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令和3年(2021年)第一回共通テストの問題文と模範解答、出題傾向分析

令和3年(2021年)初めての「共通テスト」が実施されました。

令和 3 年 1 月 16 日(土)及び 17 日(日)

試験日  出 題 教 科 ・ 科 目  試験時間
第1日 地理歴史公 民 「世界史 A」「世界史 B」
「日本史 A」「日本史 B」
「地理 A」「地理 B」
「現代社会」「倫理」
「政治・経済」『倫理,政治・経済』
2 科目選択
9:30~11:40(注 1)
1 科目選択
10:40~11:40
国 語 『国語』 13:00~14:20
外 国 語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』
『中国語』『韓国語』
『英語』【リーディング】
『ドイツ語』『フランス
語』『中国語』『韓国語』
【筆記】
15:10~16:30
『英語』【リスニング】
17:10~18:10(注 2)
第2日 理 科 ① 「物理基礎」「化学基礎」
「生物基礎」「地学基礎」
9:30~10:30(注 3)
数 学 ① 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学 A』 11:20~12:30
数 学 ② 「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学 B』
『簿記・会計』
『情報関係基礎』
13:50~14:50
理 科 ② 「物理」「化学」
「生物」「地学」
2 科目選択
15:40~17:50(注 1)
1 科目選択
16:50~17:50

2021年共通テスト解答速報サイト

  1. 河合塾 2021年度大学入学共通テスト速報
  2. 東進 共通テスト解答速報2021
  3. 毎日新聞/駿台 共通テスト 問題・解答速報

共通テストに関する報道、感想など

  1. 共通テスト1日目、どんな問題が出た? 地歴公民/表やグラフ、史資料を多用 国語/複数文章を読み解く 2021.1.16 20:24 産経新聞

社会

世界史

【2021年共通テスト】世界史講師の解答と解説!!!!!!!! 2021/01/17 Dutch Life!!【世界史チャンネル】

 

日本史B

受験生必見!!【2021年共通テスト日本史】完全解説動画 2021/01/16 聖教育チャンネル

 

地理B

現代社会

2021 共通テスト解説 現代社会 第2問 MOTTAINAI 環境問題/国会/自治体/核問題 [ 全科目シリーズ] (東大合格請負人 時田啓光 合格舎) 2021/01/16 東大合格請負人 時田啓光ちゃんねる

国語

問題文

国語の文章の出典

【共通テスト2021】国語(大問1:評論文)解説【篠原好】 2021/01/17 篠原好

【令和3年度共通テスト】国語現代文!灘東大卒が手元公開!徹底解説!2021/01/16 灘・東大卒芸人あかもん澤井 いっちゃん楽して受かるTV「勉強はゲームや!」

 

英語

英語(のリーディング)は、発音や文法などの問題が一切なくなり、全てが「読解」問題で、しかも問題文も全部英語ということで、センター試験からは大きく様変わりした様子です。ショートメールの読み取り、ウェブサイトの読み取り、データとコメントの読み取り、電子メールの読み取り、ウェブサイトの読み取り、通信文の読み取り、電子メールの読み取り、説明的文章の読み取り、説明的文章の読み取り、説明的文章の読み取り、とひたすら読解問題(東進速報 英語 全体概観)。

  1. 共通テスト「英語」トレンド入り…難化か 悲鳴続々「むずかった」「無理」「エグい」 (1/16(土) 19:05 デイリー / YAHOO!JAPAN)

TOEICを意識したような時間と配点。

SNSのやり取りなんかPART7のシングルパッセージを思い出した。高校生相手にTOEICのような処理能力を求めているのだろうか。(Yahoo!JAPANコメントより)

今年の英語はかなり実用英語に舵を切ったようです。英検やTOEICなどの民間試験導入を目指して、結局それが間に合わずに流れたという経緯があるので、そちらに近づけたのかもしれません。TOEICと同じ傾向、分量なのだとしたらスピード感を持って英文を読んで情報を抜き取る訓練をしてこなかった人はツラいかも。自分もTOEICを受けたことがありますが、問題の量が多すぎてリーディングは時間内に終わらず、TOEICってこんなに大変な試験だったのかと思いました。同時期に、新聞に掲載されていたセンター試験の英語なら30分くらい時間が余って全問正解できたので、センター試験とTOEICとの求めるものの違いに愕然としたことがあります。

  1. 【大学入学共通テスト2021】(1日目1/16)英語リーディング…SNSでは「量多すぎ」「試行調査と違う」ReseMom

共通テスト英語解説ライブ – TOEIC満点、IELTS8.5点の私が解説します! Atsueigo

【令和3年度共通テスト英語】灘東大卒による解き方解説と手元公開! 2021/01/16 灘・東大卒芸人あかもん澤井 いっちゃん楽して受かるTV「勉強はゲームや!」

令和3年度大学入学共通テスト解説【英語】【英語のトリセツ】 2021/01/17 数学・英語のトリセツ!

英語リスニング

 

 

数学

数学1A

【最速解説】大学入学共通テスト解説 数学Ⅰ・A【数学のトリセツ】 2021/01/17 数学・英語のトリセツ!

2021共通テスト数学IA簡易解説 たまおチャンネル【数学教師】

最速!共通テスト数学IA解説作成 たまおチャンネル【数学教師】

 

数学II・B

【最速解説】大学入学共通テスト数学ⅡB解説  数学・英語のトリセツ!

共通テスト数学 雑談&解説ライブ!! 林 俊介 HAYASHI Shunsuke

2021共通テスト数学IIB簡易解説 たまおチャンネル【数学教師】

理科

物理基礎

物理

化学

生物基礎

生物

東京大学第2次学力試験出願状況速報 令和4年度(2022年)、令和3年(2021年)(参考)

東大志願者は、文一か文二か文三か、理一か理二かなど、どこに出願するかで悩んでいる人がいると思います。足切りボーダーがどのくらいになるのか、予備校が予想しますが、その予想を見て受験生が動くため、予想が外れることが多いようです。楽な方に逃げたつもりが足切りにあったという悲劇は起こります。

 

今年の足切り点数予想・過去の外れた予想のまとめ

東大合格のためのボーダーライン(todai.info)に詳しくまとめられています。このサイトをみると、予備校の予想がいかに当たらないかが良くわかります。受験生の方は、足切り予想に振り回されずに、二次試験の勉強に集中してください。

 

令和4年度東京大学第2次学力試験出願状況

<前期日程試験>

出願期間:令和4年1月24日(月)~ 令和4年2月4日(金)17:00(必着) ただし,出願期限後に到着したものは,2月2日(水)までの消印があり,かつ,書留速達郵便に限り受理

令和4年2月4日(金) 〔17:00現在〕〕

募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階選抜倍率
文 科 一 類 401 人 1,275 人 3.18 倍 約3.0倍
文 科 二 類 353 人 1,073 人 3.04 倍 約3.0倍
文 科 三 類 469 人 1,493人 3.18 倍 約3.0倍
理 科 一 類 1,108 人 2,964 人 2.68 倍 約2.5倍
理 科 二 類 532 人 2,225 人 4.18 倍 約3.5倍
理 科 三 類 97 人 405 人 4.18 倍 約3.5倍

 

令和4年2月4日(金) 〔11:00現在〕

募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階選抜倍率
文 科 一 類 401 人 1,206 人 3.01 倍 約3.0倍
文 科 二 類 353 人 1,043 人 2.95 倍 約3.0倍
文 科 三 類 469 人 1,475人 3.14 倍 約3.0倍
理 科 一 類 1,108 人 2,907 人 2.62 倍 約2.5倍
理 科 二 類 532 人 2,191 人 4.12 倍 約3.5倍
理 科 三 類 97 人 373 人 3.85 倍 約3.5倍

 

令和4年2月3日(木) 〔17:00現在〕

募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階選抜倍率
文 科 一 類 401 人 1,196 人 2.98 倍 約3.0倍
文 科 二 類 353 人 1,036 人 2.93 倍 約3.0倍
文 科 三 類 469 人 1,464人 3.12 倍 約3.0倍
理 科 一 類 1,108 人 2,899 人 2.62 倍 約2.5倍
理 科 二 類 532 人 2,178 人 4.09 倍 約3.5倍
理 科 三 類 97 人 367 人 3.78 倍 約3.5倍

 

令和4年2月2日(水) 〔17:00現在〕

募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階選抜倍率
文 科 一 類 401 人 1,003 人 2.50 倍 約3.0倍
文 科 二 類 353 人 914 人 2.59 倍 約3.0倍
文 科 三 類 469 人 1,306人 2.78 倍 約3.0倍
理 科 一 類 1,108 人 2,706 人 2.44 倍 約2.5倍
理 科 二 類 532 人 1,926 人 3.62 倍 約3.5倍
理 科 三 類 97 人 302 人 3.11 倍 約3.5倍

 

令和4年2月1日(火) 〔17:00現在〕

募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階選抜倍率
文 科 一 類 401 人 866 人 2.16 倍 約3.0倍
文 科 二 類 353 人 757 人 2.14 倍 約3.0倍
文 科 三 類 469 人 1,074 人 2.29 倍 約3.0倍
理 科 一 類 1,108 人 2,381 人 2.15 倍 約2.5倍
理 科 二 類 532 人 1,553 人 2.92 倍 約3.5倍
理 科 三 類 97 人 240 人 2.47 倍 約3.5倍

 

令和4年1月31日(月) 〔17:00現在〕

募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階選抜倍率
文 科 一 類 401 人 740 人 1.85 倍 約3.0倍
文 科 二 類 353 人 650 人 1.84 倍 約3.0倍
文 科 三 類 469 人 885 人 1.89 倍 約3.0倍
理 科 一 類 1,108 人 2,063 人 1.86 倍 約2.5倍
理 科 二 類 532 人 1,299 人 2.44 倍 約3.5倍
理 科 三 類 97 人 198 人 2.04 倍 約3.5倍

 

令和4年1月28日(金) 〔17:00現在〕

募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階選抜倍率
文 科 一 類 401 人 545 人 1.36 倍 約3.0倍
文 科 二 類 353 人 479 人 1.36 倍 約3.0倍
文 科 三 類 469 人 592 人 1.26 倍 約3.0倍
理 科 一 類 1,108 人 1,466 人 1.32 倍 約2.5倍
理 科 二 類 532 人 871 人 1.64 倍 約3.5倍
理 科 三 類 97 人 131 人 1.35 倍 約3.5倍

参照サイト:令和4年度東京大学第2次学力試験出願状況速報(東京大学)

 

 

参考として、過去のデータもそのまま掲載しておきます。

令和3年度東京大学第2次学力試験出願状況

東京大学2次試験の出願期間

令和3年1月25日(月)~令和3年2月5日(金)(書留速達郵便 必着)(令和3年度大学入学共通テストの特例追試験(令和3年2月13日(土),14日(日))の受験者については、出願期間等を別途定める)

出願状況は第2次学力試験出願状況速報ページで公開されます。

令和3年度東京大学第2次学力試験出願状況

出願締め切り日の2月5日だけは、10時と17時の2回集計されています。

令和3年2月5日(金)〔17:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 1,253人 3.12倍 約3.0倍
文科二類 353人 987人 2.80倍 約3.0倍
文科三類 469人 1,452人 3.10倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 2,987人 2.70倍 約2.5倍
理科二類 532人 1,968人 3.70倍 約3.5倍
理科三類 97人 373人 3.85倍 約3.5倍

 

令和3年2月5日(金)〔10:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 1,227人 3.06倍 約3.0倍
文科二類 353人 929人 2.63倍 約3.0倍
文科三類 469人 1,418人 3.02倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 2,960人 2.67倍 約2.5倍
理科二類 532人 1,892人 3.56倍 約3.5倍
理科三類 97人 347人 3.58倍 約3.5倍

 

令和3年2月4日(木)〔17:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 1,217人 3.03倍 約3.0倍
文科二類 353人 915人 2.59倍 約3.0倍
文科三類 469人 1,407人 3.00倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 2,948人 2.66倍 約2.5倍
理科二類 532人 1,859人 3.49倍 約3.5倍
理科三類 97人 337人 3.47倍 約3.5倍

 

令和3年2月3日(水)〔17:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 1,097人 2.74倍 約3.0倍
文科二類 353人 779人 2.21倍 約3.0倍
文科三類 469人 1,254人 2.67倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 2,805人 2.53倍 約2.5倍
理科二類 532人 1,677人 3.15倍 約3.5倍
理科三類 97人 295人 3.04倍 約3.5倍

 

令和3年2月2日(火)〔17:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 951人 2.37倍 約3.0倍
文科二類 353人 688人 1.95倍 約3.0倍
文科三類 469人 1,087人 2.32倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 2,512人 2.27倍 約2.5倍
理科二類 532人 1,422人 2.67倍 約3.5倍
理科三類 97人 251人 2.59倍 約3.5倍

 

令和3年2月1日(月)〔17:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 686人 1.71倍 約3.0倍
文科二類 353人 559人 1.58倍 約3.0倍
文科三類 469人 767人 1.64倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 1,889人 1.70倍 約2.5倍
理科二類 532人 1,024人 1.92倍 約3.5倍
理科三類 97人 201人 2.07倍 約3.5倍

 

令和3年1月29日(金)〔17:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 598人 1.49倍 約3.0倍
文科二類 353人 394人 1.12倍 約3.0倍
文科三類 469人 606人 1.29倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 1,503人 1.36倍 約2.5倍
理科二類 532人 748人 1.41倍 約3.5倍
理科三類 97人 113人 1.15倍 約3.5倍

 

令和3年1月28日(木)〔17:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 480人 1.20倍 約3.0倍
文科二類 353人 314人 0.89倍 約3.0倍
文科三類 469人 471人 1.00倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 1193人 1.08倍 約2.5倍
理科二類 532人 582人 1.09倍 約3.5倍
理科三類 97人 93人 0.95倍 約3.5倍

 

令和3年1月27日(水)〔17:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 341人 0.85倍 約3.0倍
文科二類 353人 217人 0.61倍 約3.0倍
文科三類 469人 320人 0.68倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 844人 0.76倍 約2.5倍
理科二類 532人 401人 0.75倍 約3.5倍
理科三類 97人 59人 0.60倍 約3.5倍

 

令和3年1月26日(火)〔17:00現在〕

  募集人員 志願者数 志願倍率 第1段階
選抜倍率
文科一類 401人 151人 0.38倍 約3.0倍
文科二類 353人 93人 0.26倍 約3.0倍
文科三類 469人 120人 0.26倍 約3.0倍
理科一類 1,108人 374人 0.34倍 約2.5倍
理科二類 532人 166人 0.31倍 約3.5倍
理科三類 97人 29人 0.30倍 約3.5倍

(転載元第2次学力試験出願状況速報)

 

昨年(2020年)の2次出願状況はどうだったかに関しては、こちら↓をご覧ください。

関連記事 ⇒ 2020年東大2次出願状況

 

東大受験直前の1日の過ごし方

大学入試2次試験の日が目の間に迫ってくると、焦りや不安を感じる人も多いと思います。受験直前をどう過ごすべきか、以下の動画が一つの参考になるかもしれません。

起きている時間、寝ている時間すべて勉強しています。24時間勉強!寝ている時間に勉強する方法は、就寝間際に暗記物をやり、目が覚めた瞬間に寝る前にやった暗記物を確認するというもの。また、脱衣所にも参考書やノートを持ち込んで、バスタブに浸かっている間も知識を整理するんだそうです。

ただし、受験直前でも、睡眠時間7時間確保は厳守。本番で頭が働かないと意味ないですから、睡眠は大事。

 

2次試験直前に勉強する題材は、志望大学の過去問と自分がこれまでに勉強してきたときにつかった参考書や問題集。この時期は復習が効果的。

令和3年(2021年)初めての「共通テスト」が実施

大学入学試験の1次選抜として使われる共通の試験として、昨年が最後のセンター試験となりました。非常に性急な制度の変更で非難轟轟のまま、ついに今年からはあらたな「共通テスト」が始まります。出題傾向が大きく変わるため、それだけでも受験生にとっては不安が大きいのですが、さらに新型コロナウイルスの蔓延で余計にストレスがかかる共通テストとなりました。出たとこ勝負、本番に強い人に有利な試験となりそうです。

共通テストの日程

日程は追試験などもありますが、ほとんどの受験生は、この最初の日程を受験すると思います。

令和 3 年 1 月 16 日(土)及び 17 日(日)

試験日  出 題 教 科 ・ 科 目  試験時間
第1日 地理歴史

公 民

「世界史 A」「世界史 B」
「日本史 A」「日本史 B」
「地理 A」「地理 B」
「現代社会」「倫理」
「政治・経済」『倫理,政治・経済』
2 科目選択
9:30~11:40(注 1)
1 科目選択
10:40~11:40
国 語 『国語』 13:00~14:20
外 国 語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』
『中国語』『韓国語』
『英語』【リーディング】
『ドイツ語』『フランス
語』『中国語』『韓国語』
【筆記】
15:10~16:30
『英語』【リスニング】
17:10~18:10(注 2)
第2日 理 科 ① 「物理基礎」「化学基礎」
「生物基礎」「地学基礎」
9:30~10:30(注 3)
数 学 ① 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学 A』 11:20~12:30
数 学 ② 「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学 B』
『簿記・会計』
『情報関係基礎』
13:50~14:50
理 科 ② 「物理」「化学」
「生物」「地学」
2 科目選択
15:40~17:50(注 1)
1 科目選択
16:50~17:50

(転載元:令和 3 年度大学入学者選抜に係る 大学入学共通テスト実施要項 令 和 2年 6月 30日入試セ事一第 22号 PDF)

 

参考

  1. 東京大学入試情報2021 東京大学の入試科目および配点(共通テスト・二次試験)(東大塾)

”愛のホルモン”オキシトシン

”愛のホルモン”オキシトシン

上述の話に関連するホルモンとして、”愛のホルモン”と呼ばれるオキシトシンが非常に有名です。

Oxytocin is released at orgasm and is associated with both sexual pleasure and the formation of emotional bonds.[15] (Wikipedia)

A key hormone released during sex is oxytocin, also known as the ‘cuddle hormone’. … It’s also the key to bonding, as it increases levels of empathy. Women produce more of this hormone, although it’s not clear why, and this means they are more likely to let their guard down and fall in love with a man after sex. However, the problem is that the body can’t distinguish whether the person we’re with is a casual fling or marriage material — oxytocin is released either way. (Sex: Why it makes women fall in love – but just makes men want MORE! By ANNA HODGEKISS UPDATED: 22:02 GMT, 29 August 2011 Mail Online)

  • Researchers in one 2012 study found that couples in the first stages of romantic attachment had significantly higher levels of oxytocin than their unattached counterparts.
  • One 2013 review summarized all of oxytocin’s possible relationship-enhancing effects. 

