりも型巡視船(英語: Erimo-class patrol vessel)は、海上保安庁が運用していた巡視船の船級。分類上はPL型、公称船型は改900トン型[3][4]。 海上保安庁では、1954年に運輸省中央気象台(後の気象庁)から旧海軍の海防艦5隻の移籍を受けて、おじか型巡視船として運用してきた。これらのうち、「おじか」と「あつみ」の2隻は中央気象台時代と同様の気象観測に、「さつま」と「つがる」はそのバックアップおよび警備救難に、また居住設備が充実していた「こじま」は主として海上保安大学校の練習船として用いられていた[5]。 しかしこれらの海防艦はいずれも老朽であり、戦時急造艦でもあったことから、更新が必要とされていた。まず、特に過酷な海況に対処しなければならない気象観測船2隻の更新として、昭和36・37年度予算でのじま型2隻が建造された。続いて、昭和39・40年度予算で、練習船以外の2隻の代船が計画された。これによって建造されたのが本型である[3][4]。 本型は、気象観測を主任務として設計されたのじま型をもとに、警備救難を主任務とするように発展させたものである。排水量はタイプシップと同程度であるが、主機関が85パーセントの出力で運転している際に18ノット以上の速力を維持できるよう、船体を7メートル延長する一方で深さ・吃水とも0.2メートル減じた。また下甲板前部に便乗者室と医務室を配置して救難体制を充実させたが[4]、これはソ連抑留者引き取りも考慮したものであった[3]。 なおネームシップは北方配備が予定されていたことから、船体を耐氷構造とするとともに、着氷による重心上昇・復原力低下を避けるため、排水量の13パーセントの容量をもつバラストタンクを設けて、重心降下を図った。一方、2番船「さつま」は南方配備が予定されていたことから、船体の耐氷構造化やバラストタンクの搭載、居室の防滴工事をいずれも省くかわりに、公室冷房が施された。なお2隻ともに、船体内部に減揺水槽を備えていた[3][4]。 主機関は、出力2,400馬力の三井-B&W 635V2BU45ディーゼルエンジンを2基搭載した。これは海上保安庁の巡視船が2サイクル機関を搭載した稀有な例であった[2]。巡視船として初めて、機関区画に機関操縦室を設けており、ここに主機操縦盤や補器制御表示盤、主発電機・蒸気発生器・舵取機などの警報・計器類が配置された。なお副発電機は自動危急停止装置を備えており、無監視運転が建前であった[3]。 タイプシップは主に定点観測と海難救助に従事していたことから非武装であったが、上記の経緯より、本型は領海警備を主任務としたことから、前任の海防艦型巡視船と同様、3インチ単装緩射砲と20mm単装機銃を搭載した。ただし3インチ砲については、旧式化にともなって、運用の最終期には撤去されていた[6]。 同型船一覧[編集] 参考文献[編集]

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ゲートウェイ – 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?: “ゲートウェイ” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2014年6月) この項目では、ネットワーク機器について説明しています。その他の用法については「ゲートウェイ (曖昧さ回避)」をご覧ください。 ゲートウェイ (gateway) は、コンピュータネットワークをプロトコルの異なるネットワークと接続するためのネットワークノードである。 プロトコル変換またはマッピングのゲートウェイはプロトコルを変換して異なるネットワークプロトコル技術を用いたネットワークを相互接続する。 ハードウェアとしてのゲートウェイは、プロトコルトランスレータ、インピーダンス整合器、通信レートコンバータ、障害アイソレータなどのほかに、必要に応じてシステムの互換性を保つためのシグナル変換器を搭載する。またお互いのネットワーク間で相互に受け入れ可能なアドミニストレーティブディスタンスの確立を要求する。専用機器である以外に、ゲートウェイの役割をするように設定されたコンピュータであることもある。具体例としてデフォルトゲートウェイがある。ルータはゲートウェイの特殊な例である。 OSI参照モデルのあらゆる階層で使用できるゲートウェイはプロトコルコンバータとも呼ばれる。ゲートウェイの機能はルータやネットワークスイッチよりもより複雑である。例えば、ゲートウェイはプロトコルスタックの変換を行わなければならない。 ゲートウェイはOSI参照モデルの7階層すべてにおいて機能する。ゲートウェイの主な役割は、コンピュータネットワーク間のプロトコル変換である。ルータは同様のプロトコルを用いたネットワークだけを越えてパケットを転送、受信、中継する。一方ゲートウェイは、あるプロトコル形式(例えばAppleTalk)のパケットを受信でき、転送する前に他のプロトコル(例えばTCP/IP)に変換できる。ゲートウェイはハードとソフトのいずれかまたは両方の形で実装できるが、一般的にはルータにソフトウェアとして組み込まれる。ゲートウェイはルータに接続されている各ネットワークが使用するプロトコルをサポートしなければならない。ゲートウェイはブリッジやスイッチや(ゲートウェイ機能のない)ルータよりも遅い。 ゲートウェイは、別のコンピュータネットワークへの入り口となるネットワーク拠点である。インターネットにおいては、ネットワークノード(通信機器)や中継地点は、ゲートウェイやホスト(エンドポイント)ノードとなりうる。ネットワーク間を接続する機器がゲートウェイであるのに対し、インターネット利用者のコンピュータや、WEBページを提供するコンピュータはいずれもホストノードである。例えば、社内のネットワーク間の通信負荷をコントロールするコンピュータや、ISPでユーザをインターネットに接続するためのコンピュータは、ゲートウェイノードである。 企業のネットワークでは、ゲートウェイとして機能するサーバは、プロキシサーバやファイアウォールとしても機能することが多い。ゲートウェイは多くの場合、パケットの宛先を把握しているルータや、ゲートウェイ内外のパケット経路を把握するスイッチと共に構成される。

