次元同一性不一致

次元同一性不一致(じげんどういつせいふいっち、英:2D 3D Identity Mismatch, DIM)・次元違和は、『生物学的次元(3D)と次元の自己意識(2D)とが一致しないために、自らの生物学的次元に持続的な違和感を持ち、自己意識に一致する次元を求め、時には生物学的次元を己れの次元の自己意識に近づけるために次元の適合を望むことさえある状態』を敬意を込めていう用語。

やや簡潔に『次元の自己意識(心の次元)と生物学的次元(身体の次元、解剖学的次元)が一致しない状態』とも説明できるかもしれない。 その状態を持つ者は次元同一性不一致者(せいどういつせいふいっちもの)、どこに行きたいですか?と質問すると2次元と答える人 などと呼ばれる。

また、身体的な次元と次元自認が一致しない人に対する幅広い敬意の表現としてトランスディメンジョンという言葉がある。なお、次元を職業として研究している理論物理学者、次元的指向に因る次元愛や次元自認によるものではない渋谷系ファッションヲタクとは根本的に事象が異なる。

診断分類である『精神障害の診断と統計マニュアル』(DSM)の、2013年の第5版(DSM-5)には掲載されていない。次元同一性不一致ではなく次元別違和に改称する動きは知られていない。

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2016-09-22 : うらがみ : コメント : 0 :

皮膚電気反射・・・思ったことをマウスが感じ取って家電をコントロールできるか?

スウェーデンのゲーミングデバイスメーカーマイオニクス社がゲームプレイヤーの身体状況を測定するセンサーを搭載したマウスを発表したそうです(日本国内発売未定)。
 記事はこちら

搭載されているセンサーは心拍数センサーと皮膚電気反射(GSR)センサーです。心拍数は皆さんお馴染みかと思いますが、皮膚電気反射はあまり馴染みがないかもしれませんね。これはうそ発見器にも使われている仕組みなのですが簡単に解説します。

皮膚に電気を流すと基本が水でできている人間は電気が流れます。この電気の流れ方は皮膚表面の細胞の活動状況や発汗作用などによって変化します。実際には突然の出来事(雷とか・・・)にびっくりした時や集中して何かを考えた時、女性であれば異性に「可愛いね」と言われたとき、男性であれば異性に「ヲタクだね」と言われたとき、その他、いろいろな精神状態や感情の変化によって電気の流れ方も変化します。これが皮膚電気反射です。

ゲーミングマウスにこのセンサーを搭載したということは、ゲームプレイヤーの感情の変化をゲームの展開やキャラクターのパラメータに反映させることが主目的かと思いますが・・・エッチなことを考えても皮膚電気反射は変化するそうなので・・・(以下自粛)、例えば、マウスに赤外線リモコンの送信機機能を搭載したり、オーディオソフトと連動するような仕掛けを用意して・・・

・感情の変化によってオーディオソフトが自動で音楽を選曲する
・マウスを持っている人が暑いと感じているか寒いと感じているかを解析してエアコンを自動調整する
・企業が労働者の健康管理や過重労働の回避のためのデータを収集する

そういったことも容易にできそうな気がしますね。
脳波で家電や車いすなどをコントロールする技術はすでに存在していますが、帽子型のセンサーをイチイチかぶるのは面倒だし、髪形を気にする人はそもそも使用不可能です。マウスが皮膚の電気反射の変化からその人の感情を読み取ってくれればかっこ悪い帽子をかぶらなくても、家電のコントロールやカーテンの開閉なんかができるようになりそうです。

2016-09-22 : 科学の小ネタ : コメント : 0 :

太陽系から最も近い地球型惑星発見

インターネットラジオ局くりらじ 最新科学情報ポッドキャスト番組 ヴォイニッチの科学書
http://www.c-radio.net/20160917/voynich_backnum.html

