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放射線の遺伝的影響・出生時障害 ページ編集中です。 出生時障害(1948-1954年の調査)-放射線障害研究所 http //www.rerf.or.jp/radefx/genetics/birthdef.html 原爆被爆者の子供における重い出生時障害などが増加した事実は無い。 原爆被爆者の子供における重い出生時障害またはその他の妊娠終結異常が統計的に有意に増加したという事実は認められていない。 相互に血縁関係のない両親から生まれ、届け出のあった65,431人の中に認められた重い出生時障害発生率(594例、0.91%に相当)は、東京赤十字産科病院で行われた日本人の出生に関する大規模調査の結果と一致している。この病院で調査された幼児は放射線被曝とは関係がないが、0.92%に奇形が見られている。どの種類の妊娠終結異常も親の放射線量または被曝との関係を示さなかった。 2002~2006年の追跡調査でも多因子疾患のリスクは増加してない。 また、大人になって現れる障害があるかもしれないので、2002年から2006年にかけて約12,000人を対象に生活習慣病に焦点を定めた臨床健康診断調査が行われた。この調査では、飲酒や喫煙などの生活習慣を考慮した上で、糖尿病や高血圧など六つの多因子疾患を一括して、親の放射線被曝との関係を解析した。その結果、現時点ではこれらの多因子疾患のリスクの増加を示すような証拠は得られなかった。
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2006年度 放射線学 問1 教科書149ページ 図9-3 穴埋め (20) ラジカル生成 修復過程 がん 生化学的過程 晩発効果 の部分 問2 DNA修復の種類について5つあげて、それぞれ説明しなさい (30) 問3 SLD回復とPLD回復を解説しなさい (20) 問4 以下の各問について答えなさい (10×3) (1) 以下の「同位体」の表記でそれぞれの数字は何を意味するか述べなさい 56 Fe 26 30 (2) β-(ベータマイナス)壊変について説明しなさい。 (3) 中性子線、アルファ線、ベータ線、ガンマ線を透過力の強いものから順に不等号を使って並べなさい。 またこの中で薄い金属板などで透過を止めることができる放射線はどれか、一つ以上答えなさい
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わざとなのか無知なのか、放射線量測定で不安を煽る人たち まだ書いてる途中 ちなみに下記の三人はお知り合い同士みたいです。 (前編)上杉隆氏の夕刊フジ記事「郡山市の測定値は水洗いして数値を低くしている」について郡山の順一さんが反証し訂正・謝罪を求める(1日目) http //togetter.com/li/394405 群馬の中学教師(反原発活動家)が郡山市の線量を測定してツイート。実は【地表付近】 【これはひどい】 #英雄橋 高橋先生、郡山市で高線量を測定→でも測定位置は「地表付近です(`・ω・´)キリッ」 http //togetter.com/li/274419 反原発運動するのは言論思想の自由です。しかし放射線どころか中学生レベルの理科もわかってないような科学オンチの群馬在住の中学の国語教師がワザワザ福島に行って自分の反原発運動のために【間違った測定方法で】福島の住民の不安を煽るのは許されません。このお粗末な知識を指摘されても訂正するどころか彼は逆ギレしているのです。 この後、このサイトでも紹介してる福島の佐藤氏を誹謗中傷するツイートを書いたことでも、この中学国語教師は有名になっています。 高橋裕行氏( @herobridge 公立学校教師)が郡山の順一夫妻を「線量を低く見せてた本人」と名指しで誹謗 http //togetter.com/li/396845 無知で実質活動家になっている自称ジャーナリスト田中龍作のインチキ 田中龍作ジャーナル | 証明できなかった山下教授の御高説 http //tanakaryusaku.jp/2011/05/0002426 ここでは、雨樋の直下という明らかに線量があがるところ(しかも地表)に放射線測定器を置いて計測しています。これは2011年5月。このようなインチキというか無知な測定方法による計測値を根拠に山下氏を批判してるのです。こうやって今までの科学的知見やマトモな科学者の意見を封殺しようとしたのです。