(Why Is Oxytocin Known as the ‘Love Hormone’? And 11 Other FAQs healthline.com)

  1. 6 Effects of the “Love Hormone” Oxytocin (Makati Medical Center)

 
(The New York Times Jan 22, 1991)

  1. Social effects of oxytocin in humans: context and person matter. Trends in Cognitive Sciences, July 2011, Vol. 15, No. 7
  2. The orgasmic history of oxytocin: Love, lust, and labor. Indian J Endocrinol Metab. 2011 Sep; 15(Suppl3): S156–S161. doi: 10.4103/2230-8210.84851. PMC3183515 
  3. Gender differences in sexual motivation. Janice Hiller Published Online: 27 Jul 2005;The Journal of Men’s Health and Gender VOL. 2, NO. 3 (Full tesxt at Research Gate)

The impact of sexual activity on endogenous OXT release is informed by numerous studies showing increased OXT plasma concentrations after orgasm in humans (67–70) [but see also (71)].

67. Ogawa S, Kudo S, Kitsunai Y, Fukuchi S (1980): Increase in oxytocin secretion at ejaculation in male. Clin Endocrinol (Oxf) 13:95–97.
68. Carmichael MS, Warburton VL, Dixen J, Davidson JM (1994): Relationships among cardiovascular, muscular, and oxytocin responses during human sexual activity. Arch Sex Behav 23:59–79.
69. Murphy MR, Checkley SA, Seckl JR, Lightman SL (1990): Naloxone inhibits oxytocin release at orgasm in man. J Clin Endocrinol Metab 71:1056–1058.
70. Blaicher W, Gruber D, Bieglmayer C, Blaicher AM, Knogler W, Huber JC (1999): The role of oxytocin in relation to female sexual arousal. Gynecol Obstet Invest 47:125–126.
71. Kruger TH, Schiffer B, Eikermann M, Haake P, Gizewski E, Schedlowski M (2006): Serial neurochemical measurement of cerebrospinal fluid during the human sexual response cycle. Eur J Neurosci 24:3445–3452.

(Biological Psychiatry February 1, 2016; 79:185–193)

 

 

小学校でのプログラミング必修化 なぜ?何を学ぶ?何年生から?誰が教える?学校でどう教える?

自分は古い人間なので、初めて知ったプログラミングといえばBASICでした。学校で習ったプログラミングといえば、大学の授業でパスカルで円とか三角形の図形の描画をやったくらいで、何の役にも立たないものでした。仕事をするようになってから、どうやらプログラミングができると実験を自動化できたり、データ解析が楽になるということに気付いて、ちゃんとプログラミングを勉強しておけばよかったと後悔しました。そんな旧世代の人間なので、小学校からちゃんとプログラミングが学べるのだとしたら、今の子供たちは幸せなんじゃないかと思います。世の中というものは、数十年もすると想像できなかったレベルで変化するものなのだなあと、隔世の感があります。しかし、小学校でプログラミング教育って、誰が何をどうやって教えるのか?と疑問が尽きません。

プログラミングをみんなが学ぶべき理由

なぜプログラミング(コーディング)を皆が学ぶべきなのかをスティーブ・ジョブズが説明しています。

So, we use them in our work. But much more importantly, it had nothing to do with using them for anything practical. It had to do with using them to be a mirror of your thought process, to actually learn how to think. There is, I think, the greatest value of learning had …, I think everybody in this country should learn how to program a computer. Should learn a computer language. Because it teaches you how to think. It’s like going to law school. I don’t think anybody should be a lawyer. But, I think, going to law school would actually be useful because it teaches you how to think in a certain way. In the same way that computer programming teaches you, in a slightly different way how to think. And, so, I view computer science as a liberal art. It should be something that everybody learned. You know, it takes a year in their life. One of the courses they take is, you know, learning how to program. (Youtube自動書き起こしを整形)

Steve Jobs : Everyone should learn to code

なぜ小学校で「プログラミング的思考」を学ぶのか?

今,なぜプログラミング教育なのか,それは,自分の考えを表現し,自由であるが,論理的な思考をしながら,自分の失敗を乗り越えていく,言われた通りではなく,自分で考え,自分で問題解決し,場合によってティームで取り組む資質能力が,これからの社会ではますます必要とされるからである。(2020年必修化に対応 小学校プログラミング教育ガイド(公益財団法人 中央教育研究所))

小学校でのプログラミング教育の必修化とは?

文科省の指示(新学習指導要領)の文言だけみると、かなり漠然とした物言いなため、これを実現する学校側は何をどうすればいいのか手探り状態になりそうです。

プログラミング教育については、2020年度に小学校で新学習指導要領が全面実施されるのに伴い、必修となる。 新学習指導要領では、「プログラミングを体験しながらコンピューターに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を付けるための学習活動を計画的に実施する」としている。ただ、学び方や学ぶ学年については学校側に任されているという。(松岡功の一言もの申す 文科省「小学校プログラミング教育」は教員の拡充を急げ 松岡功 2020-01-16 10:30 ZD Net JAPAN)

  1. 小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取りまとめ)平成28年6月16日小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議(文部科学省)

小学校からプログラミング言語の書き方(コーディング)を学ぶの?

プログラミング教育=プログラミング言語の習得かと思ったのですが、必ずしもそうではないようです。

  1. 「プログラミング教育」必修化の3大勘違い! 誰もが思い込みがちな間違いとは? 2017.12.15 11:30 AERAdot. 

小学校のプログラミング教育で誰が何をどう教えるのか

  1. 新小学校学習指導要領におけるプログラミング教育(文部科学省)

小学生がプログラミングで何を学ぶのか?

”プログラミング的思考”を学ぶためのプログラミング必修化らしいです。じゃあ、プログラミング思考って何?というわけですが、下の資料に説明があります。

  1. 小学校プログラミング教育の手引(第二版) 平成30年11月 文 部 科 学 省

プログラミングを学ぶ意義は何?

プログラミングで何かをするのは、やはり手作業じゃ絶対無理な正確さ、スピード、大量さ、複雑さをいとも簡単に実現できてしまうところではないでしょうか。プログラミングを学んで何かをやることで、ちっちゃな達成感なら誰でも感じられるところがプログラミングを勉強するメリットの一つかなと思います。

プログラミングにより何ができるか、PCに何をやらせるかは、本人次第。創造性に上限がないので本人の能力がいくでも発揮できるところが魅力でしょう。

児童がプログラミングに取り組んだり、コンピュータを活用したりすることの楽しさや面白さ、ものごとを成し遂げたという達成感を味わうことが重要です。「楽しい」だけで終わっては十分とは言えませんが、まず楽しさや面白さ、達成感を味わわせることによって、プログラムのよさ等への「気付き」を促し、コンピュータ等を「もっと活用したい」、「上手に活用したい」といった意欲を喚起することができます。さらに、学習活動に意欲的に取り組むことにより、「プログラミング的思考」を育むとともに、各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、プログラミングを学習活動に取り入れることで、各教科等の学びも充実していくことが期待されます。(小学校プログラミング教育の手引(第二版) 平成30年11月 文 部 科 学 省)

  • メリット1:論理的思考力が身につく
  • メリット2:創造性を育む
  • メリット3:問題解決能力が身につく
  • メリット4:行動力が身につく

(なぜプログラミング教育が必修化されるのか?2つの目的とメリット4つ城戸健太2020/5/8 Samurai Blog)

小学校でのプログラミングいつから

小学校でプログラミングの授業が始まるのは2020年から、中学校は2021年からだそうです。小学校はすでに始まっているということですね。知りませんでした。

本当に小学校でプログラミング授業を必修化できているの?

もう2020年4月から1年近くたちましたが、現在の状況が気になります。

文部科学省は、都道府県ごとに準備状況にばらつきがあることも問題視している。茨城県や埼玉県などでは、すでに全ての小学校で基礎的な準備が行われている一方で、青森県や福島県、大分県では19年11月時点で最低限の準備を行ったとする教育委員会が半数を割った。特に島根県の教育委員会の約30%が、20年3月末までに準備のめどが立っていない学校や予定そのものが無い学校があるなど、遅れが見られるという。(4月スタートの小学校プログラミング教育、準備完了は約7割 都道府県でばらつき 2020年01月10日 13時31分 谷井将人,ITmedia)

  1. 子供向けプログラミング教育の現状に関する調査研究の請負成果報告書 令和 2 年 3 月 総務省情報流通行政局情報通信政策課情報通信経済室 (委託先:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所)

小学校のプログラミング授業の実践例の紹介

授業2回分、90分続けても全員集中できたのには驚きました。また、今でも鮮明に覚えているのは、面白いプログラムをつくった子に対して『すごいじゃん、俺もやってみよう』『どうやったのか教えて』という反応があったことです。(中高を視野に「プログラミング授業」は小1から教員のためにも今は早い時期から始めるべき 東洋経済ONLINE)

  1. 4月から小学校で必修化「プログラミング教育」ってどんな授業?葛飾区でドコモのダンボールロボットキット「embot」を使った先行授業を公開 2020年6月3日 By ロボスタ編集部

 

小学校で誰がプログラミングを教えるの?

プログラミングの経験がない小学校の先生が児童にプログラミングを教えられるわけがないので、一体誰が教えるのだろうと思いましたが、企業へ委託するという形態があるようです。公教育をいじるということは、ビジネスチャンスを与えるということなんですね。

2014年からは武雄市内の公立小学校の1年生に向けた、プログラミング授業の提供の開始し、現在は小学1年生から3年生までの授業の協力をしております。2016年度は、武雄市に加えて横浜市内の複数の公立小学校にてプログラミング授業の提供を開始し、2017年はさらに渋谷区の公立小学校1、2年生向けて約半年間のプログラミング授業を実施いたしました。今後も小学校でのプログラミング教育を推進するとともに、小学校低学年からのプログラミング体験と環境を提供していきます。(公立小学校でのプログラミング教育の取り組み DeNA CSR活動)

 

本研究は、小学校におけるプログラミング教育の義務化に向けて、情報システムを中心とした民間企業がどのような形で支援することが可能なのかを検討した内容を整理したものである。プログラミング教育は科目化されず、プログラミング的思考を既存科目で実現する必要があるが、研究機関、民間企業、地方自治体などの小学校関係者の連携により、英語などで既に実現している外国人指導助手(ALT)制度などを参考にすることで、教育現場の負担を減らしプログラミング教育の実現が可能ではないかということを示した試案を含む検討のまとめである。(平成 28 年度 CITP フォーラム/JUAS アドバンスド研究会 活動報告書小学校段階におけるプログラミング教育と CITP との連携 情報処理学会 CITP コミュニティ (株)野村総合研究所 五十嵐智生)

親として知っておくべきこと・将来を見据えた対応とは?

子供の学校の成績で一喜一憂する父母が多いと思いますが、コンピューター教育・プログラミング教育が必修化され、いずれは「科目」として独立し、さらには、中学入試、高校入試、大学入学試験でも受験科目になるとしたら、子を持つ親としてはどんなことに気を付けて対応するべきなのでしょうか。

 

プログラミング必修化の問題点

  1. 義務教育の「残念なプログラミング授業」、現役エンジニアが危惧 まついきみこ キャリア・スキル 消費インサイド 2019.4.4 5:08 DAIAMOND ONLINE

プログラミングは将来、大学受験に必要な主要科目になるの?

2020年4月、日本の小学校では「プログラミング」が必修化された。… 2021年度からは中学校の技術・家庭科の技術の分野においてプログラミングの要素が倍増し、2022年度からは高校で「情報Ⅰ」というプログラミングを含む科目が共通必修科目となることが決まっている。2020年度から始まる大学入試の共通試験においても、2024年度からはプログラミングを含む科目を追加することが検討されている。(2020年4月から必修化したプログラミング——教育現場はコロナ禍を好機とできるのか 【特集】NEXT EDUCATION,AMP Columnist 2020.9.14 小室真紀 AMP media)

コンピュータープログラミングが学べるテレビ番組

昔話になりますが、パーソナルコンピューターが発明されて世の中で大ブームになった頃、テレビ番組でもパソコンの使い方を教えるものがありました。「パソコンサンデー」という番組です。ここではBASICというプログラム言語を教えていました。

パソコンサンデー 1985

今だとNHKがWhy?プログラミングという番組を放送しているようです。

「Why!?プログラミング」は、今、注目のプログラミング教育に対応した番組です。アメリカ・マサチューセッツ工科大学(MIT)が開発した教育用プログラミング言語「スクラッチ」を使い、子ども達にプログラミングを楽しんでもらいながら、プログラミング的思考やプログラミングをする能力を身につけてもらうことを狙っています。(Why!?プログラミング | NHK for School)

 

子供向けのプログラミング言語

小学校高学年であれば、普通のプログラミング言語を学んだほうが将来性があるように思いますが、小学校低学年でいきなりは無理でしょう。コーディングを学ぶことは小学校でのプログラミング教育の目的ではないので、もっととっつきやすい言語が必要になります。

スクラッチ

Scratch 3.0 Tutorial: How to Make a Flappy Bird Game in Scratch (Part 1) 2019/01/28 Warfame

  1. スクラッチを始めよう Why!?プログラミング NHK
  2. 小学生を対象にしたプログラミング教育について  河原和好 Scratch の扱い方を最初に教え、その後基本的なプログラムの作成方法を学習してから、各自 のアイデアを出して何らかのプログラムを作成するといったものとした。
     

子供向けのオンラインプログラミングスクール

子供向けに塾が存在するのと同じで、プログラミングが授業科目に入ってくるのに備えて子供向けプログラミングスクールもたくさんできています。

参考

  1. 小学校のプログラミング教育がいよいよスタート 家庭で子どもにパソコンを与えるべき? 2020.4.3 11:00 産経新聞 THE SANKEI NEWS
  2. プログラミング教育では何を教えるべきなのか?
  3. 小学校でのプログラミング何年生から?

ラボは何時間労働?ボスからの手紙

沼研には正月休みが1日しかなかったそうですが、そこまでとはいわなくてもボスはやはりポスドクにはできるだけ長時間働いて欲しいみたいです。似たような話があったので紹介。

下の記事によれば、カルテックや他のエリート大学ではこの程度の労働時間は通常だそう。

Note that in this missive, Carreira does not impose his own rules on Guido, but those of Caltech. In fact, sources assured me that such work practices were and still are perfectly standard at Caltech. Working in the lab late and on weekends was normal, everyone had to do it, as the sources said. Caltech used to be infamous for people working ungodly hours. Sometimes, lights were on in the labs even at 2 AM on a Saturday morning. Other US elite universities were not really much better, or same. (New JACS EiC Erick Carreira: “correct your work-ethic immediately” SEPTEMBER 6, 2020 For Better Science)

ちなみにこのエリック・カレイラさんは、この手紙がネットに出回り、時折話が蒸し返されることを非常に不快に思い実際かなり迷惑しているみたいですが、事態を収拾するためなのか、その後、この手紙に関して反省文のような声明を出しています。

  1. New JACS EiC Erick Carreira: “correct your work-ethic immediately” SEPTEMBER 6, 2020 For Better Science
     

大学院生やポスドクは何時間働けば良いのか

自分が大学4年生のときの隣のラボのボスは、「1日12時間も働けばクタクタになるよ」と言っていました。それを聞いて、このボスの期待は1日12時間くらいということなのかなと思いました。実際、こんをつめて12時間働くとクタクタになります。途中で息抜きをしながらだと12時間以上働くことは可能です。

自分が大学院のときは、朝8時半始まりで夜は特にルールはなかったのですが、みな終電(24時前頃)まで実験していました。一番早く帰る人が21時くらいに帰っていたと思います。それを見て、結果を出している人は21時に帰っても誰も文句を言わないんだなと思っていました。

自分がアメリカにポスドクで行ったときのラボは、朝は9時~10時の間にみな来ていました。夜は早く帰る人が18時半~19時頃。一番遅く帰る大学院生が21時頃。研究所の日本人のポスドクだけは夜中近くまでいることもあったようです。ただし、夜中に帰るのは安全上の問題があるため、”足”(車)があるかどうかで22時~24時の間に帰っていたのではないかと思います。土日は大学院生も既婚者のポスドクも、あまり来ていませんでした。自分がいたラボには、週末には日本人のポスドクとボスしかいなくて、ボスは「俺が大学院生の時は土曜も実験してたのになぁ。」とぼやいていました。しかし、夜遅くまで実験しろとか、朝早く来いとか、週末も来いなどと強要することは全くありませんでした。