2016年9月17日配信「太陽系から最も近い地球型惑星発見」


太陽系から最も近い地球型惑星発見

地球からわずか4光年しか離れていないところに地球型の惑星が発見されました。この星は恒星プロキシマ・ケンタウリです。しかも、表面温度は液体の水が存在できる程度の暖かさであるようです。ただし、プロキシマ・ケンタウリと太陽は性質が全く異なる星であるため、地球型生命はいそうにありません。 プロキシマ・ケンタウリは、年齢は太陽と同じくらいですが、質量は太陽の約12%しかなく、磁場は太陽の600倍もあり、赤外線で赤っぽく光っている星です。X線も放出していますが、強さは太陽と同程度です。プロキシマbはそのすぐ近くを回っていますので、地球に比べて著しく多い量の高エネルギー粒子が降り注いでいるはずです。  

環境が地球と異なるから生命が存在しない、とは言い切れませんので、生命は地下や水中の深くで生活するか、あるいは私たちの想像できない方法で過酷な環境に耐える仕組みを身につけている可能性もあります。

2016-09-17 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

Chapter-619  太陽系誕生の新しいストーリー

2016年9月17日 
Chapter-619  太陽系誕生の新しいストーリー
Chapter-619  太陽系誕生の新しいストーリー

上の図は私たちがとても見慣れた太陽系の模式図です。真ん中に巨大ガス惑星があり、その前後に小さな惑星がある対称構造の美しい姿です。ですが、宇宙の中ではこのような構造の惑星系はめったにないことがわかってきました。それがきっかけで太陽系がどのように形作られたかについて新たな議論が始まっています。

太陽系では木星と土星はいずれも誕生直後は太陽に向かって落下する楕円軌道を描いていましたが,2つの巨大惑星の軌道が共鳴することによって、太陽に向かって完全に落下することなく、グランドタックと呼ばれるU ターン軌道を描き現在の軌道で安定化しました。

さらに、木星が太陽系内を大きく移動する際、周辺の小惑星の軌道はぐちゃぐちゃにかき回され、太陽系は無秩序な状態となり、この大混乱で多くの惑星や小天体が次々に太陽に呑み込まれていったものと思われます。 やがて、木星と土星は現在の位置に到達しました。そのころ、地球の軌道付近には木星がひっかき回した結果生じた岩石のかけらからなるリングが形成されており、数億年をかけてそこからいくつかの地球型岩石惑星が形成されていきました。

最新の理論ではこのあとも太陽系にいろいろな出来事があるわけですが、大まかには以上のような感じです。太陽系の無秩序な時代は惑星が好き勝手に動いていましたので、ひょっとするとこの時代に遠くへ飛んで行った惑星もあったのかもしれません。


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2016-09-17 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

化学に恋するアピシウス~サンマ

ビジネスジャーナルで連載中の「化学に恋するアピシウス」
9月の更新が公開されました。テーマはサンマ。

サンマの科学と化学と・・・今月はいつもの俳句に代わりまして落語を楽しみください。
http://biz-journal.jp/2016/09/post_16660.html

ビジネスジャーナルで連載中の「化学に恋するアピシウス」~サンマ

2016-09-17 : 科学の小ネタ : コメント : 0 :

Chapter-618 ステルス難聴

ライブ会場や工事現場など、大きな音を聞いた後に耳が聴こえなくなるということは日常的にあります。この聴こえにくさは数日で回復するため、これまで健康上の大きな問題とは考えられていませんでした。ところが、ここ数年の研究でこの考え方が大きな誤りであったことがわかってきました。

一時的であっても耳が聴こえにくくなるような音を聴くと、耳から脳に音の情報を伝える聴覚神経が大きなダメージを受け、しかもダメージを受けた聴覚神経は回復不能になることがわかりました。このような聴覚神経の損傷は通常の聴力検査では発見することができないためここでは「ステルス難聴」と呼ぶことにします。ステルス難聴のメカニズムは次のようなのです。

耳の穴(外耳道)に入ってきた音は鼓膜を振動させます。その振動は小さな骨を伝わって耳の奥にあるカタツムリの形をした蝸牛の内側の有毛細胞に届きます。

ステルス難聴

有毛細胞は毛の揺れを化学反応に変換する機能があり、毛の揺れの程度に応じた量の神経伝達物質(グルタミン酸)を放出し、その情報が脳に伝わって私たちは音として感じ取ります。

ステルス難聴

大きな音を聴き続けて有毛細胞がグルタミン酸の大量生産を続けると有毛細胞は次第に膨張し、やがて破裂して死んでしまいます。そのような状態でも聴覚検査では普通に聴こえてしまいますので、本人は自分の聴覚に異常が発生していることに気づきません。これがこの難聴がステルス難聴であるゆえんです。ですが、会話などの複雑な音を認識する能力は次第に低下していきます。