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せんたくものがかわかない【登録タグ peakedyellow せ 曲 歌愛ユキ】 作詞:peakedyellow 作曲:peakedyellow 編曲:peakedyellow 唄:歌愛ユキ 曲紹介 リハビリ(作者コメより転載) 歌詞 (動画より書き起こし) シロクロの夢から落ちた アラームはまだ鳴らないのに 開け放した窓の向こうは 雨が匂う街 引篭もってばかりの太陽 うすらぼんやり流れる雲 首筋にぽつりと降って 傘を捜す指 (空が濁る 雨が躍る 空が滲む 雨が歌う) あなたの背中にぴたっと 身体をはり付けてみたら いつもより近い気がした なのに知らない振り? カゴの中のシャツにふっと ため息がこぼれ落ちていく 三日月が弱く光って 雲にのまれて行く (空が濁る 雨が躍る 空が滲む 雨が歌う)×2 コメント 名前 コメント
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編集の仕方 ページの↑の方に「@ウィキメニュー 編集 表示 ツール ~」と書かれたツールバーが見えると思います。 『編集』をクリックし、『このページを編集』をさらにクリックしてください。 編集ページに飛ぶので、自分の担当した問題を書き込んでください。何があるか分からないので、個人の名前などは書き込まないで下さい。 ツールバーが見えない方は、お使いのブラウザのポップアップブロック機能を無効にしてみて下さい。色々やって駄目なら、COSまでメールを下さい。 自分が復元した問題がwikiに反映されたかどうか、必ず確認してください。サーバーのミスで反映されないことが稀にあります。 何で64番消したんですか? どの問題とも被っていませんよ。問題番号不明として残してもいいですか? -- COS (2007-10-26 13 32 25) 名前 コメント 61.放射線核種と物理的半減期で誤っている組み合わせはどれか a.131I:8.0日 b.99m Tc:0.6日 c.201Tl:3.0日 d.123I :0.5日 e.67Ga:3.3日 62.脳血流シンチグラフィにて使用される放射線医薬品で誤っているのはどれか。 a.111-In-DTPA b.123I-IMP c.99mTc-HM-PAO d.99mTc-ECD e.133Xe 63.脳槽シンチグラフィーの適応について最も不適切なのはどれか。 a.正常圧水頭症 b.脳脊髄液短絡路の機能低下 c.頭蓋内圧低下 d.髄液漏 e.脳梗塞 65.99mTc-MAA(大凝集アルブミン)による肺血流シンチグラフィで、脳および腎がもっとも描出されにくい疾患はどれか。 a. 肺動静脈瘻 b. Fallot四徴症 c. 門脈圧亢進症による肝肺症候群 d. 僧帽弁狭窄症 e. 心室中隔欠損症のEisenmenger化 66.肺塞栓症および下肢深部静脈塞栓症の画像診断において、最も有用でない検査はどれか?1つ選べ。 a.肺動脈造影 b.下肢ベノグラフィおよび肺血流シンチグラフィ c.胸部および骨盤部造影CT d.吸気・呼気の胸部単純X線での比較 e.超音波(エコー) 67.骨シンチグラフィが最も有用でないのはどれか。 a.転移性骨腫瘍 b.ペルテス病 c.副甲状腺機能更新症 d.甲状腺機能更新症 e.ストレス骨折 68.FDG PETの保険適応となっていないものはどれか。 a)胃癌 b)肺癌 c)食道癌 d)悪性黒色腫 e)喉頭癌 70.腫瘍、炎症シンチ(Gaシンチ)で集積増加を示さないものは? a) 悪性黒色腫 b)サルコイドーシス c)悪性リンパ腫 d)肺癌(扁平上皮癌) e)分化型甲状腺癌 71.核医学について誤っているものを選べ。 a)内部照射療法(132-I)が適応となる甲状腺疾患は未分化癌、バセドウ病、Plummer病である。 b)甲状腺シンチグラフィー(123-I)はPlummer病の診断に有用である。 c)副腎髄質シンチグラフィー(131-I-MIBG)は褐色細胞腫、神経芽細胞腫、甲状腺髄様癌の診断に有用である。 d)副腎皮質シンチグラフィー(131-I-Adosteron)は腺種、過形成の診断に有用である。 e)甲状腺シンチグラフィー(123-I)は甲状腺機能亢進症、特にバセドウ病と橋本病の急性増悪の鑑別に有用である。 72.