日本の大学院生に比べればアメリカの自分のいたラボの大学院生は圧倒的に少ない労働時間だったと思いますが、セル、サイエンス、ネイチャー、それらの姉妹紙に大学院生が論文を出すようなアクティビティの高いラボでした。この違いは一体なんなんだろうとずっと不思議でした。正直言って今でもはっきりとはわかりません。ただ思うのは、やはりテーマ選びが一番大事なのだろうということです。面白くない仮説を検証しても良い論文にはなりません。だからといって当初のアイデア通りに事が運ぶことなどそうそうなくて、ボスが提示した研究テーマや実験がみなうまくいくということなど決してありませんでした。みな試行錯誤、暗中模索する部分は当然あって、その点に関しては、日本で研究していたときとなんら変わりませんでした。どこで違いが出てくるのかわからないのですが、どうやって良いストーリーにしていくかを実験データを見ながら柔軟に対応していたのかもしれません。あるいは、良いストーリーにならないようなテーマは見切りを付けたり、ストーリーを作るために最低限必要な実験(=必要性、十分性を示す実験)が実現可能なテーマだけに手を出すようにするなどの工夫があったかもしれません。少なくとも、ラボのボスが、手持ちのデータから最大限の知見を引き出す能力に長けていて、ストーリー性のある論文を書く能力が高かったのだろうとは思います。もちろん、エディターキックを回避して、査読にまわしてもらい、査読者の要求にひとつずつ答えていくという忍耐力や覚悟がどれくらいあるかも大事です。

結局のところ、論文を書くのに不必要な実験を何か月もやって無駄にする人もいますので、労働時間と生産性は必ず比例するというものでもありません。長時間労働してしまう学生の中には、実験を失敗したり、論文に必要ない実験をやってしまったりということに原因がある場合もあります。自分を振り返ってみたとき、がむしゃらに馬車馬のように働いたのにぜんぜん結果が出せない期間もありましたが、仕事量が結構落ちてるにも関わらずなぜか研究は順調に進んだ時期もありました。ただし、ストーリーが見えてきて論文が行けるとなったら、集中してアクセプトに漕ぎ着けるまで全速力でやるしかありません。

関連記事 ⇒ イシューからはじめよ【書評】

関連記事 ⇒ 研究テーマの選び方 21のポイント 

関連記事 ⇒ ネイチャー(Nature)に論文を出す方法 

 

 

参考

  1. 研究室メンバーに向けて書かれた恐ろしい手紙 2016年1月23日 アレ待チ
  2. エリック・カレイラ Erick M. Carreira ケムステ
  3. Something Deeply Wrong With Chemistry

ゲノム情報(DNA)から顔かたちを予測する技術

平成12年12月に起きた東京都世田谷区の一家殺害事件で現場に残された犯人のDNA型をもとに、犯人の顔や容姿などを推定する試みがなされるそうです。子が親に似るのは当たり前ですが、だからといってDNA情報から顔が予測・再現できるところまで科学技術が進んできていたとは知りませんでした。

  1. 世田谷一家殺害 最新DNA型鑑定で容姿推定へ (12/30(水) 0:28 産経新聞 YAHOO!JAPAN)

 

ゲノム情報から顔かたちを予測する日本の研究

  1. 顔ゲノムモンタージュプロジェクト(科研費による「顔形状を含む可視形質を規定する遺伝要因に関する双生児研究」) 慶應義塾大学
  2. 顔形状を規定するゲノム変異の網羅的探索によるゲノム・モンタージュ技術の開発 研究種目 基盤研究(A) 研究分野 生命・健康・医療情報学 研究機関 東海大学 研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31

参考

  1. DNAの情報で顔を再現! (2019年5月10日 NHK NスぺPlus)
  2. 精度90%超え! 「顔だけで遺伝子性疾患を推定」するアプリの驚愕 スマホのカメラがセカンドオピニオンに (AI SCHOLARAI 2019.04.12 gendai.ismedia.jp)
  3. DNAから顔を正確に予測することはできるのか? (2017.10.22 19:05 6,280 author 山田ちとら GIZMODO)
  4. J. Craig Venter Human Longevity
  5. Parabon NanoLabs DNA Snapshot
  6. ゴミについたDNAから顔を復元、ポイ捨てした人をポスターにするキャンペーン 香港のNGOが、街に落ちているゴミを集めて、付着したDNAから落とし主の顔をデジタル写真に復元。ポスターにして掲示している。 (2015.05.20 WED 06:10 WIRED.JP)近未来的技術を利用した指名手配写真を思わせるこれらのポスターは、香港の非営利団体「Hong Kong Cleanup」のために、広告代理店オグルヴィが制作したものだ。
  7. 街で集めたDNAから、その人の顔を復元して3Dプリント (2013.05.09 THU 12:03 WIRED.JP) 街角に落ちている髪の毛や爪、タバコの吸い殻、チューインガムなどを集めてそれからDNAを抽出し、元 IRIEDの人の顔を復元するプロジェクトの展覧会が行われている。
  8. ヘザー・デューイ=ハグボーグ(Heather Dewey-Hagborg) 2012 Stranger Visions
  9. DNAから人相推定も 目・鼻の位置など決める遺伝子特定 (2012年9月14日 12:09 日本経済新聞)

路線バスの自動運転・無人運転が現実に

自分が子供のころは、SF小説の中の話でしかなかった車の自動走行が、今や実現しつつあります。路線バスも自動運転・無人運転される見通しが立ちつつあるというのも、自分には大きな驚きです。

茨城県境町

【自動運転バス】乗車してきた【境町】 2020/12/21 境町TV

 

自動運転バス開始 きょうから 1日8便 町内巡る 境町  2020/11/25  ibarakishimbun1

【国内初!】自動運転バス定常運行の背景とは?(ゲスト:境町長 橋本正裕さん)2020/12/07 トラストバンクアカデミア

  1. 【発表会レポ】茨城県境町の公道で自動運転バスによる定常運行が4月にスタート! 自律走行バス実用化に関する記者発表会/SBドライブ、マクニカ、NAVYA (旅人ITライターさとる 2020/01/27 YOUTUBE)

 

経済産業省・国土交通省 中型自動運転バスの実証実験

 

経済産業省・国土交通省では、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)に委託して「高度な自動走行・MaaS等の社会実装に向けた研究開発・実証事業:専用空間における自動走行等を活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」を実施しています。

上記委託事業において、自動運転におけるバスモデルを確立するため、多様な走行環境において実証を行うこととしており、昨年度、中型自動運転バスを2台開発するとともに、全国から実証実験を実施するバス運行事業者を公募し、5地域のバス運行事業者等(※)を選定し、各地域において走行環境の整備等の準備を進めてきました。本年2月には、福岡県北九州市・苅田町地域にて、小型自動運転バスを用いたプレ実証を行いました。

実証実験を行う地域 バス運行事業者等 実証期間(予定)
滋賀県大津市 大津市、京阪バス(株) 7月12日~9月27日(予定)
兵庫県三田市 神姫バス(株) 7月20日~8月23日(予定)
福岡県北九州市・苅田町 西日本鉄道(株) 9月上旬~11月下旬※
茨城県日立市 茨城交通(株) 10月上旬~来年3月上旬※
神奈川県横浜市 神奈川中央交通(株) 12月上旬~来年3月上旬※

(2020年7月10日 経済産業省)

茨城県日立市

  1. 自動運転バスがガードレール接触事故 ひたちBRT実証実験中に (2020年12月16日(水)06時30分 Response.jp) 茨城県日立市ひたちBRT路線で実施している中型自動運転バスによる実証実験で、12月14日午前9時52分ごろ、大甕(おおみか)駅付近で自動運転バス運行中にハンドルが急旋回しドライバーは速やかに対応したもののバスの右前方部分がガードレールに接触する事故が発生した。

 

神奈川県横浜市 相鉄バス x 群馬大学 日本モビリティ

横浜 日本初の営業運行“運転席無人”自動運転バス(2020年10月6日)  2020/10/06 ANNnewsCH

  1. I▫TOP横浜「路線バス自動運転プロジェクト」 ~日本初 大型バスによる遠隔監視・操作での自動運転を営業運行で実施~  ( 2020年9月23日 10時00分 横浜市 PR TIMES) 日本で初めてとなる大型バスの運転席無人、遠隔監視・操作による自動運転の実証実験を営業運行で行います。これは、令和2年7月27日、29日に行った、同様の実証実験の成功を受けて行うものです。
  2. 日本初「運転席無人で営業運行」のバス走る  横浜ズーラシア周辺で実証実験 (2020.09.19 乗りものニュース) 相鉄バスは、2020年10月5日(月)および 14日(水)に、群馬大学と日本モビリティとの共同で、遠隔監視・操作による自動運転の実証実験を行います。
  3.  

滋賀県大津市・京阪バス

大津市・京阪バス 中型自動運転バス実証実験 Demonstration test of Self-Driving Bus by Keihan Bus, Ōtsu Japan (2020.7)  2020/07/19  chuchikomo 運転手は乗務してハンドルに手を添えていますが操作はしていないとのこと。‥ 中型自動運転バスでの営業運行は日本初だそうです。

長野県塩尻市

公道で自動運転バス実験 長野県塩尻市 2020/11/25 時事通信映像センター
 

  1. 自動運転バス、長野・塩尻で実証実験 市街地を走行 (2020年11月24日 19:37 日本経済新聞)長野県塩尻市などは24日、市内の一般道を使った自動運転バスの実証実験を始めた。‥ バスやタクシー会社を傘下に持つアルピコホールディングス(長野県松本市)、ソフト開発のアイサンテクノロジー、KDDIなどと連携して27日まで実施する。走行距離は約4.9キロメートル。乗車時間は約20分で、1日5回運行する。一般の人の乗車も発着場所の塩尻駅前で先着順で受け付ける。

群馬県渋川市関越交通x群馬大学

  1. 渋川市で路線バスの自動運転公道実証実験を実施(2020年12月20日(日)18時00分 RESPONSE.JP)
  2. 路線バス 自動運転実験 群馬県など、渋川市で1日8便 (2020年12月17日 1:49 [有料会員限定] 日本経済新聞)群馬県は群馬大学や関越交通(同県渋川市)と連携し、2021年2月下旬から渋川市で路線バスの自動運転に関する実証実験を実施する。‥ 実施期間は21年2月22日から3月5日まで
  3. 路線バス自動運転公道実証実験を実施します(交通政策課)(2020年12月14日 群馬県)実施期間 令和3年2月22日(月)~3月5日(金)〔予定〕※火曜日運休、1日8便運行、ダイヤ・出発式当の詳細は別途お知らせします 実験概要 既存のバス車両に自動運転機器を架装して実験走行 1.GPS受信機や信号検出用カメラなど、自動運転に必要な機器をキット化 2.キット化したものを、関越交通株式会社が所有するバスに架装し、自動運転走行 3.自動運転率(手動と自動の走行割合)の確認及び手動走行箇所における対策の検討

栃木県 x アイサンテクノロジー

  1. 無人自動運転移動サービス導入検証事業について(栃木県)
  2. 栃木県、路線バスで自動運転 25年導入へ (2020年10月23日 19:01 日本経済新聞)21年2~3月に茂木町で主要施設を結ぶ周回バスの運行を実施する。‥ 茂木町での実証実験には定員19人のマイクロバスを使用する。バスは道の駅と真岡鉄道の茂木駅、図書館の3施設を結ぶ約3.8キロメートルを周回する。町民の乗車を促すため、期間中は運賃を無料とする。

兵庫県三田市 神姫バス株式会社

  1. 中型自動運転バス実証実験について(三田市)期間(予定)     令和2年7月20日(月曜日)から8月23日(日曜日)今回の実証実験では、障害物の検知やハンドル、アクセル、ブレーキといった運転操作を自動でコントロールするバス車両が使われ、全ての区間、自動で運行しますが、安全のため運転手と車掌が乗車し、必要に応じて手動で障害物を回避したり停車ができる環境のもと実施されます。

西武バス x 群馬大学

  1. 西武バスと群馬大学 自動運転技術の社会実装にむけた共同研究契約を締結 )(2020 年 3 月 5 日  西武バス)自動運転「レベル4」の実現を目指して、2020 年度内に自動運転車両による走行実験の実施を具体的に検討いたします。
  2. 自動運転実用化へ共同研究 西武バスと群馬大 (2020年4月3日 15:16 日本経済新聞)

 

参考

  1. 自動運転バス、最新動向まとめ!2020年の実証実験は既に10件超 新型コロナで導入機運高まる (自動運転ラボ編集部 -2020年10月29日 07:51)
  2. 群馬大など自動運転バスの実験加速 前橋で5G活用 (2020年9月23日 17:54 [有料会員限定] 日本経済新聞)群馬大学と同大学発スタートアップの日本モビリティ(前橋市)は各地でバス会社などと自動運転の実験を加速する。
  3. 自動運転研究の「よろず相談所」 群馬大CRANTS (2020年9月1日 22:00 [有料会員限定] 日本経済新聞)群馬大学の次世代モビリティ社会実装研究センター(CRANTS=クランツ)は自動運転に関する研究機関として国内の大学では最大級だ。
  4. 「中型バスの自動運転」実証実験スタート 全国5地域で一般客乗せ 滋賀・兵庫から (2020.07.11 乗り物ニュース)
  5. 【速報】ついに自動運転バスの公道での定常運行が日本で初めて実現へ 境町、SBドライブ、マクニカが連携して実用化 運賃は無料 (2020年1月27日 神崎 洋治 ロボスタ)ついに自治体によって、ハンドルのない自律走行バスの公道での運行が国内で初めて実用化する(自治体による定常運行は日本初)。実証実験ではなく定常運行としての導入となる。現行の法律では運転士を配置せざるを得ない状況だが、実質的には一般公道で自動運転バスをソフトランディングさせることになる。 場所は茨城県境町、ソフトバンク子会社のSBドライブとマクニカの協力の下、2020年4月から定時(定常)運行を予定している(まずは5年間を目処)。車輌は仏ナビヤ社の「NAVYA ARMA」(ナビヤアルマ)を3台使用する。
  6. 「自動運転バス」続々と実証実験へ、急ぐのも分かる深刻事情と“MaaS社会”の利点(2019/11/27 ビジネス+IT)全国の地方自治体が大学やバス会社、IT企業などと連携し、自動運転バスの実証実験を急いでいる。
  7. がっかりだった自動運転バスが新たに示した“3つの答え” (杉山淳一の「週刊鉄道経済」 2019年09月06日 07時00分 杉山淳一 ITmedia)
  8. 「自動運転はバス会社の強み奪う」 路線バスの未来 (路線バスの未来 2019.05.28)2018年11月に国土交通省が公開した調査資料によると、国内にある保有車両30両以上のバス会社237社のうち169社は17年の事業収支が赤字である。
  9. 自動運転バスは地域交通を救うか 各地で進む実験、見えてきた課題 (2018.10.25 乗りものニュース)道路に埋め込まれた「磁気マーカー」を車両のセンサーで感知し、さらにGPSを組み合わせて、自動で車線や走行ルートを維持するというもの。また、光により物体の検知と距離の測定を行うシステム「LiDAR(ライダー)」を車体の前方、側方、後方に備えており、障害物を検知すると自動でブレーキがかかるほか、ウィンカーも自動です。

エレイン・N・アーロン(Elaine Aron)博士の解説によるHSP(Highly Sensitive Person ハイリ―・センシティブ・パーソン)

HSP(Highly Sensitive Person ハイリ―・センシティブ・パーソン)という概念の提唱者であるエレイン・N・アーロン(Elaine Aron)博士がHSPを解説した動画です。

Elaine Aron talks on high sensitivity

以下は、Keigan Production 2013のDVDの編集者であるShari DyerさんのYOUTUBEチャンネルの動画。DVDの抜粋(Excerpts)のようです。

Elaine Aron – A Talk on High Sensitivity Part 1 of 3: Research

Elaine Aron – A Talk on High Sensitivity Part 2 of 3: Research

Elaine Aron – A Talk on High Sensitivity Part 3 of 3: Research

技術移転機関 (Technology Licensing Organization; TLO)とは、TLOの問題点、承認TLO一覧

最近TLOという言葉を良く耳にしますが、TLOとは何でしょうか。

大学に収入をもたらすTLO

アメリカの大学では、年間およそ1万1000件の発明が発表され、9000件の特許が出願され、3000件の特許が成立しています。こうして集積された知的財産の中から4000件のライセンス契約が結ばれ、11億ドルの収入がもたらされています。その中核を担っているのが技術移転機関(TLO:Technology Licensing Organization)であり、100を超えるTLOが活発な活動を展開しています。(連携の仕組みと進め方 -産学連携で日本を再生 1- 金子直哉 出典:アエラムックNo.93  2003年10月10日 日本総研)

TLOの課題と問題点

 