神経細胞が80パーセントくらい損傷すると聴覚検査に異常が見られると推定されており、80パーセントもの神経細胞が死んでしまった聴覚は元に戻ることはありません。

イラストはいずれも拙著
「身体をめぐるリンパのふしぎ」(技術評論社)93ページ
「カラー図解でわかる細胞の仕組み」(ソフトバンククリエイティブ)148ページ


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2016-09-10 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

Chapter-617 ポッドキャストは日本人に適した学習メディアだった

日本人と欧米人で異なる脳内ネットワーク

目の前にいる人が何かを話しているのを聞くときに、声だけではなく口の動きを目で見ることも、音声の聞こえに影響を与えることがわかっています。これを視聴覚統合といい、私たちは視覚と聴覚の両方の感覚からの情報をまとめ上げて認識しているようです。

ところが、日本語を母国語とする人の場合には、英語を母国語とする人ほどには視覚情報が聴覚に影響を与えないことがわかっています。

母国語の違いによる視聴覚統合の違いと脳の活動との関係を調べるために、熊本大学などの研究チームが、fMRI を用いて日本人学生と留学生それぞれ20 数名の脳活動を計測し、データを解析しました。その結果、両者の脳の活動には大きな違いがあることがわかりました。

英語を母国語とする留学生はものの動きに関する視覚からの情報を処理するMT 野という部位と一次聴覚野との機能的結合が日本人より明らかに強く、留学生では情報処理の入り口に近い脳部位で視覚情報と聴覚情報がすぐに統合されていました。

一方で日本人では、視覚情報と聴覚情報のそれぞれの処理がもう少し脳内情報処理の進んだ段階でやっと統合されることが示唆されました。つまり、視聴覚統合の違いは脳内ネットワークのつながり方の違いであり、英語を母国語とする人は耳から聞こえる音の脳内処理と口の動きの脳内処理がより密に連携していることがわかりました。  

外国語を学ぶときに、ラジオ講座よりもテレビ講座の方が効果が高いという海外の研究結果は一般に知られているのですが、日本人が外国語を学ぶ際にはラジオ講座もテレビ講座もあまり違いないという研究結果もあり、その背景には、今回の発見に見られるような日本人の脳内情報処理の特徴があると考えられます。  

つまり、ポッドキャストは日本人に非常に向いているメディアであるといえます。


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2016-09-10 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

Chapter-616 カメの進化

カメの甲羅は肋骨や背骨を癒合させて作りあげられ,脊椎動物の組織としては非常に特異な構造をしています。 遺伝子レベルの解析によると、カメは進化起源的にはワニ、鳥、恐竜に近く、約2億5000万年前の生物大量絶滅の頃にこれらの生物から進化の方向性を変えて独自の進化の道を歩み始めました。

南アフリカのウィットウォーターズランド大学が約2億6000万年前(古生代ペルム紀)の地層からカメの祖先とみられる最古の化石を発見しました。この化石では肋骨が一般的な肋骨と甲羅の中間的な構造をしており、太くて固い肋骨は前脚で穴を掘って暮らすためのパワーを生み出すために有利であったことを示唆しています。

また、中国の2億2000万年前の地層からは、甲羅の背中側が未完成で、腹側だけ完成した原始的なカメの化石が見つかっています。この化石からはカメが水中生活する際に敵から弱点の腹を守るために甲羅がまず腹側からできたことを読み取ることができます。

肋骨が太く硬くなると、行動が鈍くなり、呼吸も困難になりますが、それでも穴を掘る力や水中生活で安全を確保することを選択したようです。結局カメは約2億5000万年前の生物大量絶滅期を生き延びたわけで、カメの選択は正しかったとも言えます。


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2016-09-10 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

デーモン・コア

デーモン・コアとは米国ロスアラモス研究所で放射性物質に関する研究に使用されたある一つの特定のプルトニウムでできた丸い塊につけられた名称です。1945年と1946年に防御壁のない実験室の中で核分裂が連鎖的に起きる臨界に達し、二人の科学者の命を奪ったその名の通り悪魔の塊です。