正しいものを選べ a)細胞分裂の頻度が高いほど感受性が低い b)将来行う細胞分裂の回数が少ないものほど感受性が高い c)形態・機能的に高分化なものほど感受性が低い d)酸素分圧の低下により癌の放射性感受性が上昇する e)温熱療法の効果は細胞周期のM期で高い 74.肝胆道シンチグラフィ(99m-Tc-PMT)が診断に有効でないのはどれか。 a)肝血管腫 b)乳児黄疸 c)胆汁漏出 d)肝細胞癌の遠隔転移 e)胆嚢炎 75.食道癌でEMRの適応となる深達度は? a.m1 b.m2 c.m3 d.sm1 e.sm2 76.前立腺癌で中等度リスク群に分類されるのは次のうちどれか。 a.T1c, PSA 12ng/ml, gleason score 6 b.T1a, PSA 8ng/ml, gleason score 6 c.T1a, PSA 9ng/ml, gleason score 5 d.T1c, PSA 10ng/ml, gleason score 8 e.T2b, PSA 12ng/ml, gleason score 8 77. 現在使用されている高線量密封小線源はどれか? a. Co-60 b. Au-198 c. Ir-192 d. Cs-137 e. I-131 78.Ir-192の半減期はどれか? a. 5日 b. 35日 c. 60日 d. 74日 e. 120日 79. 乳房温存術後の残存乳房に対する放射線治療法は? a.前後対向2門照射 b.前方1門照射 c.接線照射 d.内部照射 e.回転原体照射 80. 乳房温存術後残存乳房への放射線治療で使用するX線のエネルギーは? a. 4 MV b. 10 MV c. 20 MV d. 30 MV e. 44 MV
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「原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」 2.放射線被ばくによる甲状腺への影響 2.放射線被ばくによる甲状腺への影響2-1 甲状腺がん(1) 広島、長崎の (2) 放射線治療後の患者の (3) 核爆発実験で (4) チェルノブイリ事故後 (1)~(4)の調査より 2-2 甲状腺機能低下症 2-3 その他の甲状腺疾患 甲状腺への放射線の影響は、外部被ばくによる場合と甲状腺に取り込まれた放 射性ヨウ素の内部被ばくによる場合がある。安定ヨウ素剤の予防服用は、放射性 ヨウ素の内部被ばくに対してのみ有効である。 放射線の甲状腺への外部被ばくは、放射性ヨウ素の甲状腺への内部被ばくに比 べて、放射線の影響が厳しくなることを踏まえ、ここでは、甲状腺への放射線の 外部被ばく及び内部被ばくの知見を考え合わせることとする。 2-1 甲状腺がん (1) 広島、長崎の 広島、長崎の原爆被災者の長期にわたる疫学調査(1)によると、甲状腺外部被ばく後、長期間にわたり甲状腺がんの発生確率の増加が認められている。すなわち、被ばく者の生涯にわたる甲状腺がんの発生確率(生涯リスク)については、 甲状腺がんの発生確率は、被ばく時の年齢が20歳までは、線量に依存して有意な増加が認められる(※2) 被ばく時年齢が、40歳以上では、甲状腺がんの生涯リスクは消失し放射線による影響とは考えられなくなる(※2) という結果が得られており、被ばく時の年齢により甲状腺がんの発生確率が異なることが判明している。 (注)本報告では、放射線の単位である「Gy」と「Sv」については、概念の混乱を避けるため、準拠した文献の記載どおりとした。また、β 線やγ 線の放射線荷重係数を1として、1Gy=1Sv とする。 (2) 放射線治療後の患者の 広島、長崎の原爆被災者のデータに加え、放射線治療後の患者のデータをまとめ甲状腺外部被ばくによる甲状腺がんの発生確率を解析した結果(※3)では、以下の知見が得られている。 5歳未満での被ばくに比較して、10~14歳での被ばくでは、その発生確率は5分の1に低下する。また、20歳以上では、1Gy 以下の甲状腺被ばく後の甲状腺がんの発生確率は極めて低い 若年時に被ばくした者の甲状腺がんの発生確率は、100mGy の甲状腺被ばくでもその増加が観察される 若年時に被ばくした者の甲状腺がんの発生確率は、被ばく後5~9年で増加し、15~19年で最大となり、40年後でも発生確率は残存する (3) 核爆発実験で マーシャル諸島における核爆発実験で生じた放射性降下物による甲状腺被ばくの影響調査(※4)では、小児の甲状腺がんの発生確率の増加が認められている。