承認技術移転機関 (承認TLO) 一覧

  1. (株)東京大学TLO 東京大学等 平成10年12月4日
    1. 東京大学技術移転機関 (TLO)・CASTI の挑戦 : 産学連携による技術移転の現状と課題 山本 貴史 (株)先端科学技術インキュベーションセンター(CASTI)
  2. (株)TLO京都 京都大学、立命館大学等 平成10年12月4日
  3. (株)東北テクノアーチ  東北大学等 平成10年12月4日
    1. 東北テクノアーチのこれまで,そしてこれから 水田 貴信 産学連携学/13 巻 (2016) 2 号 J-STAGE 
    2. 技術移転機関の動向(株)東北テクノアーチの現状について 渡邊 眞 (株)東北テクノアーチ 日本機械学会誌/103 巻 (2000) 981 号 
  4. 日本大学 産官学連携知財センター  日本大学 平成10年12月4日
  5. 早稲田大学 リサーチイノベーションセンター 知財・研究連携支援部門 早稲田大学 平成11年4月16日
  6. 慶應義塾大学 研究連携推進本部 慶應義塾大学 平成11年8月26日
  7. (有)山口ティー・エル・オー 山口大学 平成11年12月9日
  8. (公財)新産業創造研究機構  神戸大学、大阪大学等 平成12年4月19日
  9. (公財)名古屋産業科学研究所 名古屋大学等 平成12年4月19日
  10. (株)産学連携機構九州 九州大学 平成12年4月19日
  11. 東京電機大学 研究推進社会連携センター 東京電機大学 平成12年6月14日
  12. タマティーエルオー(株) 工学院大学、東洋大学、東京都立大学等 平成12年12月4日
  13. 明治大学 知的資産センター 明治大学 平成13年4月25日
  14. よこはまティーエルオー(株) 横浜国立大学、横浜市立大学等 平成13年4月25日
  15. (株)テクノネットワーク四国 徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知大学等 平成13年4月25日
  16. (一財)生産技術研究奨励会 東京大学生産技術研究所 平成13年8月30日
  17. (株)新潟TLO 新潟大学等 平成13年12月25日
  18. (公財)北九州産業学術推進機構 九州工業大学、北九州市立大学等 平成14年4月1日
  19. (株)三重ティーエルオー  三重大学 平成14年4月16日
  20. (有)金沢大学ティ・エル・オー 金沢大学 平成14年12月26日
  21. (株)キャンパスクリエイト 電気通信大学等 平成15年2月19日
    1. ~株式会社キャンパスクリエイトが目指す オープンイノベーション~  産学連携学/13 巻 (2016) 2 号 J-STAGE 
    2. 電気通信大学TLOの取り組み 安田 耕平 産学連携学/10 巻 (2014) 2 号
  22. (株)鹿児島TLO  鹿児島大学等
  23. (株)信州TLO  信州大学、長野工業高等専門学校 平成15年4月18日
    1.  信州TLOが進める産学官連携事業 産学連携学/13 巻 (2016) 2 号
  24. 佐賀大学TLO 佐賀大学 平成17年7月7日
  25. 千葉大学 学術研究推進機構 産業連携研究推進ステーション 千葉大学 平成18年7月7日
  26. 東京工業大学 研究・産学連携本部 東京工業大学 平成19年4月2日
  27. 群馬大学 産学連携推進機構 群馬大学 平成19年12月18日
  28. 奈良先端科学技術大学院大学 研究国際部研究協力課 奈良先端科学技術大学院大学 平成19年12月18日
  29. 東海大学 研究推進部 産官学連携センター 東海大学 平成20年3月21日
  30. 東京医科歯科大学 統合研究機構産学連携推進センター 東京医科歯科大学 平成20年3月31日
  31. 山梨大学 研究推進・社会連携機構 山梨大学 平成20年4月1日
  32. 静岡技術移転(同) 静岡大学等 平成21年5月1日
  33. iPSアカデミアジャパン(株) 京都大学等 平成28年1月22日
  34. (株)神戸大学イノベーション 神戸大学 令和2年3月2日

(参考:承認・認定TLO(技術移転機関)一覧 特許庁)

産学連携、何ソレおいしいの?

産学連携は美味しい

  1. 「大学は美味しい!!」フェアへ広島大学産学連携商品を出展しています
  2. イベント・リポート 第 2 回『大学の産学連携品は美味しい!!』フェア 日本補完代替医療学会誌第6巻第3号2009年10月:165–169

 

産学連携とは、企業と大学が共同研究をするというものです。今や国策となっており、大学教員は産学連携に興味がないなどとは言っていられません。

産学連携の始まり

今では、産学連携の部署を持たない大学は存在しないのではないかというくらいに、当たり前になっていますが、産学連携はいつから始まったのでしょうか?

  • 米国では、1970年代後半の米国経済の国際競争力低下を背景として、1980年に、政府資金による研究開発から生じた発明についてその事業化の促進を図るため、政府資金による研究開発から生じた特許権等を民間企業等に帰属させることを骨子としたバイ・ドール法を成立させた。
  • いわゆる日本版バイ・ドール制度を、産業活力再生特別措置法第30条(平成十一年法律第百三十一号)で措置した。(1999年)
  • 2006年の新教育基本法によって、「研究成果の社会還元」が大学の使命のひとつとして明記されました。

参考:日本版バイ・ドール制度(産業技術力強化法第17条)経済産業省、国公立大学が創る未来 第二回「国策」としての産学官連携2016 朝日新聞DIGITAL

 

大学と社会との関係

  • 大学が社会から社会に対する貢献を求められていることを、大学人はもっと理解すべきと考えており、そのことが産学連携の基本となっている。
  • 産と学が新しい何かを生み出し、それが社会にちゃんと貢献することが産学連携の基本。
  • 社会が受け取ったときに経済的価値があれば社会はそれを利益として受け取るし、経済的ではなくても社会の倫理的な価値もある。また、社会基盤を整備するために必要なものもある。それらを社会がどれだけ受け入れるかが、社会受容性。

(DOI: 10.15108/stih.00006 公開日: 2015.12.01 STI Horizon, Vol.1, No.1 発行者: 文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP))

 

産官学連携におけるそれぞれの思惑

企業は大学をツールとして使って自社の研究開発を促進し、事業化を通じて成長させるのが目標だ。

大学は産業界との連携による外部資金の獲得、研究教育活動の活性化が狙いである。

官は最終的には雇用の創出と税収の増大を期待する。

(特集 地方大学×中小企業 群馬大学教授 伊藤正実 戦略経営者 2015年11月号)

 

産学連携が進まない理由

産学連携の本質的な問題点は、少なくとも6割の大学教員は企業との共同研究に興味はなく、自分の好きな研究を行っているということである。もちろん、企業のニーズに応えない長期的な基礎研究は重要であるが、重箱の隅をつつくような単なる暇つぶしにも見える研究が少なくない。実際、産学連携に熱心で、しかも研究能力に抜きんでた教員は全体の数パーセントいればいい方であろう。(誰も語らない産官学連携の問題点 大学教授のぶっちゃけ話 2008年1月7日)

お互いにハー ドルが高いと思い込んでいるのかもしれません。(産学運擦 の拶謝易に追る 肩書きは必要ない。 連携とは人と人とが つながることである 株式会社バイオジェットCEO兼 先端研究部研究統括 塚原 正俊氏 AGRIGARAGE03)

  1. 組織的な産学官連携を行う上での 問題点とその背景要因: 産学官の有識者による自己診断とそこから得られる示唆 科学技術・学術基盤調査研究室 研究員 村上 昭義 STI Horizon, Vol.4, No.4  文部科学省科学技術・学術政策研究所 (NISTEP)
  2. 産学官連携の課題 文部科学省

 

産学連携で問題になるポイント

大学と企業との間で、特許の共同出願時における不実施補償や、共同研究などにおける守秘義務のあり方など幾つかの問題をめぐって、さまざまな不協和音が聞こえているのが現実である。(2005年7月号特別寄稿 ”温度差”とすれ違い、産業界の苛立ちの狭間で-第4回産学官連携会議に出席して- 産官学連携ジャーナル 藤本 暸一  早稲田大学 知的財産戦略研究所 客員教授)

 

産学連携の現状

文部科学省によると「共同研究」「受託研究」「治験」など、大学と企業とのいわゆる産学連携の実施状況について、その総額が2017年度、全体で960億円と、初めて900億円を超えた。このうち「共同研究」については、約608億円と全体の約63.4%を占め、全体の伸びを牽引している。(進まぬ産学協同研究 現状と課題は? 2019年11月25日 日テレNEWS24)

装置産業型 一社で保有してもたまにしか使わずコストが高くつくので、高額の工作機械や測定装置を大学の研究室が保有し、複数の企業が共同研究や委託研究で大学を介して実質的に共有

研究員型 大学教員を企業の研究員あるいは熟練した研究マネジャーとして使おうという話

のれん型 ○○大学と共同研究しています、○○先生の試験研究で効果が確かめられました、といった連携事実そのものに主な関心

無償労働力提供型 卒業論文をはじめとする学位と引き換えに試験研究や実験に学生を無償奉仕させれば、企業にとってみると非常に安価に目的が達成でき、教員も自由になる研究費が得られて双方にメリットがあった

(産学官連携の心得 2018年11月号 産学官連携ジャーナル)

 

全体的に「シーズとニーズを結びつけることが産学連携」という固定観念にとらわれすぎている傾向がある。例えば、中小企業が自社製品を大学に評価・分析してもらうことも産学連携の一形態と考えることができ、活発化させていくべきである。また、産学連携というと大上段に構えすぎて、大きな案件を狙いに行き過ぎるという傾向もある。身の丈にあった細かい分野でトップを目指すということが方向性として正しいと考えている。(ISSN 1342-5927 調査研究報告 No.127 平成 25 年 12 月 中小企業の産学連携の実態~地域一体型の「面的」な産学連携の取組 公益社団法人中小企業研究センター)

 

産学連携の事例

 

大学からのスピンアウト・ベンチャー

ベンチャーの4パターン

「営利型」本当に儲けるためのベンチャー

1.「急成長型」

2.「ニッチ(すき間)型」技術重視

「非営利型」

3.「研究・教育振興型」教育や研究の振興を目的とする

4.「社会目的型」環境保護などを目的とする

(参考:産学官連携推進委員会(第4回) 議事録 平成13年6月27日)

 

産学連携の様々な形

  1. 国立大と研発法人、産学連携の子会社設立が可能に 2020年01月23日 ニュースイッチ(日刊工業新聞)

 

産学連携のパートナーを探す・見つける方法

企業が大学の研究者を探す方法

  1. 提携先の見つけ方について教えてください。 J-Net 21

 

産学連携部署

東北大学

福井大学

 

産学連携を促進する要素

  1. 大学における産学連携の成長要因に関する研究 産学連携額6(2)、2010
  2. 「産学ツーリズム」で 地元企業の魅力を再発見。岐阜大学では,学長や理事ら大学執行部が地元企業を訪問し, 企業の魅力を認識する「産学ツーリズム」を行っています。 工場見学や企業トップらと情報交換を行い相互理解に尽力。 また共同研究や産官学連携なども行いながら,岐阜の産業界 とともに発展することを目的とした活動を行っています。

研究者カタログ

大学が自分の大学所属の研究者を企業に売り込むためには、うちにはこんな研究者のこんな研究がありますと紹介するための「商品カタログ」を作ると便利でしょう。

企業向け教員紹介冊子の作成を提案した。当初、学内のムードはこの教員紹介冊子作成に冷ややかであった。(ヒューマンネットワークのつくり方 私の産学官連携活動の4年間 -人脈のありがたさを実感- 水谷 嘉之 岐阜大学 客員教授・産官学融合 センター 産学連携コーディネーター 2006年4月号  産学官連携ジャーナル)

  1. 岐阜大学 さんかんがく「教員紹介冊子」

 

参考

  1. 産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】産学官連携を通じた価値創造に向けて 令和2年6月30日文部科学省経済産業省 84ページPDF
  2. 産学官連携の心得~門前の小僧の経験から〜 沖大幹 東京大学 国際高等研究所サステイナビリティ学連携研究機構 教授 2018年11月号  産学官連携ジャーナル
  3. 海外大学における産学連携のマネジメント・制度に関する調査報告書 平成 30 年 3 月 三菱総合研究所(84ページPDF 文科省)
  4. 本格的な産学連携活動の促進に向けた基礎調査報告書 平成 29 年 3 月 三菱総合研究所(149ページPDF 文部科学省)
  5. 「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン(仮称)」の⾻⼦素案平成28年10⽉⽂部科学省⾼等教育局⽂部科学省科学技術・学術政策局経済産業省産業技術環境局
  6. 特集 地方大学×中小企業 群馬大学教授 伊藤正実 戦略経営者 2015年11月号
  7. 産学連携による知識創出とイノベーションの研究-産学の共同発明者への大規模調査からの基礎的知見 2013 年 6 月 文部科学省 科学技術政策研究所 一橋大学 イノベーション研究センター 長岡貞男 細野光章 赤池伸一 西村淳一 (142ページPDF)
  8. 中小企業の産学連携の実態~地域一体型の「面的」な産学連携の取組 公益社団法人中小企業研究センター ISSN 1342-5927 調査研究報告 No.127 平成 25 年 12 月 165ページPDF
  9. 米国の大学における外国企業との産学官連携の実施状況等調査報告書 平成 23 年 3 月 未来工学研究所 105ページPDF
  10. ヒューマンネットワークのつくり方 私の産学官連携活動の4年間 -人脈のありがたさを実感- 水谷 嘉之 岐阜大学 客員教授・産官学融合 センター 産学連携コーディネーター 2006年4月号  産学官連携ジャーナル
  11. ”温度差”とすれ違い、産業界の苛立ちの狭間で-第4回産学官連携会議に出席して- 産官学連携ジャーナル 2005年7月号特別寄稿藤本 暸一  早稲田大学 知的財産戦略研究所 客員教授

 

消滅可能性都市全896自治体リスト(2014)

消滅可能性都市というおどろおどろしい、ぎょっとするような言葉をたまにネットで見かけますが、一体これは何でしょうか?

消滅可能性都市とは?

平成26年5月8日に、日本創成会議が「消滅可能性都市」を発表しました。

  1. 消滅可能性都市とは (2014/9/24 2:00 日本経済新聞) 具体的には、20~39歳の女性の数が、2010年から40年にかけて5割以下に減る自治体を消滅可能性都市に選んだ。子どもの大半をこの年代の女性が産んでおり、次の世代の人口を左右するからだ。日本創成会議は将来人口の推計に際して、20~39歳までに約3割の人口が大都市に流出することを前提としたのが特徴だ。
  2. 全国市区町村別「20~39歳女性」の将来推計人口(日本創成会議)

 

首都近県の消滅可能性都市

20~39歳までに約3割の人口が大都市に流出するという仮定のもと、2010年から2040年にかけての若年女性が50%以上減少する自治体が「消滅可能性都市」とされています。資料では2040年における推定総人口が1万人以上と以下で区別されています。ここでは、2040年の総人口が1万人以上と推定された都市を以下に列挙します。

東京都の消滅可能性都市

  1. 東京都 豊島区
    1. 人口1400万人突破で「ひとり勝ち」状態の東京 一方、消滅可能性都市と呼ばれた豊島区は今 6/24(水) 7:32配信 URBAN LIFE METRO / YAHOO!JAPAN
    2. 【脱・消滅可能性都市!➀】「としま100人女子会」から始まった豊島区の本気の取り組み 小林裕子 LIFULL HOME’S PRESS
  2. 東京都 日の出町

神奈川県の消滅可能性都市

  1. 神奈川県 三浦市
    1. 消滅可能性都市「三浦」の軒先から始まる新しい地域交流のかたち ソト事例 2018-7-26  ソトノバ 三浦市は、神奈川県の市で唯一の「消滅可能性都市」
  2. 神奈川県 二宮町
  3. 神奈川県 大井町
  4. 神奈川県 湯河原町

参考

  1. 『小さな泊まれる出版社』真鶴出版 森ノオト

千葉県の消滅可能性都市

  1. 千葉県 千葉市花見川区
  2. 千葉県 銚子市 銚子電気鉄道 ぬれ煎餅 まずい棒
  3. 千葉県 館山市
  4. 千葉県 東金市
  5. 千葉県 勝浦市
  6. 千葉県 君津市
  7. 千葉県 富津市
  8. 千葉県 八街市
  9. 千葉県 南房総市
  10. 千葉県 匝瑳市
  11. 千葉県 香取市
  12. 千葉県 山武市
  13. 千葉県 いすみ市
  14. 千葉県 栄町
  15. 千葉県 九十九里町
  16. 千葉県 横芝光町

埼玉県の消滅可能性都市

  1. 埼玉県 行田市
  2. 埼玉県 秩父市
    1. 秩父地域では、長期滞在を促す宿泊プランの提案、観光客の拡大、人気ブロガーのSNSによる魅力発信で秩父の認知度を深める「秩父まるごと知ってツアー」などを実施しております。(平成29年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁)
  3. 埼玉県 飯能市
    1. 第14回 埼玉・飯能に「ムーミンの森」、テーマパークでまちづくりは可能か? 「メッツァ」集客は100万人を突破 石井 和也=日経BP総研 2019.08.08 危機感を持った市では、すぐに人口対策のプロジェクトチーム立ち上げた。… 消滅可能性都市から発展都市への転換を図るための柱と位置付けたのが、交流人口増が期待できるムーミンのテーマパークの誘致、そして、定住人口を増やすための住宅制度、“農のある暮らし”「飯能住まい」だった。
    2. 移住・農業支援で飯能市を「発展都市」へ。優良田園住宅制度を活用した取組みフリーライター牧浦豊 LIFULL HOME’S PRESS 「たとえば夫婦がともに40歳未満で、2人の子どもが中学生以下という家族が『飯能住まい』を利用して市外から移住された場合には、それだけで100万円の補助金が受けられます」とのことだ。さらには飯能市産の木材である「西川材」を使用し、市内の建設会社に依頼して住宅を建設した場合の補助金、住宅用太陽光発電システムや合併処理浄化槽の設置などへの補助金もあって、その総額は最大285万円になる。「飯能市の土地価格は東京都練馬区の6分の1程度で安いと言われていますが、それでも補助金の影響は大きいと思います」と、小見山氏はアピールする。
    3. 消滅可能性都市から発展都市へ ~民間コンテンツと連携した地方創生~ 飯能市地方創生推進統括監
    4. はんのーと 飯能が気になるローカルメディア
  4. 埼玉県 北本市
  5. 埼玉県 三郷市
  6. 埼玉県 幸手市
  7. 埼玉県 嵐山町
  8. 埼玉県 小川町
    1. 小川町では、和紙や有機農業など地域資源を活用した雇用創出事業や、移住促進のためのサポートセンター設置など地方創生に資する先進的な取組を行っております。(平成29年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁)
  9. 埼玉県 川島町
  10. 埼玉県 吉見町
  11. 埼玉県 寄居町
  12. 埼玉県 宮代町