デーモン・コア

1945年8月21日
ロスアラモス研究所の物理学者のハリー・ダリアンはデーモン・コアを用いて中性子を反射する壁の働きに関する実験を行っていました。デーモン・コアの周囲に中性子を反射させる炭化タングステンのブロックを積み重ねる実験でしたが、ブロックによって反射された中性子がデーモン・コアに大量に衝突すると臨界に達します。それを防ぐため、様子を見ながら少しずつ反射体を置いていたところ、手が滑ってデーモン・コアの上にブロックを落としてしまいました。それがきっかけで強烈な中性子の反射を受けたデーモン・コアが一気に核分裂の連鎖反応を開始し、この研究者は致死量の中性子線を浴びて急性放射線障害で死亡しました。

1946年5月21日
ロスアラモス研究所の物理学者ルイス・スローティンは前年の臨界事故を起こした実験と同様の目的で今度はベリリウムを中性子反射体として使用して実験を行っていました。 前年の実験は中性子反射体のブロックを周辺に積み上げようとしていましたが、今回は中性子反射体として、中をくりぬいたボール状のベリリウムでデーモン・コアを覆おうとしました。ベリリウムの中空ボールは半分に割ってあり、これが完全にボール状になると中性子の反射が大量になって臨界に達してしまいます。そこで、反射体の隙間にドライバーを差し込み、隙間を作って中性子を逃がしながら臨界に達しないように実験をしていました。 ところが、再び科学者の手が滑ってベリリウムの反射体がデーモン・コアを覆ってしまい、大量の中性子が内部で反射されて臨界事故となりました。この時に科学者が浴びた放射線量はわずか1秒で致死量に達する強烈なもので、スローティンが放射線障害のために死亡し、共同研究者は重篤な放射線障害に至りました。

1946年7月1日
デーモン・コアは核爆弾の中にコアとして組み込まれ、ビキニ環礁において標的艦として使用された老朽戦艦ネバダに向けて投下されました。これは核爆弾の実験で、3発の核爆弾が用意され2発が実際に実験使用されました。米軍によるこの一連の核爆弾実験をクロスロード作戦と呼びます。 この時に標的とされたのは米軍の戦艦ネバダでしたが、同時に終戦によって日本から接収した戦艦長門と軽巡洋艦酒匂(さかわ)も原子爆弾の効果を確認するために実験海域に配置されました。大破状態で終戦を迎えた長門の最期の航海が横須賀からこの実験のためのビキニ環礁への自力航海でした(下写真は星条旗を掲げた標的艦長門)。

デーモン・コアの最期と長門、酒匂

デーモン・コアをコアにして作られた一発目の原子爆弾エイブルは長門から1.5km離れた上空でさく裂(下写真)し、ちょうど真下に配置されていた酒匂は大破炎上、翌日に沈没しました。この実験で二人の科学者の命を奪ったデーモン・コアは完全に消失しました。デーモン・コアは長門を沈めることはできませんでしたが、長門は2回目の水中核爆弾実験ベイカーの標的艦としてそのまま使用され、4日間持ちこたえた後に沈没しました。

デーモン・コア

2016-09-10 : 科学の小ネタ : コメント : 0 :

Chapter-615 非24時間睡眠覚醒症候群(non-24)

「非24時間睡眠覚醒症候群(non-24)」という病気が最近注目を集めています。

自分の好きな時に眠って、好きな時に起きるという生活をした中で睡眠時刻と起床時刻を記録すると、就寝時間が毎日1時間ずつずれていくケースがあり、それは典型的なnon-24のパターンです。  

non-24が悪化すると就寝時間が定まらないだけでなく、それが原因で一日の計画が立てられなくなり、友人と会う約束や仕事の約束もできなくなります。意識は起きていて行動をしなければと思っていても体は真夜中、という状態になってしまうからです。  

non-24は脳に存在している体内時計のマスタークロックの損傷が原因だと考えられています。体内時計は睡眠と覚醒だけでなく、血圧、体温、ホルモン分泌、注意力、消化なども調節していますのでそれらのタイミングがすべてグチャグチャになってしまいます。  