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繡州 – Wikipedia

繡州(しゅうしゅう)は、中国にかつて存在した州。唐代から北宋初年にかけて、現在の広西チワン族自治区貴港市南東部に設置された。 621年(武徳4年)、唐により隋の鬱林郡阿林県に林州が置かれた。林州は常林・阿林・皇化・帰誠・羅繡・盧越などの県を管轄した。623年(武徳6年)、林州は繡州と改称された。742年(天宝元年)、繡州は常林郡と改称された。758年(乾元元年)、常林郡は繡州の称にもどされた。繡州は嶺南道の桂管十五州に属し、常林・阿林・羅繡の3県を管轄した[1]。 972年(開宝5年)、北宋により繡州は廃止された。常林・阿林・羅繡・欣道・渭竜の5県が廃止され、容州の普寧県に編入された[2]。 ^ 『旧唐書』地理志四 ^ 『宋会要輯稿』方域七 表 話 編 歴 唐朝の行政区分 (740年 開元28年) 京畿関内道 京兆府 華州 同州 坊州 丹州

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免疫応答 – Wikipedia

この項目では、免疫学的な外来侵入者に対する免疫反応について説明しています。整形外科における体内異物による症状については「体内異物免疫反応」をご覧ください。 免疫応答(めんえきおうとう、英: immune response)は免疫反応とも呼ばれ、外来の侵入者から身を守る目的で、生体内で起こる反応である。これらの侵入者には、ウイルス、細菌、寄生虫、真菌などの多種多様な微生物が含まれ、体内から排除されないと宿主生物の健康に深刻な問題を引き起こす可能性がある[1]。免疫応答には、病原体から身を守るために協働する自然免疫応答と適応免疫応答(獲得免疫応答とも)の2つの異なる側面がある。 自然免疫応答とは、侵入者に対する体の最初の反応で、どのような種類の病原体に対しても非特異的かつ迅速に反応することが知られている。自然免疫応答の構成要素には、皮膚や粘膜などの物理的な障壁、好中球、マクロファージ、単球などの免疫細胞、サイトカインや補体などの可溶性因子などがある[2]。 適応免疫応答は、特定の抗原に対する身体の免疫応答であり、そのため、関与する成分を活性化するのに時間がかかる。適応免疫応答には、樹状細胞、T細胞、B細胞などの細胞のほか、抗原と直接相互作用する抗体(免疫グロブリンとして知られている)が含まれており、侵入者に対する強力な反応には非常に重要な要素となる[1]。 生物が特定の抗原と最初に接触すると、病原体から身を守る活性化細胞であるエフェクターT細胞とB細胞が産生される。これらのエフェクター細胞が初めての暴露の結果として産生されることを一次免疫応答と呼ぶ。メモリーT細胞やメモリーB細胞もまた、同じ病原体が再び生体内に侵入した場合に産生される。もし生物が同じ病原体に再曝露された場合、二次免疫応答が起こり、最初の曝露からのメモリー細胞のおかげで、免疫系は迅速かつ強力に反応することができるようになる[3]。ワクチンは、一次免疫応答を引き起こすために、弱体化、死滅、または断片化した微生物を導入する。これは、実際の病原体への暴露が起こった場合に、体が二次免疫応答に頼って迅速に病原体から身を守ることができるようにするためである[4]。 グラム陰性菌の侵入に対する自然免疫応答 自然免疫応答(英: innate immune response)は、外来の侵入者に対する生物の最初の反応である。この免疫応答は、多くの異なる種に渡って進化的に保存されており、すべての多細胞生物は自然免疫応答の何らかのバリエーションを持っている[5]。自然免疫系は、皮膚や粘膜などの物理的な障壁、好中球、マクロファージ、単球などのさまざまな細胞型、サイトカインや補体などの可溶性因子で構成されている[2]。適応免疫応答とは対照的に、自然免疫応答は、特定の外来侵入者に特異的ではなく、その結果、病原体を体から排除するために迅速に働く。 病原体は、パターン認識受容体(PRR)を介して認識および検出される。