埼玉県

  1. 平成29年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(齊藤正明議員)消滅可能性都市が発表され、3年半が経過いたしましたが、この間県は市町村とどのような連携をし、対策を講じてきたのか、また、その成果はどうであったのか、そして今後の対策について。
  2. さいたま活性化サロン「埼玉県の人口動向と地方創生」 平成27年10月15日 公益財団法人埼玉りそな産業経済振興財団

参考

  1. 人口減少地域(消滅可能性都市)における人口対策の検討 日本福祉大学社会福祉学部『日本福祉大学社会福祉論集』第142号 2020年3月
  2. 人口減少による消滅可能性都市の衝撃 2015年1月28日 参議委員事務局調査情報担当室講演会
  3.  地域消滅時代を見据えた今後の国土交通戦略のあり方について 平成26年11 月 5日

日本全国の消滅可能性都市 全896自治体リスト

判定基準として、人口移動が収束しない場合において、2040年に、若年女性が50%以上減少し人口が1万人以上の市区町村(373市区町村)、人口移動が収束しない場合において、2040年に、若年女性が50%以上減少し人口が1万人未満の市区町村(523市区町村)を合わせたものを以下に列挙します。

  1. 北海道 札幌市南区
  2. 北海道 札幌市厚別区
  3. 北海道 函館市
  4. 北海道 小樽市
  5. 北海道 旭川市
  6. 北海道 釧路市
  7. 北海道 北見市
  8. 北海道 夕張市
  9. 北海道 岩見沢市
  10. 北海道 網走市
  11. 北海道 留萌市
  12. 北海道 稚内市
  13. 北海道 美唄市(びばいし)北海道への移住 美しき唄のまちへ(移住ポータルサイト) 国道・高速道路・JRが縦貫する交通の要所で、札幌まで特急列車で35分。日常は静かな暮らしを楽しみ、休日は都会へ行けるほどよい距離感。北海道らしい広大な田園風景。都会すぎず、田舎すぎない「ちょうどいい田舎」 もっと知ろう美唄 【PV】美しき唄のまち 2021/05/27 美しき唄のまち 北海道美唄市【公式】
  14. 北海道 芦別市
  15. 北海道 江別市
  16. 北海道 赤平市
  17. 北海道 紋別市
  18. 北海道 士別市
  19. 北海道 三笠市
  20. 北海道 根室市
  21. 北海道 滝川市
  22. 北海道 砂川市
  23. 北海道 歌志内市
  24. 北海道 深川市
  25. 北海道 富良野市
  26. 北海道 北広島市
  27. 北海道 当別町
  28. 北海道 新篠津村
  29. 北海道 松前町
  30. 北海道 福島町
  31. 北海道 知内町
  32. 北海道 木古内町
  33. 北海道 七飯町
  34. 北海道 森町
  35. 北海道 八雲町
  36. 北海道 江差町
  37. 北海道 上ノ国町
  38. 北海道 厚沢部町
  39. 北海道 乙部町
  40. 北海道 奥尻町
  41. 北海道 せたな町
  42. 北海道 島牧村
  43. 北海道 寿都町
  44. 北海道 黒松内町
  45. 北海道 蘭越町
  46. 北海道 真狩村
  47. 北海道 喜茂別町
  48. 北海道 倶知安町
  49. 北海道 共和町
  50. 北海道 岩内町
  51. 北海道 泊村
  52. 北海道 神恵内村
  53. 北海道 積丹町
  54. 北海道 古平町
  55. 北海道 仁木町
  56. 北海道 余市町
  57. 北海道 南幌町
  58. 北海道 奈井江町 文化ホール「コンチェルトホール」(座席数246席)
  59. 北海道 上砂川町
  60. 北海道 由仁町
  61. 北海道 長沼町
  62. 北海道 栗山町
  63. 北海道 月形町
  64. 北海道 浦臼町
  65. 北海道 新十津川町
  66. 北海道 妹背牛町
  67. 北海道 秩父別町
  68. 北海道 雨竜町
  69. 北海道 北竜町
  70. 北海道 沼田町
  71. 北海道 当麻町
  72. 北海道 比布町
  73. 北海道 愛別町
  74. 北海道 上川町
  75. 北海道 美瑛町
  76. 北海道 南富良野町
  77. 北海道 和寒町
  78. 北海道 剣淵町
  79. 北海道 下川町
  80. 北海道 美深町
  81. 北海道 音威子府村
  82. 北海道 中川町
  83. 北海道 幌加内町
  84. 北海道 増毛町
  85. 北海道 小平町
  86. 北海道 苫前町
  87. 北海道 羽幌町
  88. 北海道 初山別村
  89. 北海道 遠別町
  90. 北海道 天塩町
  91. 北海道 浜頓別町
  92. 北海道 中頓別町
  93. 北海道 枝幸町
  94. 北海道 豊富町
  95. 北海道 礼文町
  96. 北海道 利尻町
  97. 北海道 利尻富士町
  98. 北海道 幌延町
  99. 北海道 美幌町
  100. 北海道 津別町
  101. 北海道 清里町
  102. 北海道 小清水町
  103. 北海道 訓子府町
  104. 北海道 置戸町
  105. 北海道 佐呂間町
  106. 北海道 遠軽町
  107. 北海道 湧別町
  108. 北海道 滝上町
  109. 北海道 興部町
  110. 北海道 西興部村
  111. 北海道 雄武町
  112. 北海道 大空町
  113. 北海道 豊浦町
  114. 北海道 壮瞥町
  115. 北海道 白老町
  116. 北海道 厚真町
  117. 北海道 洞爺湖町
  118. 北海道 むかわ町
  119. 北海道 日高町
  120. 北海道 平取町
  121. 北海道 新冠町
  122. 北海道 浦河町
  123. 北海道 様似町
  124. 北海道 えりも町
  125. 北海道 新ひだか町
  126. 北海道 士幌町
  127. 北海道 上士幌町
  128. 北海道 鹿追町
  129. 北海道 新得町
  130. 北海道 清水町
  131. 北海道 大樹町
  132. 北海道 広尾町
  133. 北海道 池田町
  134. 北海道 豊頃町
  135. 北海道 本別町
  136. 北海道 足寄町
  137. 北海道 陸別町
  138. 北海道 浦幌町
  139. 北海道 釧路町
  140. 北海道 厚岸町
  141. 北海道 浜中町
  142. 北海道 標茶町
  143. 北海道 弟子屈町
  144. 北海道 白糠町
  145. 北海道 別海町
  146. 北海道 標津町
  147. 北海道 羅臼町
  148. 青森県 青森市
  149. 青森県 弘前市
  150. 青森県 八戸市
  151. 青森県 黒石市
  152. 青森県 五所川原市
  153. 青森県 十和田市
  154. 青森県 むつ市
  155. 青森県 つがる市
  156. 青森県 平川市
  157. 青森県 平内町
  158. 青森県 今別町
  159. 青森県 蓬田村
  160. 青森県 外ヶ浜町
  161. 青森県 鰺ヶ沢町
  162. 青森県 深浦町
  163. 青森県 西目屋村
  164. 青森県 大鰐町
  165. 青森県 田舎館村
  166. 青森県 板柳町
  167. 青森県 鶴田町
  168. 青森県 中泊町
  169. 青森県 野辺地町
  170. 青森県 七戸町
  171. 青森県 横浜町
  172. 青森県 東北町
  173. 青森県 大間町
  174. 青森県 東通村
  175. 青森県 風間浦村
  176. 青森県 佐井村
  177. 青森県 三戸町
  178. 青森県 五戸町
  179. 青森県 田子町
  180. 青森県 南部町
  181. 青森県 階上町
  182. 青森県 新郷村
  183. 岩手県 宮古市
  184. 岩手県 大船渡市
  185. 岩手県 久慈市
  186. 岩手県 遠野市
  187. 岩手県 一関市
  188. 岩手県 陸前高田市
  189. 岩手県 釜石市
  190. 岩手県 二戸市
  191. 岩手県 八幡平市
  192. 岩手県 奥州市
  193. 岩手県 雫石町
  194. 岩手県 葛巻町
  195. 岩手県 岩手町
  196. 岩手県 矢巾町
  197. 岩手県 西和賀町
  198. 岩手県 平泉町
  199. 岩手県 住田町
  200. 岩手県 大槌町
  201. 岩手県 山田町
  202. 岩手県 岩泉町
  203. 岩手県 田野畑村
  204. 岩手県 普代村
  205. 岩手県 軽米町
  206. 岩手県 野田村
  207. 岩手県 九戸村
  208. 岩手県 洋野町
  209. 岩手県 一戸町
  210. 宮城県 石巻市
  211. 宮城県 塩竈市
  212. 宮城県 気仙沼市
  213. 宮城県 白石市
  214. 宮城県 角田市
  215. 宮城県 登米市
  216. 宮城県 栗原市
  217. 宮城県 蔵王町
  218. 宮城県 七ヶ宿町
  219. 宮城県 村田町
  220. 宮城県 川崎町
  221. 宮城県 丸森町
  222. 宮城県 山元町
  223. 宮城県 松島町
  224. 宮城県 七ヶ浜町
  225. 宮城県 大郷町
  226. 宮城県 大衡村
  227. 宮城県 色麻町
  228. 宮城県 加美町
  229. 宮城県 涌谷町
  230. 宮城県 美里町
  231. 宮城県 女川町
  232. 宮城県 南三陸町
  233. 秋田県 秋田市
  234. 秋田県 能代市
  235. 秋田県 横手市
  236. 秋田県 大館市
  237. 秋田県 男鹿市
  238. 秋田県 湯沢市
  239. 秋田県 鹿角市
  240. 秋田県 由利本荘市
  241. 秋田県 潟上市
  242. 秋田県 大仙市
  243. 秋田県 北秋田市
  244. 秋田県 にかほ市
  245. 秋田県 仙北市
  246. 秋田県 小坂町
  247. 秋田県 上小阿仁村
  248. 秋田県 藤里町
  249. 秋田県 三種町
  250. 秋田県 八峰町
  251. 秋田県 五城目町
  252. 秋田県 八郎潟町
  253. 秋田県 井川町
  254. 秋田県 美郷町
  255. 秋田県 羽後町
  256. 秋田県 東成瀬村
  257. 山形県 鶴岡市
  258. 山形県 酒田市
  259. 山形県 新庄市
  260. 山形県 上山市
  261. 山形県 村山市
  262. 山形県 天童市
  263. 山形県 尾花沢市
  264. 山形県 南陽市
  265. 山形県 中山町
  266. 山形県 河北町
  267. 山形県 西川町
  268. 山形県 朝日町
  269. 山形県 大江町
  270. 山形県 大石田町
  271. 山形県 金山町
  272. 山形県 最上町
  273. 山形県 舟形町
  274. 山形県 真室川町
  275. 山形県 大蔵村
  276. 山形県 鮭川村
  277. 山形県 戸沢村
  278. 山形県 川西町
  279. 山形県 小国町
  280. 山形県 白鷹町
  281. 山形県 飯豊町
  282. 山形県 三川町
  283. 山形県 庄内町
  284. 山形県 遊佐町
  285. 茨城県 日立市
  286. 茨城県 石岡市
  287. 茨城県 常陸太田市
  288. 茨城県 高萩市
  289. 茨城県 北茨城市
  290. 茨城県 笠間市
  291. 茨城県 潮来市
  292. 茨城県 常陸大宮市
  293. 茨城県 筑西市
  294. 茨城県 稲敷市
  295. 茨城県 桜川市
  296. 茨城県 行方市
  297. 茨城県 城里町
  298. 茨城県 大子町
  299. 茨城県 美浦村
  300. 茨城県 河内町
  301. 茨城県 五霞町
  302. 茨城県 利根町
  303. 栃木県 日光市
  304. 栃木県 那須烏山市
  305. 栃木県 茂木町
  306. 栃木県 岩舟町
  307. 栃木県 塩谷町
  308. 栃木県 那須町
  309. 栃木県 那珂川町
  310. 群馬県 桐生市
  311. 群馬県 沼田市
  312. 群馬県 渋川市
  313. 群馬県 安中市
  314. 群馬県 上野村
  315. 群馬県 神流町
  316. 群馬県 下仁田町
  317. 群馬県 南牧村
  318. 群馬県 甘楽町
  319. 群馬県 中之条町
  320. 群馬県 長野原町
  321. 群馬県 嬬恋村
  322. 群馬県 草津町
  323. 群馬県 高山村
  324. 群馬県 東吾妻町
  325. 群馬県 片品村
  326. 群馬県 みなかみ町
  327. 群馬県 玉村町
  328. 群馬県 大泉町
  329. 群馬県 邑楽町
  330. 埼玉県 行田市
  331. 埼玉県 秩父市
  332. 埼玉県 飯能市
  333. 埼玉県 北本市
  334. 埼玉県 三郷市
  335. 埼玉県 幸手市
  336. 埼玉県 越生町
  337. 埼玉県 嵐山町
  338. 埼玉県 小川町
  339. 埼玉県 川島町
  340. 埼玉県 吉見町
  341. 埼玉県 鳩山町
  342. 埼玉県 ときがわ町
  343. 埼玉県 横瀬町
  344. 埼玉県 皆野町
  345. 埼玉県 長瀞町
  346. 埼玉県 小鹿野町
  347. 埼玉県 東秩父村
  348. 埼玉県 美里町
  349. 埼玉県 寄居町
  350. 埼玉県 宮代町
  351. 千葉県 千葉市花見川区
  352. 千葉県 銚子市
  353. 千葉県 館山市
  354. 千葉県 東金市
  355. 千葉県 勝浦市
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  357. 千葉県 富津市
  358. 千葉県 八街市
  359. 千葉県 南房総市
  360. 千葉県 匝瑳市
  361. 千葉県 香取市
  362. 千葉県 山武市
  363. 千葉県 いすみ市
  364. 千葉県 栄町
  365. 千葉県 神崎町
  366. 千葉県 多古町
  367. 千葉県 東庄町
  368. 千葉県 九十九里町
  369. 千葉県 芝山町
  370. 千葉県 横芝光町
  371. 千葉県 睦沢町
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  373. 千葉県 長柄町
  374. 千葉県 長南町
  375. 千葉県 大多喜町
  376. 千葉県 御宿町
  377. 千葉県 鋸南町
  378. 東京都 豊島区
  379. 東京都 日の出町
  380. 東京都 檜原村
  381. 東京都 奥多摩町
  382. 東京都 大島町
  383. 東京都 利島村
  384. 東京都 新島村
  385. 東京都 神津島村
  386. 東京都 御蔵島村
  387. 東京都 八丈町
  388. 東京都 青ヶ島村
  389. 神奈川県 三浦市
  390. 神奈川県 二宮町
  391. 神奈川県 大井町
  392. 神奈川県 松田町
  393. 神奈川県 山北町
  394. 神奈川県 箱根町
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  397. 神奈川県 清川村
  398. 新潟県 柏崎市
  399. 新潟県 新発田市
  400. 新潟県 加茂市
  401. 新潟県 十日町市
  402. 新潟県 村上市
  403. 新潟県 妙高市
  404. 新潟県 五泉市
  405. 新潟県 佐渡市
  406. 新潟県 魚沼市
  407. 新潟県 胎内市
  408. 新潟県 田上町
  409. 新潟県 阿賀町
  410. 新潟県 出雲崎町
  411. 新潟県 湯沢町
  412. 新潟県 津南町
  413. 新潟県 刈羽村
  414. 新潟県 関川村
  415. 新潟県 粟島浦村
  416. 富山県 氷見市
  417. 富山県 小矢部市
  418. 富山県 南砺市
  419. 富山県 上市町
  420. 富山県 朝日町
  421. 石川県 七尾市
  422. 石川県 輪島市
  423. 石川県 珠洲市
  424. 石川県 加賀市
  425. 石川県 羽咋市
  426. 石川県 志賀町
  427. 石川県 宝達志水町
  428. 石川県 穴水町
  429. 石川県 能登町
  430. 福井県 小浜市
  431. 福井県 大野市
  432. 福井県 勝山市
  433. 福井県 あわら市
  434. 福井県 池田町
  435. 福井県 美浜町
  436. 福井県 高浜町
  437. 福井県 おおい町
  438. 福井県 若狭町
  439. 山梨県 富士吉田市
  440. 山梨県 山梨市
  441. 山梨県 大月市
  442. 山梨県 韮崎市
  443. 山梨県 北杜市
  444. 山梨県 上野原市
  445. 山梨県 甲州市
  446. 山梨県 市川三郷町
  447. 山梨県 早川町
  448. 山梨県 身延町
  449. 山梨県 南部町
  450. 山梨県 富士川町
  451. 山梨県 道志村
  452. 山梨県 山中湖村
  453. 山梨県 小菅村
  454. 山梨県 丹波山村
  455. 長野県 大町市
  456. 長野県 飯山市
  457. 長野県 小海町
  458. 長野県 南牧村
  459. 長野県 南相木村
  460. 長野県 北相木村
  461. 長野県 佐久穂町
  462. 長野県 立科町
  463. 長野県 長和町
  464. 長野県 下諏訪町
  465. 長野県 飯島町
  466. 長野県 阿智村
  467. 長野県 根羽村
  468. 長野県 天龍村
  469. 長野県 豊丘村
  470. 長野県 大鹿村
  471. 長野県 上松町
  472. 長野県 南木曽町
  473. 長野県 王滝村
  474. 長野県 木曽町
  475. 長野県 麻績村
  476. 長野県 生坂村
  477. 長野県 朝日村
  478. 長野県 筑北村
  479. 長野県 白馬村
  480. 長野県 小谷村
  481. 長野県 坂城町
  482. 長野県 小布施町
  483. 長野県 山ノ内町
  484. 長野県 木島平村
  485. 長野県 野沢温泉村
  486. 長野県 信濃町
  487. 長野県 飯綱町
  488. 長野県 栄村
  489. 岐阜県 多治見市
  490. 岐阜県 美濃市
  491. 岐阜県 瑞浪市
  492. 岐阜県 恵那市
  493. 岐阜県 飛騨市
  494. 岐阜県 郡上市
  495. 岐阜県 下呂市
  496. 岐阜県 海津市
  497. 岐阜県 養老町
  498. 岐阜県 関ケ原町
  499. 岐阜県 神戸町
  500. 岐阜県 揖斐川町
  501. 岐阜県 富加町
  502. 岐阜県 七宗町
  503. 岐阜県 八百津町
  504. 岐阜県 白川町
  505. 岐阜県 東白川村
  506. 静岡県 熱海市
  507. 静岡県 伊東市
  508. 静岡県 下田市
  509. 静岡県 伊豆市
  510. 静岡県 東伊豆町
  511. 静岡県 南伊豆町
  512. 静岡県 松崎町
  513. 静岡県 西伊豆町
  514. 静岡県 小山町
  515. 静岡県 川根本町
  516. 静岡県 森町
  517. 愛知県 新城市
  518. 愛知県 飛島村
  519. 愛知県 南知多町
  520. 愛知県 美浜町
  521. 愛知県 設楽町
  522. 愛知県 東栄町
  523. 愛知県 豊根村
  524. 三重県 伊勢市
  525. 三重県 名張市
  526. 三重県 尾鷲市
  527. 三重県 鳥羽市
  528. 三重県 熊野市
  529. 三重県 志摩市
  530. 三重県 木曽岬町
  531. 三重県 大台町
  532. 三重県 度会町
  533. 三重県 大紀町
  534. 三重県 南伊勢町
  535. 三重県 紀北町
  536. 三重県 御浜町
  537. 三重県 紀宝町
  538. 滋賀県 竜王町
  539. 滋賀県 甲良町
  540. 滋賀県 多賀町
  541. 京都府 綾部市
  542. 京都府 宮津市
  543. 京都府 城陽市
  544. 京都府 京丹後市
  545. 京都府 南丹市
  546. 京都府 久御山町
  547. 京都府 井手町
  548. 京都府 笠置町
  549. 京都府 和束町
  550. 京都府 南山城村
  551. 京都府 京丹波町
  552. 京都府 伊根町
  553. 京都府 与謝野町
  554. 大阪府 大阪市大正区
  555. 大阪府 大阪市浪速区
  556. 大阪府 大阪市西成区
  557. 大阪府 大阪市住之江区
  558. 大阪府 大阪市中央区
  559. 大阪府 富田林市
  560. 大阪府 寝屋川市
  561. 大阪府 河内長野市
  562. 大阪府 柏原市
  563. 大阪府 豊能町
  564. 大阪府 能勢町
  565. 大阪府 岬町
  566. 大阪府 河南町
  567. 大阪府 千早赤阪村
  568. 兵庫県 神戸市須磨区
  569. 兵庫県 洲本市
  570. 兵庫県 相生市
  571. 兵庫県 三木市
  572. 兵庫県 加西市
  573. 兵庫県 篠山市
  574. 兵庫県 養父市
  575. 兵庫県 丹波市
  576. 兵庫県 南あわじ市
  577. 兵庫県 朝来市
  578. 兵庫県 淡路市
  579. 兵庫県 宍粟市
  580. 兵庫県 多可町
  581. 兵庫県 稲美町
  582. 兵庫県 市川町
  583. 兵庫県 福崎町
  584. 兵庫県 神河町
  585. 兵庫県 上郡町
  586. 兵庫県 佐用町
  587. 兵庫県 香美町
  588. 兵庫県 新温泉町
  589. 奈良県 大和高田市
  590. 奈良県 大和郡山市
  591. 奈良県 五條市
  592. 奈良県 御所市
  593. 奈良県 宇陀市
  594. 奈良県 山添村
  595. 奈良県 平群町
  596. 奈良県 安堵町
  597. 奈良県 川西町
  598. 奈良県 曽爾村
  599. 奈良県 御杖村
  600. 奈良県 高取町
  601. 奈良県 明日香村
  602. 奈良県 上牧町
  603. 奈良県 河合町
  604. 奈良県 吉野町
  605. 奈良県 大淀町
  606. 奈良県 下市町
  607. 奈良県 黒滝村
  608. 奈良県 天川村
  609. 奈良県 野迫川村
  610. 奈良県 十津川村
  611. 奈良県 下北山村
  612. 奈良県 上北山村
  613. 奈良県 川上村
  614. 奈良県 東吉野村
  615. 和歌山県 海南市
  616. 和歌山県 橋本市
  617. 和歌山県 有田市
  618. 和歌山県 田辺市
  619. 和歌山県 新宮市
  620. 和歌山県 紀の川市
  621. 和歌山県 紀美野町
  622. 和歌山県 かつらぎ町
  623. 和歌山県 九度山町
  624. 和歌山県 高野町
  625. 和歌山県 湯浅町
  626. 和歌山県 有田川町
  627. 和歌山県 美浜町
  628. 和歌山県 由良町
  629. 和歌山県 印南町
  630. 和歌山県 みなべ町
  631. 和歌山県 日高川町
  632. 和歌山県 すさみ町
  633. 和歌山県 那智勝浦町
  634. 和歌山県 太地町
  635. 和歌山県 古座川町
  636. 和歌山県 北山村
  637. 和歌山県 串本町
  638. 鳥取県 岩美町
  639. 鳥取県 若桜町
  640. 鳥取県 智頭町
  641. 鳥取県 八頭町
  642. 鳥取県 三朝町
  643. 鳥取県 琴浦町
  644. 鳥取県 北栄町
  645. 鳥取県 大山町
  646. 鳥取県 南部町
  647. 鳥取県 伯耆町
  648. 鳥取県 日南町
  649. 鳥取県 日野町
  650. 鳥取県 江府町
  651. 島根県 浜田市
  652. 島根県 益田市
  653. 島根県 大田市
  654. 島根県 安来市
  655. 島根県 江津市
  656. 島根県 雲南市
  657. 島根県 奥出雲町
  658. 島根県 川本町
  659. 島根県 美郷町
  660. 島根県 邑南町
  661. 島根県 津和野町
  662. 島根県 吉賀町
  663. 島根県 海士町
  664. 島根県 西ノ島町
  665. 島根県 知夫村
  666. 島根県 隠岐の島町
  667. 岡山県 玉野市
  668. 岡山県 笠岡市
  669. 岡山県 高梁市
  670. 岡山県 新見市
  671. 岡山県 備前市
  672. 岡山県 瀬戸内市
  673. 岡山県 真庭市
  674. 岡山県 美作市
  675. 岡山県 和気町
  676. 岡山県 新庄村
  677. 岡山県 奈義町
  678. 岡山県 西粟倉村
  679. 岡山県 美咲町
  680. 岡山県 吉備中央町
  681. 広島県 広島市安佐北区
  682. 広島県 竹原市
  683. 広島県 府中市
  684. 広島県 庄原市
  685. 広島県 大竹市
  686. 広島県 廿日市市
  687. 広島県 安芸高田市
  688. 広島県 江田島市
  689. 広島県 安芸太田町
  690. 広島県 北広島町
  691. 広島県 大崎上島町
  692. 広島県 神石高原町
  693. 山口県 萩市
  694. 山口県 長門市
  695. 山口県 美祢市
  696. 山口県 周防大島町
  697. 山口県 上関町
  698. 山口県 平生町
  699. 山口県 阿武町
  700. 徳島県 小松島市
  701. 徳島県 吉野川市
  702. 徳島県 阿波市
  703. 徳島県 美馬市
  704. 徳島県 三好市
  705. 徳島県 勝浦町
  706. 徳島県 上勝町
  707. 徳島県 佐那河内村
  708. 徳島県 神山町
  709. 徳島県 那賀町
  710. 徳島県 牟岐町
  711. 徳島県 美波町
  712. 徳島県 海陽町
  713. 徳島県 板野町
  714. 徳島県 上板町
  715. 徳島県 つるぎ町
  716. 徳島県 東みよし町
  717. 香川県 善通寺市
  718. 香川県 観音寺市
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  720. 香川県 東かがわ市
  721. 香川県 土庄町
  722. 香川県 小豆島町
  723. 香川県 直島町
  724. 香川県 綾川町
  725. 香川県 琴平町
  726. 愛媛県 今治市
  727. 愛媛県 宇和島市
  728. 愛媛県 八幡浜市
  729. 愛媛県 大洲市
  730. 愛媛県 西予市
  731. 愛媛県 上島町
  732. 愛媛県 久万高原町
  733. 愛媛県 砥部町
  734. 愛媛県 内子町
  735. 愛媛県 伊方町
  736. 愛媛県 松野町
  737. 愛媛県 鬼北町
  738. 愛媛県 愛南町
  739. 高知県 室戸市
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  745. 高知県 田野町
  746. 高知県 安田町
  747. 高知県 北川村
  748. 高知県 馬路村
  749. 高知県 芸西村
  750. 高知県 大豊町
  751. 高知県 いの町
  752. 高知県 仁淀川町
  753. 高知県 中土佐町
  754. 高知県 越知町
  755. 高知県 檮原町
  756. 高知県 日高村
  757. 高知県 津野町
  758. 高知県 四万十町
  759. 高知県 大月町
  760. 高知県 三原村
  761. 高知県 黒潮町
  762. 福岡県 北九州市八幡東区
  763. 福岡県 大牟田市
  764. 福岡県 柳川市
  765. 福岡県 八女市
  766. 福岡県 大川市
  767. 福岡県 中間市
  768. 福岡県 嘉麻市
  769. 福岡県 朝倉市
  770. 福岡県 みやま市
  771. 福岡県 芦屋町
  772. 福岡県 水巻町
  773. 福岡県 小竹町
  774. 福岡県 鞍手町
  775. 福岡県 桂川町
  776. 福岡県 東峰村
  777. 福岡県 香春町
  778. 福岡県 添田町
  779. 福岡県 川崎町
  780. 福岡県 赤村
  781. 福岡県 福智町
  782. 福岡県 みやこ町
  783. 福岡県 築上町
  784. 佐賀県 多久市
  785. 佐賀県 嬉野市
  786. 佐賀県 基山町
  787. 佐賀県 みやき町
  788. 佐賀県 玄海町
  789. 佐賀県 大町町
  790. 佐賀県 白石町
  791. 佐賀県 太良町
  792. 長崎県 島原市
  793. 長崎県 諫早市
  794. 長崎県 平戸市
  795. 長崎県 松浦市
  796. 長崎県 対馬市
  797. 長崎県 壱岐市
  798. 長崎県 五島市 五島の島旅(五島市観光サイト)長崎から最短で約30分、福岡から約40分。コバルトブルーの美しい海。 信仰を守り続けた信徒たちが建てた美しい教会群が点在する島。新鮮な海の幸。
  799. 長崎県 西海市
  800. 長崎県 雲仙市
  801. 長崎県 南島原市
  802. 長崎県 東彼杵町
  803. 長崎県 小値賀町
  804. 長崎県 新上五島町
  805. 熊本県 人吉市
  806. 熊本県 水俣市
  807. 熊本県 上天草市
  808. 熊本県 天草市
  809. 熊本県 美里町
  810. 熊本県 南関町
  811. 熊本県 長洲町
  812. 熊本県 和水町
  813. 熊本県 小国町
  814. 熊本県 高森町
  815. 熊本県 南阿蘇村
  816. 熊本県 甲佐町
  817. 熊本県 山都町
  818. 熊本県 氷川町
  819. 熊本県 芦北町
  820. 熊本県 津奈木町
  821. 熊本県 錦町
  822. 熊本県 多良木町
  823. 熊本県 湯前町
  824. 熊本県 水上村
  825. 熊本県 相良村
  826. 熊本県 五木村
  827. 熊本県 山江村
  828. 熊本県 球磨村
  829. 熊本県 あさぎり町
  830. 熊本県 苓北町
  831. 大分県 日田市
  832. 大分県 佐伯市
  833. 大分県 臼杵市
  834. 大分県 津久見市
  835. 大分県 竹田市
  836. 大分県 豊後高田市
  837. 大分県 豊後大野市
  838. 大分県 国東市
  839. 大分県 姫島村
  840. 大分県 九重町
  841. 大分県 玖珠町
  842. 宮崎県 日南市
  843. 宮崎県 小林市
  844. 宮崎県 串間市
  845. 宮崎県 えびの市
  846. 宮崎県 高原町
  847. 宮崎県 国富町
  848. 宮崎県 綾町
  849. 宮崎県 西米良村
  850. 宮崎県 都農町
  851. 宮崎県 諸塚村
  852. 宮崎県 椎葉村
  853. 宮崎県 美郷町
  854. 宮崎県 高千穂町
  855. 宮崎県 日之影町
  856. 宮崎県 五ヶ瀬町
  857. 鹿児島県 枕崎市
  858. 鹿児島県 阿久根市
  859. 鹿児島県 西之表市
  860. 鹿児島県 垂水市
  861. 鹿児島県 曽於市
  862. 鹿児島県 いちき串木野市
  863. 鹿児島県 南さつま市
  864. 鹿児島県 奄美市
  865. 鹿児島県 南九州市
  866. 鹿児島県 伊佐市
  867. 鹿児島県 三島村
  868. 鹿児島県 十島村
  869. 鹿児島県 さつま町
  870. 鹿児島県 長島町
  871. 鹿児島県 湧水町
  872. 鹿児島県 大崎町
  873. 鹿児島県 錦江町
  874. 鹿児島県 南大隅町
  875. 鹿児島県 肝付町
  876. 鹿児島県 中種子町
  877. 鹿児島県 南種子町
  878. 鹿児島県 大和村
  879. 鹿児島県 宇検村
  880. 鹿児島県 瀬戸内町
  881. 鹿児島県 喜界町
  882. 鹿児島県 徳之島町
  883. 鹿児島県 天城町
  884. 鹿児島県 伊仙町
  885. 鹿児島県 知名町
  886. 鹿児島県 与論町
  887. 沖縄県 東村
  888. 沖縄県 本部町
  889. 沖縄県 伊江村
  890. 沖縄県 渡嘉敷村
  891. 沖縄県 座間味村
  892. 沖縄県 伊是名村
  893. 沖縄県 久米島町
  894. 沖縄県 多良間村
  895. 沖縄県 竹富町
  896. 沖縄県 与那国町

