I live for reading good books, listening to good musics, looking at good pictures, and watching good movies. I like Apple/Fender/Matsuda/PRS/Suhr. よろしくね

Joined November 2007
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小宮山アナ「板倉選手も、長友選手や吉田選手などのサポートメンバーについて、「先輩たちがいるのが心強いと言っていた」 本田氏「いやぁ、、、お世辞でしょうね」
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突然コンビニの前で気分が悪くなって、 慌てて店内に駆け込み、 「119番お願いします……」 と息も絶え絶えに店員さんへ伝えた。 すると店員さん、 真顔でセブンスターを差し出してきた。 たぶん人生で一番、 数字の聞き間違いを恨んだ瞬間だった。 ちなみに私は救急車が欲しかったのであって、 タバコではありません。
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【お題】 小林製薬が『死者蘇生の薬』を開発したら付けそうな名前
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こんにちは。 このアカウントの主の姉です。 アカウント主は、6月3日の4時13分に息を引き取りまして、本日、無事、荼毘に付すことができました。 ここに、生前に皆さまから賜ったご厚情に深く感謝申し上げ、謹んでご報告いたします
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国会の椅子はパイプ椅子にして欲しい 眠りづらいし乱闘にも使えるから。
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トランプ大統領、戦争に疲れ果てて村上春樹みたいになってる 「正直に言うと、われわれは話しすぎていると思う。黙るのが非常に良いと思うし、それは長い間続くかもしれない」
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ワイの目がアレなので反省しておりますが、お尻に火が付いているロゴに見えてしまい、目標に向かってなんとしても全力で取り組むぞ!という力強さを感じました。
UTATからお知らせです! この度、団体の公式ロゴが新しくなりました。 宇宙へ向かう情熱と、私たちが目指すものへの力強さを込めたデザインです。 これからもUTATをよろしくお願いします! #UTAT #東京大学 #CanSat #ハイブリッドロケット #宇宙
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AIが奪う仕事のリストに巨人軍監督も含まれてたのほんと笑う。ギュられる仕事多すぎだろ。
暴行容疑の巨人・阿部監督  娘がチャットGPTに相談し児相通報(毎日新聞) news.yahoo.co.jp/articles/a3…
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この可能性があるから挨拶した方がいい
キャッチボール中の #大谷翔平 選手⚾️ 鳥が気になるようです🐦‍⬛ Photo by Takashi Kurosawa #Dodgers
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サバ缶って食べたらアタマよくなるんでしょ?
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モバイルバッテリーいつ燃えてもいいように職場に置いてる
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ボストンに海外留学していた息子の卒業式に親として参加するため行ったついでにフィラデルフィアでロッキーのロケ地巡りをしてきました。 卒業式を迎えようとする息子にカメラを持たせて全力で撮影してもらいました(笑)。
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CX-30 2.5l ベンチレーション付くのかぁ🤤
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1957年の短篇「校正」(小尾芙佐訳)より。 アイザック・アシモフすごいな。
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リアルタイムで将棋の評価値が54%→38%へ。う〜む🤔
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インターネット七つの大罪大体これ