これらの受容体は、マクロファージの表面にある構造であり、外来の侵入者と結合し、免疫細胞内で細胞シグナル伝達を開始することができる。具体的には、PRRは、病原体の不可欠な構造的構成要素である病原体関連分子パターン(PAMP)を識別する。PAMPの例としては、ペプチドグリカン細胞壁やリポ多糖(LPS)などがあり、これらはいずれも細菌の必須成分であり、多くの異なる細菌種に渡って進化的に保存されている[6]。 異質な病原体が物理的障壁を迂回して生物に侵入すると、マクロファージ上のPRRは特定のPAMPを認識して結合する。この結合により、シグナル伝達経路が活性化され、転写因子NF-κBがマクロファージの核に入り、IL-8、IL-1、およびTNFαのようなさまざまなサイトカインの転写と最終的な分泌が開始される[5]。これらのサイトカインの放出は、血管から感染組織への好中球の侵入に必要である。好中球がマクロファージと同様に組織に入ると、好中球は貪食して病原体や微生物を殺すことができる。 自然免疫システムのもう一つの構成要素である補体は、異なる方法で活性化される3つの経路から構成されている。古典的な経路は、IgGまたはIgMが病原体細胞膜または抗原結合抗体のいずれかで標的抗原に結合したときに活性化される。代替経路は、ウイルス、真菌、細菌、寄生虫などの異物表面によって活性化され、C3のティックオーバー(tickover)による自己活性化が可能である。レクチン経路は、マンノース結合レクチン(MBL)またはフィコリン(別名、特異的パターン認識受容体)が、酵母、細菌、寄生虫、ウイルスなどの侵入微生物の表面上の病原体関連分子パターンに結合するときに活性化される[7]。3つの経路のそれぞれは、1つの経路が機能しなくなったり、外来の侵入者がこれらの経路のいずれかを回避できた場合でも、補体が機能することを保証する[5]。経路の活性化はそれぞれ異なっているが、補体系の全体的な役割は、病原体をオプソニン化し、感染と闘うために役立つ一連の炎症反応を誘発することである。 共刺激リガンド/受容体結合に伴うMHCペプチドの提示 適応免疫応答(英: adaptive immune response)は、身体の第二の防衛線である。適応免疫系の細胞は非常に特異的である。なぜなら、B細胞とT細胞は初期の発達段階で、特定の抗原のみに特異的な抗原受容体を発達させるからである。これは、B細胞とT細胞の活性化にとって極めて重要なことである。B細胞およびT細胞は非常に危険な細胞であり、厳密な活性化プロセスを経ずに攻撃することができれば、欠陥のあるB細胞またはT細胞は宿主自身の健康な細胞を駆除し始める可能性がある[8]。ナイーブヘルパーT細胞の活性化は、抗原提示細胞(APC)が細胞表面のMHCクラスII分子を介して外来抗原を提示するときに起こる。これらのAPCは、MHCクラスIIだけでなく、ヘルパーT細胞上の共刺激受容体によって認識される共刺激リガンドを特別に備えている樹状細胞、B細胞、およびマクロファージが含まれる。共刺激分子がなければ、適応免疫応答は非効率的であり、T細胞はアレルギー性になる。いくつかのT細胞サブグループは、プロフェッショナルなAPCによって活性化することができ、各T細胞はそれぞれの固有の微生物病原体に対処するために特別に装備されている。活性化されたT細胞のタイプと生成される応答のタイプは、APCが最初に抗原に遭遇した状況に部分的に依存する[9]。ヘルパーT細胞が活性化されると、リンパ節内のナイーブB細胞を活性化することができる。しかし、B細胞の活性化は2段階のプロセスである。まず、特定のB細胞に特異的なIgM抗体とIgD抗体であるB細胞受容体は、抗原に結合しなければならず、その結果、抗原がB細胞のMHCクラスII分子上に提示されるように内部処理が行われる。これが起こると、MHCに結合した抗原を識別できるTヘルパー細胞がその共刺激分子と相互作用し、B細胞を活性化する。その結果、B細胞は形質細胞となり、侵入者に対してオプソニンとして作用する抗体を分泌するようになる。