参考

  1. 全国市区町村別「20~39歳女性」の将来推計人口(日本創成会議) 896自治体の判定基準:人口移動が収束しない場合において、2040年に、若年女性が50%以上減少し人口が1万人以上の市区町村(373市区町村)、人口移動が収束しない場合において、2040年に、若年女性が50%以上減少し人口が1万人未満の市区町村(523市区町村)

 

中空糸膜(ちゅうくうしまく;Hollow fiber membrane ホローファイバーメンブレン)の原理と応用例

実験で使う膜といえば自分はシリンジや吸引装置で水(バッファー、培養液など)をろ過するのに使う0.45μや0.22μのフィルターくらいしか思いつきませんが、中空糸膜(ちゅうくうしまく;Hollow fiber membrane;ホローファイバーメンブレン)というものが、様々な場面で使われているそうです。

ホローファイバーの構造

Polysulfone hollow fiber membrane SEM cross-section.png
By RobertsBiology Hollow fiber membrane (Wikipedia)

 

中空糸膜(ホローファイバーメンブレン)の利点

膜の表面積が大きくとれるのが一番の利点のようです。またモジュールが完全に閉じたものにできるので、細胞から分泌させたタンパク質の濃縮など滅菌的な条件が必要となる場合にも使えるという利点があります。

  1. NanoSHIELD™ は、電子産業のフォトレジストや高純度薬品のろ過用に開発されたHFT(Hollow Fiber Technology:中空糸膜)を用いた製品です。 HFTの採用により、従来のメンブレンフィルターの2.2倍*のろ過面積を有す為、低圧損、高流量で安定したろ過 を実現し、デフェクトの低減に効果があります。 (3M)

 

人工肺

  1. 1982年 多孔質ポリプロピレン ホローファイバー(中空糸)型人工肺Capiox(キャピオックス)II販売開始
  2. 中空糸膜に多数の小さな孔(あな)が空いており血液は通過せずガスだけ通過
  3. 1987年 Capiox-E発売 それまでは人工肺の中空糸の内側に血液を通し、外側を通る酸素との間でガス交換をさせる「内部かん流」という仕組み。それを「外部かん流」に改めて、血液と酸素の通り道を逆転。
  4. 1993年 Capiox-SX

(参考:なぜ“テルモ流”人工肺は業界標準になった? 開発者に聞く「仕方なく作った」の真意 会員限定 2020/04/01 ビジネス+IT)

  1. TERUMO カーディオバスキュラー事業
  2. 人工肺は静脈血を灌流させ酸素を添加することで、血液を酸素化して体に戻すという本来生体内での肺の役割を担っています。中空糸膜は、中空糸を束ねたもので中空糸の外側に血液を流し、内側に酸素を流す事によって血液を酸素化します。当社の中空糸膜は、血栓塞栓症などを引き起こすリスクを効果的に抑制できる特殊なポリオレフィン樹脂を素材としており、1990年に人工肺用のガス分離膜として採用されて以来30年にわたり高い信頼性を得ています。(体外式膜型人工肺(ECMO)に用いられる中空糸膜の提供に注力 -新型コロナウィルス重症者治療に用いられる医療機器の安定供給に貢献- DIC株式会社2020年5月14日 11時29分 PRTIMES)

 

人工透析・人工腎臓(ダイアライザ)