なお、甲状腺に集積した放射性物質としてヨウ素以外にテルルの存在が報告されている。 (4) チェルノブイリ事故後 チェルノブイリ事故後の国際的調査に関して、被調査集団の事故時の年齢が15歳未満で、その60%は5歳未満の小児を対象とした調査では、甲状腺内部被ばくによる甲状腺がんの発生確率は、有意な増加が認められている(※5,6,7,8)。 また、チェルノブイリ原発事故当時の乳幼児に関する調査では、事故直後の短半減期の放射性降下物による甲状腺内部被ばくによる甲状腺がんの増加が示唆されている(※8,9,10)。 さらに、ロシアで甲状腺内部被ばく者の甲状腺がんの発生確率に関する調査では、被ばく時の年齢が18歳未満の者では成人の3倍である(※11)。 なお、チェルノブイリ事故では、ヨウ素-131と甲状腺発がんリスクとの関連が報告されてきたが、最近の別の研究では、甲状腺がんの発生にヨウ素-131以外の放射性ヨウ素が寄与している可能性が示唆されている(※12,13)。 (1)~(4)の調査より 上記の(1)~(4)の調査より、以下の知見が得られている。 放射線被ばくにより誘発される甲状腺がんの発生確率は、特に乳幼児について高くなる 放射線被ばくにより誘発される甲状腺がんの大部分は、甲状腺濾胞細胞に由来する乳頭腺癌であり、一般的には、悪性度が高くないため、適切な治療が行われれば、通常の余命を全うできる なお、放射線被ばくにより誘発される甲状腺がんに関する上記のいずれの調査も、死亡に基づくものではなく罹患率に基づいて得られた解析である。 2-2 甲状腺機能低下症 一定量以上の放射線に被ばくした後、数ヶ月の期間をおいて、甲状腺の細胞死の結果として甲状腺ホルモンの分泌が減少することにより、甲状腺機能低下症が発症する場合がある。 甲状腺機能低下症の発症は、放射線の確定的影響であって、しきい線量が存在する。そのしきい線量を超えた場合には、被ばく線量が増加するに従って発生率が増加し、重篤度も高くなる。 現在、国際原子力機関(以下「IAEA」という。)並びに世界保健機関(以下「WHO」という。)では、内部被ばくによる甲状腺機能低下症が発症すると予測されるしきい線量として甲状腺等価線量で、5Gy が提案されている(※14,15)。このしきい線量については、下方に、見直しが行われているところである(※15,16)。 2-3 その他の甲状腺疾患 マーシャル諸島における核爆発実験で生じた放射性降下物による甲状腺被ばくの影響調査(※4,17)及びチェルノブイリ原子力発電所事故調査(※9)では、小児の甲状腺良性結節の発症が報告されている。一方、長崎の原爆被災者の最近の調査では、甲状腺被ばくの影響として自己免疫性と考えられる甲状腺機能低下症の発症も示されている(※18)。これら甲状腺疾患の発症に係る放射線被ばくとの関連については、さらに検討が積み重ねられているところである。 「原子力災害時における安定ヨウ素剤予防服用の考え方について」
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長崎大・山下俊一教授の『語録』 学校の放射線量 県の調査結果 http //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/?cmd=upload act=open page=%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E9%87%8F%E3%80%80%E7%9C%8C%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C file=NHK%E7%A6%8F%E5%B3%B60409%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5.htm 福島第一原子力発電所の事故を受けて、福島県が県内の小中学校など1600か所余りで放射線量を調査した結果、ほとんどの学校では、1時間あたり10マイクロシーベルトを下回りました。 専門家は、「健康には影響のない放射線量になっているが、国は具体的な安全基準を示す必要がある」と指摘しています。 この調査は福島県が、福島第一原発の半径20キロ内の範囲を除く県内すべての小学校や中学校、それに保育所などを対象に実施したもので、7日までの3日間にあわせて1648か所で放射線量の測定が行われました。 