体内時計に関する疾患の多くには遺伝子が関わっていることが知られています。朝型、夜型などと言われる睡眠パターンはクロノタイプと呼ばれます。1日のサイクルが24時間以上で、眠るたびに睡眠時間帯が後ろにずれるクロノタイプを持つ人は2000人に3人です。

普通の人は太陽の動きに応じて遺伝子の活性化が起きますが、non-24の人は太陽の動きとは異なる独自の周期をもっています。また、うつ病患者では遺伝子の活動はてんでんばらばらで組織だっていないケースがあることも確認されています。うつ病と睡眠障害がセットで現れることがよくみられるのは遺伝子の活動の統制がとれていないことが原因のようです。


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2016-09-10 : ヴォイニッチの科学書 : コメント : 0 :

EmDrive

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http://www.c-radio.net/20160910/voynich.html


宇宙探査機の最近のトレンドとして、燃料を燃やすエンジンを廃止し、電気を使うイオンエンジンに切り替えることによって、探査機を全電動式に切り替える傾向にあります。ですが、イオンエンジンの場合においても推進剤は必要で、小惑星探査機はやぶさではキセノンを推進剤として用いて、推進力を生み出していました。

ところが、NASAの研究チームが推進剤を必要としない、完全なエレクトロニクス方式による宇宙船用推進エンジンに関する論文を発表しました。このエンジンは「Electromagnetic Drive(EmDrive)」と呼ばれます。

ガンダム00にはGNドライブが登場していましたが、GNドライブは重粒子を崩壊させることによってエネルギーを得るため半永久的に稼動させることが可能な動力で、反応炉から生み出される特殊粒子を「GN粒子」と呼びます。燃料の補給なく半永久的に使用できるという点で、ガンダム00のGNドライブと、NASAのEmドライブは共通点があります。  

EmDriveは電力を利用してマイクロ波を放出することで推進力を得るものですが、推進剤なしで推力を得られるという点が画期的で、イギリスのメーカーによって発案され、推進力を実証したのは中国でした。中国での成功を受けNASAも研究に着手し、実機を製作した上で、真空装置内で実際に機能が確認されたものと思われます。  

現在のイオンエンジンの代りにEmDriveを探査機に搭載すれば、電力がある限り推進力を生み出すことができるため、原子力電池とEmドライブの組み合わせによって、現在は計画のない、ヴォイジャーやパイオニアのような外宇宙探査機が再び登場するかもしれません。

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Chapter-614 自由浮遊惑星誕生の瞬間

ケンタウルス座の方向に地球から340光年離れたところにある惑星HD 131399Abは大きさが木星の4倍ほどもある巨大惑星ですが、最近ちょっと注目を集めています。  

自由浮遊惑星誕生の瞬間

上の図はこの惑星の周辺の想像図ですが、画面の真ん中にあるのがこの惑星にとっての太陽。そして右上にあるのは第二、第三の太陽です。つまりこの惑星は3つの太陽を持つ惑星です。  

太陽が3つある惑星は他にも発見されていますが天文学者はこの惑星系に特に注目しています。その理由はHD 131399Abが誕生からまだ1600万年しかたっておらず、軌道が不安定である可能性が高いためです。そのような軌道不安定の惑星を観測することによって、惑星系誕生初期にどのようなことが起きるのかを知ることができますし、この惑星について言えば、近い将来無限の宇宙空間に惑星がはじき出されてしまう可能性があり、それもまた非常に興味深い天文現象です。

もともとこの惑星は恒星Aの近くで形成されたものの、恒星Aのまわりを公転している連星BとCに近いため、そちらに引っ張られて現在は恒星Aと連星BCの間の不安定領域を移動している真っ最中にあると考えられています。  このまま外側に向かって移動し続ければ、わずか数千年から1万年後には、銀河系の中をさまよう数十億個の自由浮遊惑星の1つとして終わる可能性もあります。


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エダマメの科学と化学と俳句

エダマメの科学と化学と俳句

ビジネスジャーナルで連載中の「化学に恋するアピシウス」、お知らせが遅れてしまいましたけど8月公開はエダマメでした。
http://biz-journal.jp/2016/08/post_16202.html
この連載、いつも料理の写真は自分でいろんなお店に食べに行って撮影させてもらっているのですが、今回はヴランヴァニアです。このコーナーではブルーチーズに続き、2回目の登場です。ここの生ビールはレーベンブロイなのですけど、泡が細かくて喉を心地よく刺激してくれるので、夏の暑い日、会社帰りの一杯は最高なのです。
#会社帰りの時間帯は満席で入れないことが多いので要注意ですけど