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ジョニー吉長 – Wikipedia

ジョニー 吉長(ジョニー よしなが、本名:吉長 信喜(よしなが のぶき)、1949年3月21日 – 2012年6月4日)は、日本のドラマー。福岡県小倉市(現北九州市小倉北区または小倉南区)出身。 元妻は歌手の金子マリ(1999年離婚)であり、金子マリと結婚していた当時は、私生児で無戸籍だったことから、金子姓を名乗っていた。息子は、ドラマー兼俳優の金子ノブアキとベーシストのKenKen。 俳優としてドラマ『二千年の恋』や映画『ラストシーン』、テレビコマーシャルやファッションショーにも出演した。 2012年6月4日、肺炎のため死去。63歳没[1]。 ミュージシャン[編集] 1965年、神戸でブルースロックバンド「ザ・チェックメイツ」にボーカルとして参加。(ジョニー・レイズリー名義) 1968年、東京へ移り、ジョー山中も在籍したバンド「カーニバルス」に加入。この時ドラムに転向する。(ジョニイ・レイズ名義。1972年に解散) 1972年、バンド「イエロー」結成。 1973年、左とん平の、ミッキー・カーチスプロデュースの『とん平のヘイ・ユウ・ブルース』でドラムを担当。人生初のレコーディング 1974年、泉谷しげるの『眠れない夜』でドラムを担当。演奏はイエロー。同曲はイエローもカバーしシングル盤をリリース 1975年、イエローは『yellow』、LIVE盤『Vibration』の2枚のアルバムをリリースし解散。アメリカ西海岸に渡る。 1977年、1stソロアルバム『ジョニー』をリリース。 1978年、Char、加部正義とともにバンド「ジョニー・ルイス&チャー」を結成。(1982年にピンククラウドと改名) 「金子マリ&バックスバニー」に2代目ドラマーとして参加。

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プロキオンステークス – Wikipedia

プロキオンステークスは、日本中央競馬会 (JRA) が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)である。 競走名の「プロキオン(Procyon)」は、こいぬ座のアルファ星[2]。シリウス・ベテルギウスとともに「冬の大三角」を形作る恒星[2]。 正賞は地方競馬全国協会理事長賞[3]。 1996年に中央競馬のダート重賞路線整備の一環として、5歳(現4歳)以上の馬による重賞競走として新設[4]され、阪神競馬場のダート1400mで第1回が施行された。 1999年までは桜花賞の翌週に行われていたが、2000年から夏季開催に移行[4]。あわせて、出走資格も4歳(現3歳)以上に変更された。創設当初より外国産馬の出走が認められているほか、中央競馬指定交流競走として地方競馬所属馬も出走が可能。2005年からは国際競走に指定され、外国馬も出走可能になった[4]。 2012年の番組改定に伴い、施行場を中京競馬場のダート1400mに変更した[4]。またこの年のみ、東海テレビ放送から優勝杯の提供を受け「東海テレビ杯 プロキオンステークス」の競走名で施行[4]。 競走条件[編集] 以下の内容は、2017年現在[3][5]のもの。 出走資格:サラ系3歳以上 JRA所属馬(3歳未勝利馬と未出走馬は除く) 地方競馬所属馬(4頭まで) 外国調教馬(8頭まで、優先出走) 負担重量:別定 3歳53kg、4歳以上56kg、牝馬2kg減 2016年7月9日以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬3kg増、牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬2kg増、牝馬限定GII競走またはGIII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増 2016年7月8日以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬2kg増、牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増(2歳時の成績を除く) 賞金[編集]

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バードシャー – Wikipedia

アディティヤ・プラティーク・シン・シソディア(Aditya Prateek Singh Sisodia)は、インドのヒンディー語、ハリヤーンウィー語、パンジャーブ語の楽曲を手掛けるラッパー、歌手[1]。 音楽活動を始めた当初は「クール・イコール(Cool Equal)」と名乗っていたが[2]、現在は「バードシャー(Badshah)」の芸名で活動している[3][4][5]。 生い立ち[編集] デリー出身。父はハリヤーナー州、母はパンジャーブ州の出身である[6][7]。 デリーのバル・バーラティ公立学校(英語版)に入学し、同校の合唱団に所属した[7]。専業のミュージシャンになる前はヴァーラーナシーのバラナス・ヒンドゥー大学(英語版)で数学を学び、チャンディーガルのパンジャーブ工科大学(英語版)では工学を学んだ。パンジャーブ工科大学在籍中にパンジャーブ語音楽に触れ、ラッパーを目指すきっかけとなった。後年、バードシャーは「ラッパーの夢が叶わなければ、行政職員(英語版)になっていただろう」と語っている[8][9][10][11]。 キャリア[編集] バードシャー(2017年) 2006年にヨー・ヨー・ハニー・シン(英語版)とヒップホップ・グループ「Mafia Mundeer」を結成し、音楽活動を始めた。2012年にグループを解散し、ハリヤーンウィー語曲「Kar Gayi Chull」で独立したアーティストとして活動を始めた。同曲は2016年にボリウッド映画『Kapoor & Sons』で劇中歌に採用されている。この他にも『Humpty Sharma Ki Dulhania』『Khoobsurat』で彼の楽曲が使用されている[12][13]。

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