それによりますと、▼福島第一原発から30キロ圏内にほとんどの地域がある浪江町では3か所で、▼福島第一原発からおよそ30キロの飯舘村では6か所で、それぞれ1時間あたりの放射線量が10マイクロシーベルトを超えました。これらの学校などではいずれも子どもたちが避難していたりして、当面、学校として使われる予定はないということです。 それ以外の1638か所では、10マイクロシーベルトを下回りました。 この調査結果について放射線の問題に詳しい長崎大学大学院の山下俊一教授は、「健康には影響のない放射線量になっている」と分析した上で、「被災地の子どもたちが安心して通えるよう、国は学校における放射線量の安全基準を早急に作らなければならない」と指摘しました。 04月09日 10時41分 長崎大・山下俊一教授の『語録』
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妊娠時・胎児への放射線被曝影響と、被爆した後の妊娠への影響(被曝二世)ツイート 大きく分けて胎児への影響は2つのケースが考えられます。 ◆被爆後、妊娠した場合(今後妊娠する場合)→A 福島で言えば、原発事故当時は妊娠しておらず、事故後(これから)妊娠して出産する場合 ◆妊娠(胎児がお腹にいた)時、被曝した場合→B 福島で言えば、原発事故当時に妊娠中だった場合 まずAの「被爆後に妊娠した場合」(or これから妊娠する場合)は、被曝による影響が遺伝するとは考えられません。これは広島長崎の原爆による被曝者への調査で明らかになっており、さらに内部被曝が問題となったチェルノブイリでも現在まで影響は見つかっていません。もちろん福島の被曝量では広島長崎やチェルノブイリの例よりも低い被曝量です。詳しくは後述 次にBの「妊娠中に被曝した場合」は、原発事故による被曝量では妊娠時の被曝による胎児への影響は考えられません。がんの発生が考えられるしきい値は50mSvで、その他の影響のしきい値も100mSv以上となっています。福島県民の場合、殆どの人が数mSvと推定されていることから、がんや先天異常をきたす被曝量(しきい値)より明らかに下回る被曝量だとわかります。(外部被曝、実効線量) ※一般の福島県民の原発事故による外部被曝量(積算実効線量)は原発に近く線量が高い飯舘村などでも99.3%が10mSv未満。(最大25mSv) 原発から遠い地区では最大で7mSv 朝日新聞 http //www.asahi.com/national/update/1118/TKY201211180362.html 福島県県民健康管理調査「基本調査(外部被ばく線量の推計)」 の概要について(第2報) http //www.pref.fukushima.jp/imu/kenkoukanri/240220gaiyo.pdf A)被曝後に妊娠した胎児への遺伝的影響 ※福島の原発事故で言えば、原発事故後に妊娠した場合 放射線 放射性物質 Q&A これから生まれる子どもに被ばくの影響は 福島民報 (2012/09/23 11 32カテゴリー:放射線 放射性物質 Q&A) http //www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2012/09/post_5077.html ■「被爆二世」の疾患増えず次の世代には伝わらない 広島・長崎の原爆被爆者が被爆後に妊娠し、生まれてきた世代は「被爆二世」と呼ばれ(略)現在に至るまで長期間にわたる調査が行われてきました。 調査の結果、現時点で被爆二世について、特にがんやそれ以外の疾患が増加しているということは認められていません。 また、内部被ばくが問題となったチェルノブイリでも原発事故から25年が経過した現時点で、事故後に生まれた世代について健康影響は認められていません。 さらに、県内での被ばく線量は、外部被ばく、内部被ばくのいずれについても、広島・長崎やチェルノブイリと比べてかなり低いことからも、次世代への影響は考えにくいと思われます。 記事全文を参照する場合は http //www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2012/09/post_5077.html B)妊娠時の被曝量と胎児への影響 ※福島の原発事故当時に妊娠していた場合 日本産婦人科医会 放射線被爆と先天異常 (日本産婦人科医会) http //www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/jigyo/SENTEN/kouhou/hibaku.htm 注意:1mGy=1mSvと読み替えてよい。 