自然界で分解されることがほとんどなく永遠の化学物質と呼ばれる有機フッ素化合物PFAS。去年WHO・世界保健機関が一部の物質について発がん性の評価を引き上げたが、そのPFASが日本各地の水道水から検出されているのだ。国が暫定的に定めた目標値を大きく超える地域もあり住民から不安の声が上がっている。汚染源を探る住民、PFASを製造してきた企業、国内外の研究者への独自取材から“PFAS汚染”の全貌に迫る。
自然界で分解されることがほとんどなく永遠の化学物質と呼ばれる有機フッ素化合物PFAS。去年WHO・世界保健機関が一部の物質について発がん性の評価を引き上げたが、そのPFASが日本各地の水道水から検出されているのだ。国が暫定的に定めた目標値を大きく超える地域もあり住民から不安の声が上がっている。汚染源を探る住民、PFASを製造してきた企業、国内外の研究者への独自取材から“PFAS汚染”の全貌に迫る。
冨田先生が個人ゲノムを公開したとのことで、 http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2012/kr7a4300000aubbx.html ここにひっかかるところがあったので。 冨田先生はもちろん有名な方です。E-cellの人でしたね。しかし遺伝統計学者ではないのですが(こういったことで国立遺伝研の相変わらずのプレゼンスの小ささってなんなんだろう、ほんとにヒトに興味ないんだなあ・・・)。わたしが今おりますこちら欧米では、こういう話はすべてかならず遺伝統計学者がやってるんですけどね。 さて、そのプレスリリースにコホート研究の重要性が述べられており(ゲノム研究の歴史を概略で述べながらゲノムワイド関連研究(GWAS)を完全にスルーする時点でかなり政治的な文章であるっぽいですが)、その点についてはまことに同感でありますが、その中で 現在我が国における主要なコホー
2025.03.05 Andrew Dunn=Senior Biopharma Correspondent, Endpoints News
慶應義塾大学(慶応大)は7月26日、生前重篤な疾患がなく極めて健康な老後を過ごされた百寿者(105歳以上の2例)の他界された後の皮膚細胞から、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を作製してパーキンソン病で脱落するドーパミン細胞への誘導に成功し、さらにアルツハイマー病、パーキンソン病由来の細胞では百寿者細胞と比較して病気に関連している「βアミロイド」や「αシヌクレイン」の産生量が2倍近いことを見出し、高齢発症の神経難病では発生の初期から病態異常があることが示されたと発表した。 成果は、慶應大医学部神経内科の鈴木則宏教授、同八木拓也助教、同伊東大介専任講師、同生理学教室の岡野栄之教授、同老年内科の広瀬信義専任講師らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米オンライン科学誌「PLoS ONE」速報版に公開される予定。 超高齢社会に突入した日本では、高齢者(65歳以上)人口は2700万人に達し、4
If you missed the Bodies exhibition at your local science center, you may be in luck. Rather than see some hapless Chinese prisoners dissected and put on display, you can now view the human body in 3D using any browser. You can see almost all the systems, nerves, and organs as well as simulate the effects of various diseases including cancer and heart trouble. Ain’t the future wonderful? The produ
青色光は覚醒度を上げる効果はありますが、同時に重篤な眼の傷害の危険性も伴います。週刊文春2010年7月1日号に、『iPad「青色光」が心と体を蝕む』という記事が掲載され、主に夜にLEDの光を浴びる問題が指摘されましたが、実は夜だけではなく他の危険性も指摘されています。最近、青色で光療法を行う器具もあるのでその危険性を調べてみました。ちなみに、青色光網膜傷害は、「障害」ではなく「傷害」と書きます。 紫外線による傷害の可能性につていは広く知られていますが、波長が紫外線に近接している青色光も人体に傷害を及ぼす可能性があることは、これまで一般の人にはあまり知られていませんでした。ところがLEDの登場により、白色LEDの光がこれまでの光源に比べて青色成分が含まれる割合がひじょうに高いため、専門家によって問題が指摘されています。さらに、問題の青色光そのものを発光する青色LEDの場合はさらにその危険性が
遺伝学用語の変更案の例 遺伝の法則の「優性」「劣性」という言葉が消えるかもしれない。日本遺伝学会が語感が偏見をうむとして用語の改訂をすすめている。学会の議論では代わる言葉として「顕性」「不顕性」が有力だが、なじみが薄い。そこで、学会はより良い案を公募している。 人間の細胞には、父母から受け継いだ2対1組の染色体が入っており、染色体の中に人間の設計図である遺伝子がある。父母どちらの特徴が表れるかは、どちらの遺伝子が優性か劣性かで決まる。髪の色なら濃い色は薄い色に対して優性だ。一方が黒髪で、もう一方が金髪なら子どもは濃い色の髪になる。 見た目などに表れやすいかどうかなのに、劣性は語感から「その特徴が劣っている」という誤解を与えかねない。遺伝子治療や遺伝子診断が注目されるなか、偏見を生みかねないと研究者たちが心配していた。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、購読手続きが必要です
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体内時計と不眠の総合情報サイトです。体内時計の乱れは不眠症の原因のひとつです。整えよう、体内時計。自然な眠りと朝の目覚め。体内時計を整えるための12か条や不眠症の治療法、病院検索等も掲載しています。
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花粉症とうまく付き合っていくには? 長い付き合いになる花粉症は、そもそもどうやって起こり、どんなことに気をつければよいのでしょう?症状や治療法のほか、日頃から注意すべきポイントなどをご紹介します。 これでスッキリ!花粉症のメカニズム 花粉症は「アレルギー」の一種で、健康な体を保つために欠かせない「免疫」と体内でのしくみは同じシステム。花粉に対抗して体内でIgE抗体が増えすぎることで起こります。花粉症の症状があらわれるまでを見てみましょう。 今年の花粉シーズン、あなたは無事に乗り切れる? 自分は花粉症じゃないから大丈夫!というあなたもご用心!花粉症はある日突然やってきます。花粉症の4大症状は、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみ。「風邪かな?」と思いきや、実は花粉症の症状かもしれません。
環境省では花粉症対策として、花粉飛散量の予測及び観測、関連する調査研究等を実施しています。 花粉飛散 花粉飛散開始情報(リンク:NPO法人花粉情報協会) スギ花粉 (閲覧用) (ダウンロード用) ヒノキ花粉 (閲覧用) (ダウンロード用) スギ・ヒノキ花粉合計 (閲覧用) (ダウンロード用) 環境省花粉観測システム(愛称:はなこさん)過去データ一覧 ※当事業は令和3年12月24日をもって事業を終了しております 花粉症に関する情報 令和6年度 スギ雄花花芽調査観測地点について(令和7年1月31日) 【報道発表】令和6年度スギ雄花花芽調査の結果等について(令和6年12月26日発表) スギ・ヒノキ花粉飛散量観測協力機関(令和6年4月時点)[PDF 74KB] 「花粉症対策」リーフレットご活用ください(令和6年2月1日) 「スギ・ヒノキ花粉飛散量表示ランクについて(説明会資料)」(令和6年1月16
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