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テルヌスじゃなくてターナスでは? と思ってたらgrokの翻訳がテルヌスになってる😅
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がんで命を落とす患者の多くは、原発巣そのものではなく「転移」によって亡くなります。肺のがんが肝臓や脳に広がる。胃がんが腹膜に散らばる。手術で取り除いても、血管を伝って全身へ旅したがん細胞が別の臓器で増殖を始める。この「旅」の仕組みを断ち切れないことが、がん治療最大の壁であり続けてきました。 その壁に、九州大学の研究チームが楔を打ち込む成果を発表しました。2026年3月26日、英学術誌「Nature Communications」掲載の論文です。内容が告げるものは、想像以上に深い問いを含んでいます。 がん細胞が血管の外へ出る仕組みは、私たちが生まれる前から体の中で使われてきた「命を作る動き」と、根本的に同じだったのです。 まず、転移という現象を整理します。がん細胞が転移するには複数のステップが必要です。原発巣から血管へ侵入し、血流に乗って全身を循環し、最終的に標的臓器の血管壁を突き破って外へ出る。この最後のステップ「血管外遊出」こそ転移の本丸です。ここを封じれば、がん細胞が血管に入り込んでも新たな土地に根を張れません。 九州大学の齋藤大介教授らの研究グループは、この血管外遊出をリアルタイムで観察できる実験系として、ニワトリの胚を長年活用してきました。ニワトリの胚は発生初期に平板状で透明なため、血管網全体を顕微鏡で余すことなく捉えられます。そこに、転移研究に絶好のモデルが存在します。始原生殖細胞(PGC)です。 始原生殖細胞とは、将来、精子や卵子のもとになる細胞のことです。胚の外側で生まれ、発生の過程で血管内を移動しながら、最終的に生殖腺(卵巣・精巣のもと)へたどり着きます。血管を乗り物として使い、目的地で外へ出る。この動きが、がん細胞の転移プロセスと構造的に酷似していることは以前から研究者の間で注目されていました。 今回明らかになったのは、その類似が表面的なものではなく、細胞運動の本質的な仕組みのレベルで共通しているという事実です。 鍵を握るのが「ブレブ」と呼ばれる細胞膜の突起です。風船が局所的に膨らむように、細胞膜の一部がぷくっと膨らみ、血管壁を押し広げながら外へ潜り抜けていく。始原生殖細胞も、複数種類のヒトがん細胞も、血管外に脱出するときはこのブレブを使います。まったく異なる生物学的目的を持つ2種類の細胞が、同じ「道具」で血管の壁を越えていたのです。 ここに、この発見の本質的なインパクトがあります。 がんが転移能力を獲得したのは、偶然の遺伝子変異による「悪の発明」だと長らく考えられてきました。しかし今回の知見は別の可能性を示唆します。がん細胞は、私たちの体が発生の段階から使っている、太古からある基本的な細胞運動プログラムを「乗っ取って」いるのではないか、と。命を紡ぐための動きが、命を奪う武器に転用されている。この逆説は、がんという病気の本質を深いところから問い直します。 研究はさらに重要な分岐点も示しています。ブレブ形成を制御するカルシウムシグナルの仕組みが、始原生殖細胞とがん細胞で異なるのです。始原生殖細胞は、細胞内の小胞体に貯蔵されたカルシウムをIP3受容体と呼ばれるチャネルを介して放出することでブレブを制御します。一方のがん細胞は、細胞外からカルシウムを取り込むSOCEという経路を主に使います。同じ「ブレブ」という道具を使いながら、その起動スイッチがまったく別の回路にある。 これが治療における決定的な手がかりになります。がん細胞に特有のカルシウム回路だけを狙い撃ちにする薬を開発できれば、始原生殖細胞の正常な動きを温存しながら、がんの転移だけを選択的に阻害できる可能性が生まれます。正常な細胞機能を傷つけずに転移を止める。これは現在のがん治療が長年追い続けてきた目標の1つです。 日本人のがん罹患者数は年間約100万人規模に達しています。そのうち転移によって治療選択肢が大幅に狭まるケースは少なくなく、多くの患者と家族にとって転移の抑制は切実な課題です。今回の基礎研究の成果が即座に新薬へ結びつくわけではありませんが、「なぜがん細胞は転移できるのか」という根本的な問いに対して、進化と発生の視点から答えの糸口を与えてくれます。 九州大学の齋藤教授らはフランスINSERMのBertrand Pain教授とも共同研究を進めており、鳥類の発生生物学とヒトのがん細胞生物学を架橋した学際的アプローチの賜物です。世界最高水準の学術誌への掲載は、日本発の基礎科学が国際的な競争力を持つことを改めて示しています。 「命を作る動き」と「命を奪う動き」が同じ道具を使っていた。この発見が示すのは、がんが外からやってくる異物ではなく、私たち自身の生命プログラムの深部に潜む裏返しだという現実かもしれません。だからこそ手強く、だからこそ仕組みの解明に価値があります。
がん細胞が転移する仕組み、生殖細胞の移動と共通 九州大学など解明 nikkei.com/article/DGXZQOSG0…
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