流産、外表・内臓奇形など 100mGy以上で影響があるとされている。 発育遅延など 100mGy以上で影響があるとされている。 放射線被曝による悪性腫瘍(がん)の発生 50mGy以上で影響があるとされている。 遺伝的影響 遺伝的影響は高線量照射による動物実験では認められるが、ヒトの疫学調査では統計的有意差が見られていない。 しきい値はUNSCEAR(原子力放射線影響に関する国際科学委員会、2000)では1000~1500mGyと推測している。 参考とした資料 放射線被爆と先天異常 (日本産婦人科医会) http //www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/jigyo/SENTEN/kouhou/hibaku.htm 1.胎芽・胎児への影響 胎芽・胎児の発育期は、着床前期(受精0~8日)、主要器官形成期(受精9日~60日)、胎児期(受精60~270日)に分けられ、時期により発生する異常が異なる。表1に主な異常と胎児発育期間およびしきい値を示した。流産(胎芽・胎児死亡)は着床前期に最も多く、器官形成期の被曝でも起こる。そのしきい値は100mGy以上である。外表・内臓奇形は器官形成期にのみ起こり、各器官でその細胞増殖が最も盛んな時期の照射に特徴的に発生する。100~200mGyがそのしきい値である。発育遅延は2週~出生までの時期で認められるが、そのしきい値は動物実験で1000mGy以上照射すると起こることより推測される。精神遅滞は8~15週に最も発生し、16~25週にも起こる。しきい値は120mGyと考えられている。100mGy以下ではIQの低下は臨床的に認められていない。ICRP(国際放射線防護委員会、1991)では8~15週に1000mGyを照射するとIQは30ポイント下がり、重篤な精神遅滞は40%発生するとしている。悪性新生物(癌)は15週~出生までに起こり、しきい値はICRPでは50mGy以上としている。白血病、甲状線癌、乳癌、肺癌、骨腫瘍、皮膚癌が主なものである。遺伝的影響は高線量照射による動物実験では認められるが、ヒトの疫学調査では統計的有意差が見られていない。しきい値はUNSCEAR(原子力放射線影響に関する国際科学委員会、2000)では1000~1500mGyと推測している。 【2.被曝線量】 ICRP(2000)の報告より抜粋した主なものを表2に示した。単純撮影では胸部X線検査の被曝線量は0.01mGy以下で、腰椎、骨盤部でもそれぞれ1.7、1.1mGyである。CTにおける胎児被曝線量は骨盤部が最も多く25mGyである。なお最大線量も参考のため( )内に示した。
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五十鈴「化学線量計の話をする前にG値っていうのを覚えてね。」 五十鈴「これは100 eVのエネルギーを吸収した時に変化する分子や原子の数のことよ。」 七海「100 eVのエネルギーを吸収して、10個ラジカルができたらG値は10ってことだね。」 五十鈴「そう。ラジカル以外にもイオンや励起した分子も含まれるわよ。」 五十鈴「じゃあ化学線量計について解説していくわね。」 フリッケ鉄線量計 五十鈴「二価の鉄イオンFe2+が三価Fe3+に酸化される数が放射線量に比例することを利用した線量計よ。」 五十鈴「硫酸鉄(FeSO₄)やモール塩(FeSO₄・(NH₄)₂SO₄・6H₂O)を用いることが多いわ。」 五十鈴「使う前に空気を吹き込んで酸素濃度を高めておく必要があるわ。」 七海「なんで?」 五十鈴「酸素効果といって、酸素があると鉄が反応しやすくなるの。」 五十鈴「酸素はラジカルになりやすいから、鉄イオンを酸化しやすくなるのよ。」 七海「ラジカルが重要なんだね。」 五十鈴「あとは塩化ナトリウムNaClを少量いれておくとラジカルが安定化して、再現性がよくなるわ。」 五十鈴「ちなみに抗酸化作用のある物質...ビタミンCとかを入れると反応性は一気に落ちるのよ。」 セリウム線量計 五十鈴「鉄線量計と似ているけど今度は還元反応、Ce⁴⁺がCe³⁺に還元されることを利用して放射線量を測定する線量計よ。」 七海「じゃあこれも酸素を吹き込むの?」 五十鈴「実はこっちは酸素は必要ないの。還元反応を利用しているからね。」 七海「じゃあこっちのほうが使うの楽じゃない?」 五十鈴「ただ、これはG値が低いから感度が低いの。