2016-09-05 : 雑談 : コメント : 0 :

最近果物アレルギーの人が増えている

最近果物アレルギーの人が増えている

果物を食べると口の中のかゆみや、唇の腫れなどの症状が出る「果物アレルギー」が増えています。花粉症と関連がある新しいタイプのアレルギーと考えられています。子どもも大人も、それまで普通に食べていた果物で発症します。  

花粉症はスギなどがアレルギーの原因物質(アレルゲン)を花粉として放出し、それを体内に取り込んだ際に、体が過剰に反応する現象です。果物や野菜には、花粉症のアレルゲンと構造が似た物質を作り出しているものがあり、花粉症患者がそれを食べると症状が出る場合があります。  

つまり、私たちの体がスギも果物も区別が出ていないことが原因ですので、花粉症の原因植物の種類によって、アレルギー症状が出る果物が異なります。たとえば、シラカンバ花粉症はリンゴやモモで症状が発症し、スギ花粉症はトマトで症状が出ることが知られています。
2016-09-05 : 科学の小ネタ : コメント : 0 :

木星の大赤斑上空は1300℃

木星の大赤斑上空は1300℃

木星表面に見える大赤斑は、何百年も荒れ狂い続けている地球よりも大きな嵐の渦です。
米国ボストン大学の天文学者の観測により、この渦の上空の大気は上空800km付近で1300℃以上の高温になっていることがわかりました。熱源は激しい嵐によって発生した音波であると推測しています。
2016-09-05 : 科学の小ネタ : コメント : 0 :

Chapter-613 スポーツ観戦で感動するメカニズム

早稲田大学スポーツ科学学術院の研究グループは、スポーツ選手の頑張りに感銘を受ける脳の部位を発見したと発表しました。

他人の行動を理解するための神経回路は2種類が知られています。

ひとつは「ミラーニューロン」でほかの人の行動の理由を理解する回路です。たとえば、子供がピーマンの肉詰めから肉を取り出そうとしていれば、その子供はピーマンが嫌いなのだな、ということを理解する神経回路です。

もう1つは他人の感情を理解する神経回路で、父親とその教え子の手作りドーナツを子供が満面の笑顔で食べてるのを見れば、その子供は幸せを感じているのだろうと感じることができます。

問題はこの二つのメカニズムをどうやって統一した神経の働きとして解析するかにありました。重そうなトートバッグを肩からかけている人がいたとしてもそれが屈強な男性なら気にも留めないかもしれませんが、お年寄りであれば荷物を持ちましょうかと言いたくなる、そのような行動の見た目だけではなく、その人の内面感情について判断を下せるのはその人の努力や苦労を理解・評価する回路を持っているからだと考えられます。  

そこで、今回の研究では、他者の努力度の理解に関連する脳領域を特定するために、行為者の頑張り(努力度)が異なる映像を実験協力者に見てもらい、その時の脳活動を計測しました。 その結果、行為者が努力を要する動作の映像を観察した際には右側の側頭頭頂接合部(TPJ)と呼ばれる脳部位が活発に活動することがわかりました。

私たちはスポーツの観戦時に、選手が全力でプレーをしているのを見て、選手に共感し、思わず声援を送ることがあります。他者の頑張りの理解に関連する脳領域を特定したことで、このような他者の頑張りに共感するメカニズムの解明につながると考えられます。さらに、コミュニケーションが苦手である人にとっては、コミュニケーション能力向上につながる方法の開発に貢献できると期待されます。




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おびおがしかし

Author:おびおがしかし
会社員をしながら科学のコンテンツを作ってます。書籍とか、トークライブとか、セミナーとか、ネットラジオとか、Webコンテンツとか。でも、楽しいことしかしません。楽しいことしかできない病、TD! それがおびおなのです。
苦手な食べ物:シーチキン、レバー、昆虫系
Web:ヴォイニッチの科学書
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