  1. ダイアライザ内の血液は、半透膜※1でできたストロー状の細い管(中空糸)の中を流れ、半透膜の表面に空いた無数の孔(あな)「ポア」を通じて管の外で血液と反対の方向に流れる透析液※2と接触。その際、尿素や老廃物など人体にとって有害な物質や余分な水分は透析液側に移行し、さらに、電解質など身体に不足している物質は透析液から血液に補われます。一方、赤血球やアルブミンなど人体に必要な物質は、ポアよりも大きいため出て行かず、血液中にとどまります。(人工腎臓【ダイアライザ】 いのちのためのテクノロジー ニプロ NIPRO)

 

バイオリアクター(細胞培養・タンパク質発現)

C3 Cell Culture Company

  1. Hollow Fiber Bioreactors Hollow Fiber Technologyでは目的物質は直接濃縮されて回収できるため、培養層のスケールアップや濃縮のステップを省略できます。(山葉商事株式会社)

テルモ

Quantum® Cell Expansion System

  1. Quantum Cell Expansion System Quantum細胞増殖システム: Quantumシステムの機能的にクローズドな3Dバイオリアクターは約11,500本の中空糸からなり、2.1 m2の表面積を有しています。 この大きな表面積は、必要最低限の空間で接着細胞を最大限に増殖できるように設計されています。(Terumo Global)
  2. Quantum Cell Expansion System: Quantumシステムの3Dバイオリアクターは約11,500本の中空糸からなり、2.1 m2の細胞培養表面積を有しています。これはT-175フラスコ120枚分の表面積に相当します。(TERUMO)

参考

  1. Quantum細胞増殖システム(池田理化)価格 ¥12,000,000
  2. 中空糸膜型バイオリアクター :突然変異または遺伝子工学 や微生物・酵素関連装置 などの分野において活用されるキーワードであり、オルガノ株式会社 や日本製薬株式会社 などが関連する技術を7件開発しています。(astamuse.com)
  3. 公開特許公報(A)_細胞の培養方法及びタンパクの製造方法 ホローファイバーは、中空糸膜により、培養スペースが細胞が成育する中空糸外側スペース(ECS)と新鮮培地が循環する中空糸内側スペース(ICS)の2つに分けられることにより、生産された高分子タンパク質をECS中に濃縮状態で集めることができる点で他のバイオリアクターより優れている(特許文献1)。…  (1)タンパク質生産細胞 タンパク質を生産しうる細胞は、目的タンパク質を生産しうる細胞であればよく、特に限定されない。浮遊性の細胞でも、付着性の細胞でもよい。ハイブリドーマのように、目的タンパク質を産生する細胞を不死化した細胞でもよいし、発現ベクターの形質導入によりタンパク質生産能を持たせた細胞でもよい。具体的にはSP2/0細胞、YB2/0細胞、CHO−K1細胞、CHO−S細胞などがあげられる。目的タンパク質としては特に限定はないが、例えばモノクローナル抗体等の抗体があげられ、具体的にはウサギモノクローナル抗体、中でも抗トリヨードサイロニンウサギモノクローナル抗体があげられる。
  4. 特開2017-176043号公報 中空糸内で細胞を培養し,中空糸の外側に培養液を循環させることで,安定的に細胞を培養でき,しかも培養上済を容易に回収でき,これにより高い品質の細胞や培養上清を安価かつ大量に得ることができるという知見に基づく。

 

細胞の濃縮・洗浄

  1. 細胞濃縮洗浄装置は、培養した細胞懸濁液が入ったバックを回路に接続し、閉鎖系流路内の中空糸膜によって最大10Lの細胞懸濁液を、20~80mLの細胞濃縮液と培養液成分に分離する装置です。(株式会社カネカ 医療器事業部 技術統括部 医療器研究グループ KEYSTONE THE LAB OF YOUR DREAMS)
  2. 公開特許公報(A) 細胞懸濁液の濃縮方法 株式会社カネカ  本発明は、細胞懸濁液から細胞を分離するための技術に関する。さらに詳しくは、中空糸型分離膜を用いた、細胞懸濁液処理器およびそれを用いた細胞懸濁液の濃縮方法に関する。 細胞医療の分野では、生体から採取した細胞を直接、又は生体外で培養した後、体内に移植する方法が用いられている。これら移植に用いる細胞は、移植に適した溶液に懸濁され、また適切な濃度に調整され移植される。しかしながら、生体から採取した又は体外での培養を経た細胞は、組織由来の夾雑物や培地などを含んでおり、また、細胞が溶液に希釈された状態で採取されることが多い。そこで、移植に用いるためには、夾雑物や培地を取り除き、移植に適した溶液に置換され(洗浄)、移植に適した細胞濃度に濃縮される必要がある。

 

ガス分離・交換・供給

  1. シリコーン中空糸ガス分離膜NAGASEP(ナガセップ)(永柳工業株式会社) シリコンは、高分子の中で最もガスを透過させやすい特徴を持っています。このシリコンをナガヤナギ独自の技術で中空糸に製膜して、集合体とした中空糸膜モジュールが「NAGASEP(ナガセップ)」です。… 医療分野での応用:人工心肺動物細胞培養用のガス交換器として(培地へのO2供給、CO2排出)血液分析機器の脱気装置として(試験液・洗浄液の脱泡)医薬品マイクロスフェア製造(乳液の脱溶媒)
  2. Polymer hollow fiber membranes for gas separation: A comparison between three commercial resins. AIP Conference Proceedings 2139, 070003 (2019); Published Online: 26 August 2019 https://doi.org/10.1063/1.5121669

 

携帯浄水器

mizu-Q PLUS 使い方説明 

家庭用浄水器

  1. 1980年代前半までの一般的な浄水器は、活性炭を使っていました。1984年、私たちは雑菌まで除去できる中空糸膜フィルターを採用した世界初の家庭用浄水器『クリンスイ』を発売し、大きな評価を得ました。(クリンスイが選ばれる理由 三菱ケミカル・クリンスイ株式会社)
  2. Hollow Fiber Membrane of Cleansui Key Features o PE Membrane
  3. 中空糸膜だけの家庭用浄水器はありません。… 残留塩素、カルキ臭、カビ臭、トリハロメタン、農薬類などを活性炭で除去、吸着し、鉄さび、雑菌、濁りなどを中空糸膜でろ過捕捉します。(浄水器の分類 株式会社シンワ)
  4. トレビーノ®は、東レの膜技術を活かした先端素材である中空糸フィルターと、粒状活性炭などのろ材を組み合わせた家庭用浄水器です。(TORAY)
  5. テクの雑学 第137回 安全な水を美味しく飲もう 〜家庭用浄水器のフィルタの仕組み〜 tdk.com/tech-mag

活性炭層で浄化された水は中空糸でできた精密濾過膜に至り,その膜表面に形成された微細孔により細菌は通過を阻止され,水のみが通過する。中空糸の素材としては,ポリスルホン,ポリエチレン,ポリプロピレンなどが使われており,その外径は数百ミクロン,膜厚は数十ミクロンの中空繊維である。”トレビーノ”に使用されている中空糸の原料はポリスルホンであり,その断面の一部を写真1に示す。  転載元:SEN-I GAKKAISHI (繊維と工業)Vol. 51, No. 2 (1995) pp44-49 平成6年11月30日受理 PDF)

 

酢の濾過

  1. CETOTECの清澄濾過システムは、アルコール酢、ワイン酢、りんご酢などの様々な種類の酢の濾過に適しております。ポリスルホン製のハウジングに埋め込まれたポリプロピレン製のLiqui-Flux®モジュールは可能な限りの性能と耐久性を保証します。 毛細管径1.8㎜ ポアーサイズ0.2μm (コーレンス)

 

浄水処理

  1. 中空糸膜モジュール(大型) FW50 / FZ50 / FN20 用途:浄水場の浄水システム、排水のRO前処理、地下水処理システム 膜素材:酢酸セルロース  分画分子量:15万 中空糸内径/外径:0.8mm/1.3mm (ダイセン・メンブレン・システムズ株式会社 ダイセルグループ)

 

排水処理

  1. 住友電気工業はPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)中空糸膜を用いた膜分離活性汚泥処理(MBR)用の大型モジュールを開発した。… この柔軟性と強度を併せ持つという特性を活用して、通常は最大2メートルほどである膜の長さを3メートルに長尺化し、振幅を大きくすることにより、膜洗浄力も大幅に向上した。(水処理技術も省エネに、電力消費を3分の2に抑える膜モジュール itmedia.co.jp)
  2. 当社は微生物を付着させる担体に独自に開発した生物親和性の高いポリビニルアルコール(PVA)を原料とする直径4ミリほどの白い球状樹脂『クラゲール』を用いている。これに排水を濾過(ろか)する中空糸膜と活性炭を組み合わせ、排水処理システムとして提供している。(クラレ 低コスト、コンパクトな排水処理両立 2016.11.28 05:00  Sankei Biz)

 

中空糸膜・中空糸膜モジュール製品

Spectrum

  1. Spectrum®中空糸フィルターモジュール MWCO:1kD 3kD 5kD 10kD 30kD 50kD 70kD 100kD 300kD 500kD 750kD 0.05μm  0.10μm 0.20μm 0.45μm 0.50μm 0.65μm (REPIGEN)
  2. スペクトラム ホローファイバーモジュール 修飾ポリエーテルスルホン(mPES) ポアサイズ:3kD、10kD、30kD、50kD、70kD、100kD、500kD ポリスルホン(PS) ポアサイズ:10kD、50kD、500kD、0.05μm 混合セルロースエステル(ME) ポアサイズ: 0.1μm、0.2μm ポリエーテルスルホン(PES) ポアサイズ:0.2μm、0.5μm (家田貿易株式会社)

Cytiva (GEヘルスケア ライフサイエンス)

  1. ホローファイバーカートリッジ選択ガイド ホローファイバータイプのバイオ医薬品製造用クロスフローメンブレン

三菱ケミカル

  1. 中空糸膜製品総合カタログ STERAPORE 三菱ケミカル

旭化成

  1. マイクローザ:分離対象物の大きさにあわせ、MF(精密ろ過膜)とUF(限外ろ過膜)の2種類の中空糸膜と、それを応用したさまざまな製品・システム
  2. BioOptimal MF-SL 中空糸型マイクロフィルター

ユアサ メンブレンシステム株式会社

  1. ユアサ 中空糸膜フィルター 優れたろ過性能、耐熱性、耐薬品性をもつ「ポリスルホン膜」を使用し、0.04 0.1 0.2 0.45 0.8μmの高精密ろ過を実現

MWCO(Molecular weight cut-off)

  1. 90%以上の阻止率を確保できる粒子径(分子量)をもって孔径(MWCO) 表示を行っています (SPECTRUM)

濾過の種類

うっかり限界濾過と言ってしまいそうな、限外濾過など、濾過にはいろいろな名称(種類)がありますが、何が何を意味するのか知らなかったのでまとめておきます。

通れないもの 通り抜けるもの 備考
粗濾過 >10 µm

赤血球、花粉

微生物、微粒子
精密濾過

Microfiltration; MF

0.05~10 µm

微生物(酵母・大腸菌)、微粒子

タンパク質、ウィルス、マイコプラズマ 膜に対して垂直に全量を通す方式あるいは、クロスフロー方式
限外濾過

ultrafiltration; UF

1 nm〜0.05 µm

タンパク質、ウィルス、マイコプラズマ

糖、アミノ酸、塩 目詰まりを防ぐために膜の表面にそって液を流す「クロスフロー」方式が一般的
逆浸透圧

reverse osmosis; RO

<1 nm

糖、アミノ酸、塩

水

参考

  1. 意外と知らない限外ろ過の基礎知識 M-Hub
  2. 限外ろ過膜(ウィキペディア)限外とはultraの古典的な訳語
  3. ろ過(ウィキペディア)

参考

  1. ろ過の基礎知識 Tech Note IPROS

組換えタンパク質・融合タンパク質大量発現・精製受託サービス一覧

研究の都合で抗体の抗原蛋白質を使いたいということがあります。自分で融合タンパク質を発現させて精製すれば済むことではありますが、タンパク質の性質にいよってはドツボにはまることもあります。

自分はGSTタグの融合タンパク質やHisタグ融合タンパク質などを大腸菌で発現させ、精製を試みたことがありますが、たいていinclusion body(封入体)になって可溶化できず、カラムでの精製が困難だった苦い経験しかありません。

ほかにやることがたくさんあって時間がないけど研究費があるなら、受託してしまうのも手です。受託してラクできるのなら、それにこしたことはありません。そんなわけで、タンパク質発現を請け負う会社を紹介します。ネットで目についたものを順不同で紹介するだけですので、個々の会社のサービスの品質や評判は一切知りません。

 

和研薬

  1. 組換えタンパク質の発現精製 発現系:大腸菌(E. coli)、ブレビバチルス(Brevibacillus choshinensis)、哺乳動物細胞(HEK293, COS-7等)、大腸菌無細胞翻訳系 価格:要問い合わせ 宿主(E. coli、酵母、昆虫細胞、動物細胞)比較表

 

UNITECH

  1. 動物細胞 一過性発現または細胞株樹立 このウェブサイトには価格が掲載されていますが、予備検討だけで軽く100万円を超える価格。

コスモバイオ

プロテイン・エクスプレス

  1. 発現系(無細胞発現系・ブレビバチルス発現系・大腸菌発現系)参考価格

プロテイン・エクスプレス

  1. 発現系 ブレビバチルス菌 大腸菌 無細胞翻訳系 動物細胞 昆虫細胞

株式会社バキュロテクノロジーズ

  1. タンパク質発現サービス 昆虫細胞でのバキュロウイルス発現の可能性を迅速診断

ThermoFisherScientific

  1. タンパク質発現受託サービス 2017年からタンパク質発現受託サービスを行っており、すでに250件以上の実績

富士フイルム和光純薬

  1. タンパク発現受託サービス

富士フイルム和光純薬株式会社

  1. 昆虫細胞・バキュロウイルス発現系によるタンパク発現 大腸菌発現系によるタンパク発現 哺乳細胞発現系によるタンパク発現

プロテイン・エクスプレス

  • ブレビバチルス発現系によるタンパク発現

ベックス

  1. 大腸菌タンパク質発現 受託 発現ベクター構築~大量培養(3L)・精製 全工程セット※1 ¥490,000/1サンプル 4ヶ月~

 

参考

  1. バイオテクノロジージャーナル 2007年 製品特集 タンパク質発現システムの最新ツールと受託サービス Expi293 発現系 Freestyle293/ FreestyleCHO 発現系 ExpiCHO 発現系 Expi Sf 発現系 バキュロウイルス 発現系(Bac-to-Bacシステム)

参考2

自分のラボで発現と精製をやりたいというのであれば、下の動画でHisタグ融合タンパク質の大腸菌での発現と精製の実際が学べます。
QMUL Science Alive: Protein expression and purification

SONY DIGITAL PAPER DPT-RP1の使い心地と不満な点

多数の文献を持ち運んで読みたいときに読めるようしたいと思ったときに目を引いたのが電子ペーパーでした。タブレットで読むという方法もありますが、自分の場合PCの画面がどうも目に悪いみたいで、タブレットを使って論文を読んだらきっと目を傷めるだろうと思い、電子ペーパー一択となりました。電子ペーパーは自分は光らないので目に優しいと思います。同じ理由で自分はアマゾンのキンドルペーパーホワイトも買いました。ペーパーホワイトは本当に紙の本のような質感で、購入当初は非常に気に入っていたのですが、やはり紙に勝るものはないという気持ちに変化して、今では本は紙で読むようになりました。たしかに、何百冊もの本が数百グラムのキンドルに入るというのは素晴らしいのですが、どうせ読むときは一冊なので、別に数百冊を家やラボに置いておいてもいいわけです。

話がズレましたが、ソニーのデジタルペーパーは基本的にPDFを読むためのものです。ペンで書き込めるので論文を読みながら線を弾いたり、自分なりの注釈を手書きで書き込むことができます。論文の場合は、あれこれと複数の論文を同時に調べたりすることも多いので、やはりオールインワンにできるツールは重宝します。また、デジタルペーパーは文字通り紙として、すなわちノートとしても使えます。ただし、自分はセミナーのメモなどをこのデジタルペーパーで書いていたときに、誤動作なのか書いたページが消えてしまうということを何回か経験し、それ以来信頼できなくなって紙のノートに戻りました。

そんなこともあり、デジタルペーパーの使用頻度はかなり減りました。とはいっても、1000ページの本は紙では持ち運べませんが、PDFならこのデジタルペーパーで読めますので、便利は便利です。

ソニーデジタルペーパーの不満な点を書いてみます。

電池の持ちがわるい

まあPCに比べればはるかに長持ちすると思いますが、それでも1日使うと不安が残ります。学会などでメモに使う場合、電池が切れて使えなくなる不安を抱えるくらいなら紙のノートにメモしたくなります。ペンの方も電池式なので、やはり電池切れになると使えなくなって困ります。

反応が遅い

ページをめくるときの反応がとても遅くて、イラっとします。これはかなり宜しくない。

モノクロである

論文はカラフルな図があることが多いのですが、デジタルペーパーで見ると全てモノクロです。これはかなり残念な特徴で、たとえ色調は鮮やかでなくてもいいので、とりあえずカラーにしてほしいものです。そうでないと、論文の図が読み取れません。

ペンの持ち運びが不便

本体とペンを一緒に使うわけですが、できれば本体にぴったりくっついて落ちないような仕掛けが欲しいところです。ペンをどこにやったけ?となるとノートとして使えません。

高価

PDFしか読めない、PDFファイルでしかノートも書けないのに、10万円近い値段はちょっと普通じゃ買えないでしょう。ポケットマネーで家用に買うのは無理な金額です。研究費がある程度余裕があって初めて買える価格でしょう。