主に大線量の測定に使われるわ。」 五十鈴「あとこれは不純物が入ってると再現性が落ちるわ。」 七海「こっちはこっちでめんどくさいんだね。」 アラニン線量計 五十鈴「γ線を照射するとラジカルが生成するでしょ?」 五十鈴「放射線化学で説明したように、ラジカルは電子スピン共鳴(ESR)という方法で測定できるから、ラジカルの量を測定して放射線量を見積もるっていうだけのものよ。」 七海「大したことないね。」 五十鈴「あとはアラニンはアミノ酸だっていうことを覚えといてもらえばいいかしら。」 五十鈴「それ以外特に覚えることはないわ。」 スカベンジャー 五十鈴「これは線量計じゃないんだけど、ここで説明しておくわね。」 五十鈴「スカベンジャーっていうのは捕捉剤ともいうんだけど、反応機構の解明のために用いる化合物よ。」 七海「スカベンジャーを入れるとどうなるの?」 五十鈴「イオンスカベンジャーを入れるとイオンと反応して、それ以上イオンが反応しなくなるのよ。」 七海「そうか、それでその生成物をみれば何のイオンができてるかっていう予想ができるんだね。」 五十鈴「そうゆうことよ。」 五十鈴「スカベンジャーの種類については下にまとめておくわね。 陽イオンスカベンジャー NH₃、H₂O、CH₃OHなど 電子スカベンジャー N₂O、CCl、I₂、ハロゲン化合物など ラジカルスカベンジャー NO、O₂、I₂、オレフィンなど
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外干し洗濯 Tue, 07 Nov 2006 03 33 01 GMT 引越しをしてからベランダが広くなったので、 全ての洗濯物を外干しするようになった。 以前のマンションでは、布団とシーツや毛布、 タオルケットなどの大きなものだけを外干しして、 衣類は部屋干ししていた。 妹の分もあるので、二枚の布団に、シーツやケット類を干すと、 かなりのスペースが必要なのだ。 お天気が良い限り、私は毎日お布団をを干す。 もうこれはずっと続いている習慣だ。 曇りや雨でお天気が悪い日は、布団乾燥機を使うけれど、 お日様に干したものとは大違い。 自然のパワーって凄いわね~と感心する。 妹は、外干しすると柔軟材の香りが飛ぶので部屋干ししてほしい・・・と 言うけれど、 やはり気分的にも衛生的にも乾燥までの時間を考えても、 全てにおいて外干しのほうが優れている。 今日は風が強い。 朝干して、今(お昼に)確認するともう乾いている。 洗濯物を取り込んで、これから出勤 私のようなスケジュールで動ける人は少ないでしょうから、 朝早くから夜遅くまで働いている一人暮らしの人は、 洗濯物を外干しするのは難しいかも。 彼にも、毎日外干ししたふかふか温かいお布団で眠ってほしい、 外干ししてお日様の匂いがする衣類を着てほしい、と思うけれど、 自分ではしないだろうから、私がしてあげないとそれは実現しないだろうなぁ。 日々の幸せって、家庭料理の美味しさだったり、 ふかふかのお布団に眠ることだったり、 愛する人が元気でいてくれることだったり、 そんな些細なことの積み重ねなのだろうなぁ、とお布団を干すと感じます。 野球の松井選手がメッセージを出すほど、 いじめ問題は深刻ですね。 いじめる子は、きっとお母様にお布団干してもらっていないのだろうな、と思う。 ふかふかの温かさは、母親の温かさに似ている。 そういう温かい感情を受けることなく生きているから、 他人をいじめる、という行為が平気で出来るのでしょうね。 昨晩のいじめ自殺予告文を読んでいると、 同じ日本で生きている子供とは思えない、 学校ってそんなに殺伐とした現場なの? 本当にそんないじめが学校という場所で起きているの? 私も教育関係の職場に勤務しているけれど、 そういうことを感じる機会は全くなかった。 でも学校という現場は嫌いで、教職は取ったけれど、 学校の教師になろうと思ったことは一度もない。 学校や教育委員会の人間がどういうものかわかっていたから。 義務教育の中で出会った先生で、大人になってから振り返り、 プライベートで付き合いたいと思える先生は一人もいない。 大学や専門学校、カルチャースクールで出会った先生達には、 素敵な人が多く、今でもお付き合いを続けている先生が多いけれど、 やはり義務教育は難しいのでしょうかね。 自分に子供ができた時に、どんな学校を選ぶのかは、 場所や偏差値だけではなく、 どんな先生がいるのか、 どんな生徒がいるのかも慎重に考慮しなくてはいけないのでしょうね。 前の日記 次の日記 桜の欲求不満日記