総合評価

総合評価としては、何しろほかにチョイスがないので、自分は買って良かったと思っています。論文もデータを見るというよりも、文章をじっくり読みたいということもあるので、そういうときにはデジタルペーパーで読むことに意味が出てきます。カラー表示できるデジタルペーパーがもし発売されたら、買いなおすことでしょう。先代のデジタルペーパーDPT-S1と現行品DPT-RP1と2つ使ってきての感想でした。先代のは画面がツルツルでしたが、現行品は紙っぽいザラザラ感があって本当にデジタルペーパーだと思いました。

 

 

英語プレゼンで使える英文・フレーズ:グラフの説明の仕方

英語での科学プレゼンテーションで、グラフを説明するときに使える英語のフレーズをYouGlish.comから紹介。

このグラフが示すものは~/このグラフに描かれたものは~

In this graph you see … (104件)

This graph shows the … (82件)

If you look at this graph … (104件) 「このグラフを見ると、~」聴衆の注意をグラフに向けさせるときに使う表現。そのあとで、グラフの内容の説明が続きます。

What this graph shows is … (31件)

What’s plotted here is … (20件)

What we plotted is … (14件)

What you (can) see in this graph is that … (9件)

What this graph shows you is … (3件)

x軸は~です

On the x axis is the … (273)

On the horizontal axis is the … (58件)

what’s shown on the x axis is … (4件)

y軸は~です

On the y-axis is the … (82)

On the vertical axis is the … (7)

グラフの上がり下がりを説明する英語表現

reach a peak (27) ピークに達する

グラフの一部を説明する表現

The blue line shows … (61) 青い線が示すのは~

The red line shows … (58)

The dotted line shows … (15) 破線で示したものは~

棒グラフ

on this bar graph (3)

in this bar graph (3)

ヒストグラム

This histogram shows … (12)

 

スケール・バーに纏わるエトセトラ

スケールバーとは研究者であれば一生付き合っていくことになります。せっかく良い顕微鏡写真を持っていても、スケールバーが入っていなくて撮影条件(倍率)の記録がないと、論文発表に使えず泣く泣く諦めざるを得ません。

スケールバーが無い写真の運命

 

そんな、研究者にとっては切っても切れない縁のあるスケールバーですので、スケールバーに纏わる話題を纏めてみました。

 

病理学の世界におけるスケールバーの存在の耐えられない軽さについて

スケールバーがない顕微鏡写真なんて、プロの研究者としてはあり得ないと長年思っていました。これは、ほとんどの研究者の共通する感覚のはずです。

ですから、科学の世界にも、スケールバーが存在しない領域が存在していることに気付いたときは大変驚きました。

同様の驚きは、他者にも共有されているみたいです。

まさかと思って論文を見てみると。

下の写真は、Human Pathologyというインパクトファクターが2.735の雑誌のとある論文の中の写真ですが、確かにスケールバーがありません!

 Fig. 5. Serous carcinoma, transitional cell carcinoma-like pattern. Ovarian tumors: a survey of selected advances of note during the life of this journal Author links open overlay panelRobert H.YoungMD, FRCPath Human Pathology Volume 95, January 2020, Pages 169-206

別の、American Journal of Clinical Pathology (AJCP) という雑誌(インパクトファクター=2.094)も見てみます。

 Representative pulmonary photomicrographs. A, Low-power magnification of right lower lobe showing focal emphysema. B, Low-power magnification of left lower lobe showing emphysema occupied by mononuclear cells. C, High-power magnification of right lower lobe highlighting focal emphysema and near absence of mononuclear cells within alveoli. D, High-power magnification of left lower lobe showing alveolar spaces occupied by lymphohistiocytic and neutrophilic infiltrates that involved but did not expand alveoli. Positive Postmortem Test for SARS-CoV-2 Following Embalming in Confirmed COVID-19 Autopsy. American Journal of Clinical Pathology, aqaa220, https://doi.org/10.1093/ajcp/aqaa220 Published: 24 October 2020

これにも確かにスケールバーがありません。さらに驚くべきことに、図の説明には、「低倍率」とか「高倍率」という説明がなされています。

 

捏造論文におけるスケールバーの不存在について

スケールバー:15 nm

スケールバー:100 nm

スケールバー:500 nm

スケールバー:10 μm

スケールバー:1 mm

スケールバー:5 mm

スケールバー:10 cm

スケールバー:1 m

スケールバー:1 km

スケールバー:10 km

スケールバーの持つインパクトについて

スケールバーの入れ方

いまどきの顕微鏡は電動化されているため、写真をとったときにメタデータとしてスケールバー(画像の大きさ)が自動的に記録されることが多いと思います。しかし、自分はそういう類を信じられないたちなので、自分の試料の顕微鏡写真を撮ったあとは必ず最後にスケール(スライドガラスに刻みが入ったやつ)を撮影しています。実体顕微鏡であれば物差しの写真を撮っておきます。それで1㎜や100μmなどが何ピクセルかをImageJなどで調べて、スケールバーをImageJで作成しています。スケールバーを作成するといっても、自分の場合は単に長方形をつくってその部分を切り取るだけですが。もちろんスケールバーを入れていないオリジナルの写真もそのまま保存しておきます。

  1. ImageJで画像中にスケールバーを作成する方法 2020.09.30 とある理系博士学生のブログ

仮説を書かない科研費申請書なんて…

科学研究は仮説の検証という形で進展します。

参考記事⇒科学における仮説とは何か?

論文を書くときには、仮説を提示するのが一般的です。

参考記事⇒論文から学ぶHypothesis-driven research

しかし日本の大学院教育ではあまり仮説を立てることの重要性が言われていないように思います。今どき、中学の教科書にも仮説を立てることの大事さを教えているというのに。

参考記事⇒中学理科の教科書が教える仮説駆動型研究

中学生が学ぶことを、博士号を取得した研究者が実践していないのだとしたら不思議なことです。全ての研究が仮説駆動のスタイルをとるわけではないのですが、生命現象のメカニズムに迫るためには、モデルや仮説が必要です。ですから、科研費の申請書にも仮説を書くべきでしょう。

参考記事⇒採択される申請書の条件:研究目的を明確に伝える~作業仮説を示す~

 

仮説を書かない科研費申請書なんて、クリープを入れないコーヒーみたいなものです。

  1. クリープの歴史(森永乳業)

 

グラントライティングに仮説を書くのは当たり前すぎることですが、当たり前のことを教えるウェブ記事を、日本語サイト、英語サイトともに纏めておきます。

 

入念なプレゼン準備のおかげで研究内容が正確に伝わったのか、その方に開口一番「興味深い仮説を立てておられる」といって頂けたのでかなり場の雰囲気が柔らかくなりとてもやりやすかった記憶があります。(論文ゼロでも学振DC1に面接経由で採用された申請書の書き方のコツと面接対策ポイント minoblog)

1ページに1つくらいの簡易な表または図を挿入するとグッと引き締まった申請書になります。特に、①研究の仮説やアイデアの基盤になる図、②年度ごとの経時的研究概要の図または表、③研究構成メンバーの役割分担に関する図の3枚は必須といえます。(科研費獲得の意義と申請書の書き方 高知大学医学部外科学講座外科)

「こうだと思う・こういう疑問がある⇒分析して検証する!」⇒こういう論文は仮説があるとものすごく読みやすいです。なくてもいいんですけどね、でもあると読みやすさが全然違うんですよね。仮説は目的よりももっと具体的。分析した結果を想像して、「AはBに影響する」→これが仮説です。目的は、「Bへの影響要因を検討すること」この程度でいいでしょ。仮説は目的の後に書きましょう。「本研究では~~~を目的に、「~~~~」を仮説に立て検証した。」これでOKです。(研究目的、目標、仮説の使い分け 学術研究支援塾ARS Academic Research Support)

●審査員の状況を理解する ●達成への道筋を示す ●「概要」で引き付ける ●仮説を使う etc. (令和2年度スキルアップセミナー「木暮セミナー:科研費申請書の書き方」 琉球大学)

本研究は、この紀元前4千年紀にオアシスの生業と景観が成立したという仮説を立 て、検証するものであり、それによってアラビアの環境考古学に新しい知見を付加するものである。(若手・中堅研究者のための科研費 平成29年度 総合地球環境学研究所 科研費申請説明会 基盤研究(B)、(C)、若手研究等の申請準備等に関する説明 スライドシェア)

研究をしていて陥りがちな誤りの1つは、実験結果が出てから結論や解釈を考えようとすることです。本来、実験は仮説が正しいか誤っているかを判断するものであり、解釈は結果が出る前から決まっていなければなりません。きちんとした研究計画には、予測どおりの結果や違う結果が得られた時の解釈まで織り込まれているので、このような誤りに陥ることがありません。(科研費申請の目的 科研費申請 循研での研究 久留米大学循環器病研究所)

日本語のサイトでは、科研費申請書で仮説を提示することの重要性に触れた記事があまり多くはなかったのですが、英語のサイトで探すと逆に仮説の重要性を説かないサイトが一つも見当たらないくらいです。

The specific aims page demonstrates a problem and a gap in current knowledge and suggests a solution.

The objective is then linked to a critical need or central hypothesis whose testing will achieve the global objective of the application. Take care that the objective is not to test a hypothesis. Be sure to have a thorough plan for negative and null findings that will be explained in later sections. An ideal hypothesis is one in which any result actually advances the field of inquiry and can be explained in such a way (rather than we learned something or we were wrong).

Academic Emergency MedicineVolume 25, Issue 9 Original Contribution Free Access Introduction to the Specific Aims Page of a Grant Proposal Andrew A. Monte MD Anne M. Libby PhD First published: 02 April 2018 https://doi.org/10.1111/acem.13419

There are several steps that need to be taken for the initial steps of grant preparation. The first and perhaps the most critical step is formulating a study question. The study question on which the overall hypothesis is based on should be a testable hypothesis and of high significance. (How to Write a Successful Grant Application and Research Paper Hossein Ardehal Circulation Research. 2014;114:1231–1234)

It is a hypothesis that makes your proposal distinguishable from others. Hypothesis is a very critical section of a grant proposal. Most of the peer reviewers just read this section to either accept or decline the proposal. (Developing and Writing Hypothesis for Grant Application. conductscience.com)

Specific Aims: common mistakes

• Lack of clarity

• Lack of hypothesis

(Grant-Writing-Seminar-Cyndi-Bradham.pdf)

What makes for an excellent grant? 
• A compelling question
• Clarity of thought and expression
• A strong, testable hypothesis

(NIH-4-Grant-Application-Components.pdf)

 

仮説を模式図で示す

研究のデザインや仮説は本文で説明するだけでなく、模式図で示すのがお勧めです。申請書を全く読まなくても、仮説の図一つ見れば全てがわかるというのが理想。下のグラフィックデザインのセミナーは非常に役立ちます。図を作るということは、研究のデザインやアピールポイントを深く考え抜くことでもあります。科研費の申請書に載せる図は、ささっと作ってしまう場合が多いかもしれませんが、実際には、ここにかなりの労力を費やすことが採択のためには必要でしょう。下のセミナーでは、細部に気を配ることにより見栄えを劇的に良くする方法も説明されています。

(転載元:科研費 研究計画調書のグラフィックデザイン 京都大学 次世代研究創成ユニットURA 小野 英理 PDF)

 

参考

  1. How to prepare a Research Proposal Asya Al-Riyami Oman Med J. 2008 Apr; 23(2): 66–69. PMCID: PMC3282423 PMID: 22379539
  2. How to write a grant proposal Michael Zlowodzki, Anders Jönsson,* Philip J Kregor,** and Mohit Bhandari  Indian J Orthop. 2007 Jan-Mar; 41(1): 23–26. doi: 10.4103/0019-5413.30521 PMCID: PMC2981889 PMID: 21124678
  3. 学術研究支援塾ARSとは 学術全般の活動における補習塾のようなイメージで、研究活動にあたって発生する、 研究計画の整理からデータの扱い・まとめ方 統計解析 執筆した原稿の精査 等、学術領域でお困りのことに対して、お持ちのデータや原稿をもとに適切なご回答またはご助言、ご提案する学術支援事業です。

 

2020年ノーベル化学賞は誰に?

2020年10月5日にノーベル医学生理学賞、6日にノーベル物理学賞が発表されました。7日にはノーベル化学賞が発表されます。

2020年ノーベル化学賞受賞者予想サイト

ケムステさんが化学の各領域ごとに候補者を挙げています。かなり網羅的で、自分は化学のことはまったくわからないのですが、CRISPR/Cas9に関して化学でノーベル賞が出てもおかしくないかなと思いました。しかし3人に絞るのはかなり難しそう。どの3人を選んでも批判を浴びそうです。

ゲノム編集技術CRISPR/Cas9の開発: Jennifer A. Doudna(ジェニファー・ダウドナ)、 Emmanuel Charpentier(エマニュエル・シャルパンティエ)、Feng Zhang(フェン・チャン)、Yoshizumi Ishino(石野 良純)、George M. Church (ジョージ・チャーチ)、Virginijus Šikšnys(ヴィルジニュス・シクシュニス)

ケムステ版・ノーベル化学賞候補者リスト【2020年版】2020/9/30 より

特許論争の行方はともかくとして、ノーベル賞はやはり最初の発見者が栄誉に浴すべきだと思います。

関連記事:ゲノム編集技術CRISPR/Cas9の原理とその発見から応用までの歴史

  1. クラリベイトがノーベル賞有力候補24名を発表、日本からは2名が選出 2020/09/23 18:08 著者:小林行雄 マイナビニュース 藤田誠氏 自然界に学ぶ自己組織化物質創成と超分子化学への貢献に対して

2020年ノーベル物理学賞はブラックホール研究者のRoger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghezの3氏に

昨日のノーベル医学生理学賞に続き、今日はノーベル物理学賞の受賞者が発表されました。2020年ノーベル物理学賞はRoger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghezの3氏に授与されます。

The Nobel Prize in Physics 2020 was divided, one half awarded to Roger Penrose “for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity“, the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez “for the discovery of a supermassive compact object at the centre of our galaxy.” (https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary/)

Announcement of the 2020 Nobel Prize in Physics

 

ロジャー・ペンローズの著書

  

 

2020年ノーベル物理学賞予想サイト

  1. 2020年ノーベル物理学賞予想 荒舩良孝 2020/10/06 00:53 量子コンピュータの基礎的な理論を提唱したデイビッド・ドイチュ博士。そして、ドイチュ博士とともに量子コンピュータの高速計算のアルゴリズムを完成させた数学者リチャード・ジョサ博士あたりになるのではないだろうか。また、近代科学の中心課題の1つとされる量子多体系を計算するための量子シミュレーター分野のイマニュエル・ブロッホ博士、ティルマン・エスリンガー博士なども有力のようだ。後は、光格子時計を開発し、時間を精密に測定することに成功した香取秀俊博士も受賞したらおもしろいと思う。… 物性物理学分野で有名な近藤効果を理論化した近藤淳博士がこのタイミングでノーベル賞を受賞するというのも、なかなかいいのではないかとも思う。
  2. 3年連続受賞なるか日本の注目候補は vdata.nikkei.com 細野 秀雄 年齢 67 東京工業大学栄誉教授 大野 英男 年齢 65 東北大学長 十倉 好紀 年齢 66 理化学研究所創発物性科学研究センター長 佐川 真人 年齢 77 大同特殊鋼顧問
  3. 物理学賞が最有力! ノーベル賞に最も近い「日本人科学者6人」の名前 キーワードは「創薬」「物性」「実績」 マネー現代編集部 2020.10.5 期待されているのが東京大学教授の香取秀俊氏(56歳)だ。香取氏は世界で最も精密な「光格子時計」を開発した。その誤差は300億年に1秒とも言われ、現在の「1秒の長さ」の定義に使われている「セシウム原子時計」の誤差が1億年に1秒であることと比較しても、段違いな性能であることがわかるだろう。
  4. 2020年09月30日19時30分 【特集】2020年「ノーベル賞」発表目前!3年連続の日本人受賞なら急騰必至 <株探トップ特集>kabutan.jp 名城大学終身教授の飯島澄男氏は「カーボンナノチューブ」を発見したことで知られノーベル賞の有力候補となっている。… 鉄系の超伝導体を発見し、超電導の世界に革命をもたらした東京工業大学栄誉教授の細野秀雄氏も注目されている。… 理化学研究所の十倉好紀・創発物性科学研究センター長が開発した新材料「マルチフェロイック物質」は、将来的に省エネメモリーにつながると予想されている。… 量子コンピューターに絡んで東京大学の古澤明教授や東京工業大学の西森秀稔特任教授なども候補とされている。
  5. 2020年のノーベル賞発表、5日から12日まで…韓国人の受賞者は出るか?  平和賞はトランプ大統領? =韓国報道 10/4(日) 23:13配信 WOW!KOREA  物理学賞には、米海軍研究所の物理学者であるトーマス・キャロルとルイス・ペコラ博士、米バークレー大学のアレックス・ジェトル教授、英電算宇宙論研究所(ICC)のカルロス・フランク所長、カナダのビクトリア大学のフリオ・ナバーロ教授、ドイツのマックスプランク天体物理学研究所のサイモン・ホワイト元研究所長などが挙げられる。

参考

  1. 科学コミュニケーターと楽しむノーベル賞2020 2020年9月19日(土)〜 10月19日(月)
  2. ノーベル賞ってなんでえらいの? NHK チコちゃん
  3. ノーベル賞 日本科学未来館が好評だった「予想」をやめた理由とは 会員限定有料記事 毎日新聞2020年9月19日 13時00分(最終更新 9月25日 17時06分)
  4. ノーベル賞発表翌日の紙面のために新聞社が準備する多くのこと 読売新聞東京本社 編集局科学部 長谷川聖治 部長 (2014.12.5/2014年12月・2015年1月号 特集)