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	<title>動物 | ダーウィン・ジャーナル</title>
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	<description>生物学・心理学やテクノロジーなどの最新研究論文まとめ。世界の面白い科学ニュースや話題・雑学をわかりやすく紹介！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2021 19:19:48 +0000</lastBuildDate>
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	<title>動物 | ダーウィン・ジャーナル</title>
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		<title>2019年話題になった最新科学論文・ニュースまとめ10選</title>
		<link>https://darwin-journal.com/2019_summary</link>
					<comments>https://darwin-journal.com/2019_summary#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 21:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー・AI]]></category>
		<category><![CDATA[健康・環境]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Altmetric社が2019年に世界的に話題になった論文トップ100のランキングを発表しています。 当記事ではその中から、管理人の独断と偏見で面白いと感じた研究論文を10本ご紹介します（出典論文リンク付き）。 第94位 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Altmetric社が<a href="https://www.altmetric.com/top100/2019/">2019年に世界的に話題になった論文トップ100のランキング</a>を発表しています。</p>
<p>当記事ではその中から、管理人の独断と偏見で面白いと感じた研究論文を10本ご紹介します（出典論文リンク付き）。</p>
<h2>第94位　痛みを感じないという珍しい女性の遺伝子を解明</h2>
<p><iframe title="Woman Who Never Felt Pain Could Help Scientists Develop New Treatments | NBC Nightly News" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IldvbWFuIFdobyBOZXZlciBGZWx0IFBhaW4gQ291bGQgSGVscCBTY2llbnRpc3RzIERldmVsb3AgTmV3IFRyZWF0bWVudHMgfCBOQkMgTmlnaHRseSBOZXdzIiwidmlkZW9faWQiOiJQWkpwcGlvOEp2USJ9" src="https://www.youtube.com/embed/PZJppio8JvQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜NBC News：痛みや不安を感じないという稀有な女性、ジョー・キャメロンさんについて報じたニュース動画。</p>
<p>痛みを感じないため、自分の腕を火傷した時に、肉が焼ける匂いで初めて気づくということもあったようです。痛みを感じない原因と考えられる遺伝子変異が本論文で発表されました。</p>
<p>詳しくは次の記事で取り上げています<br />
⇒ <a href="https://darwin-journal.com/woman_pain_insensitivity">痛みや不安・恐怖を感じない！？驚愕の女性の原因遺伝子を解明ー最新研究</a></p>
<p>アメリカでは、医師が処方するオピオイド鎮痛薬への依存症・中毒死が深刻化しており「オピオイド危機」として社会問題になっています。</p>
<p>関連記事 ⇒ <a href="https://www.afpbb.com/articles/-/3264977">米オピオイド危機、製薬会社の創業者に禁錮5年6月</a></p>
<p><iframe title="The agony of opioid withdrawal — and what doctors should tell patients about it | Travis Rieder" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlRoZSBhZ29ueSBvZiBvcGlvaWQgd2l0aGRyYXdhbCAmbWRhc2g7IGFuZCB3aGF0IGRvY3RvcnMgc2hvdWxkIHRlbGwgcGF0aWVudHMgYWJvdXQgaXQgfCBUcmF2aXMgUmllZGVyIiwidmlkZW9faWQiOiJXaHBBWXc5a0N0OCJ9" src="https://www.youtube.com/embed/WhpAYw9kCt8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜TED：オピオイド離脱症状や医療体制の問題についての体験談（<span style="color: #ff0000;"><strong>日本語字幕あり</strong></span>）</p>
<p>こうした背景もあり、本研究の知見が痛みの緩和などで医療への応用に役立つことも期待されているようです。</p>
<p>2019年の関連研究<br />
⇒ <a href="https://darwin-journal.com/chronic_pain_drosophila">昆虫にも痛覚があり、ケガ後に慢性痛を感じている可能性が実験で判明ー最新研究</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024004" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024004">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 12px;">Abdella M. Habib et al. Microdeletion in a FAAH pseudogene identified in a patient with high anandamide concentrations and pain insensitivity. British Journal of Anaesthesia, 123 (2): e249ee253 (2019) <a href="https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.02.019">https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.02.019</a></span></span></div>
<h2>第81位　HIVの除去にマウスで成功</h2>
<p><iframe title="HIV cured in mice for the first time | USA TODAY" width="1256" height="942"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkhJViBjdXJlZCBpbiBtaWNlIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB8IFVTQSBUT0RBWSIsInZpZGVvX2lkIjoiTUdsdzdSRkVKS0UifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/MGlw7RFEJKE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜USA TODAY：本研究を報じたニュース動画</p>
<p>ゲノム編集技術と抗ウイルス薬を組み合わせることで、マウスからHIV（ヒト免疫不全ウイルス）を取り除くことに成功したようです。</p>
<p>詳しくは次の記事で取り上げています<br />
⇒　<a href="https://darwin-journal.com/hiv_crispr_antiviral_mice">HIVの除去にマウスで成功ー抗ウイルス薬とゲノム編集を併用、完治治療へ向け一歩前進か</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024103" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024103">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 12px;">Dash, P.K., Kaminski, R., Bella, R. <i>et al.</i> Sequential LASER ART and CRISPR Treatments Eliminate HIV-1 in a Subset of Infected Humanized Mice. <i>Nat Commun</i> <b>10, </b>2753 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-019-10366-y">https://doi.org/10.1038/s41467-019-10366-y</a></span></span></div>
<h2>第80位　リンゴ1個は、およそ1億の細菌を含んでいるらしい</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Apple Bacteria may be healthy" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkFwcGxlIEJhY3RlcmlhIG1heSBiZSBoZWFsdGh5IiwidmlkZW9faWQiOiJWTzFvd1RsOWI5SSJ9" src="https://www.youtube.com/embed/VO1owTl9b9I?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜WTAJ TV：本研究を報じたニュース動画</p>
<p>私たちが1個のリンゴを食べるときには、およそ1億の細菌も取り込んでいるらしい、との推定が発表されています。</p>
<p>また、有機栽培のリンゴの方が慣行栽培のリンゴよりも細菌の種の多様性が高いことがわかり、そのことが食べる人の健康に寄与している可能性もあるようです。</p>
<p>詳しくは次の記事で取り上げています<br />
⇒ <a href="https://darwin-journal.com/organic_apple_bacteria">リンゴに1億の微生物、細菌の多様性は有機栽培の方が高いと判明ー健康にメリット？</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024135" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024135">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 12px;">Wassermann B, Müller H and Berg G (2019) An Apple a Day: Which Bacteria Do We Eat With Organic and Conventional Apples? Front. Microbiol. 10:1629. <a href="https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01629">https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01629</a></span></span></div>
<h2>第75位　牛にシマウマの縞模様をペイントして虫よけに成功</h2>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="ja">黒毛の牛に白い塗料を塗ってシマウマのような模様にすると、通常の状態の牛と比べて、アブなどの虫が寄ってこなくなるという研究結果を、愛知県の農業総合試験場などがまとめました。<a href="https://t.co/ftEd2E3C62">https://t.co/ftEd2E3C62</a><a href="https://twitter.com/hashtag/nhk_news?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#nhk_news</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/nhk_video?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#nhk_video</a> <a href="https://t.co/z9JxI7M0CA">pic.twitter.com/z9JxI7M0CA</a></p>
<p>— NHKニュース (@nhk_news) <a href="https://twitter.com/nhk_news/status/1195212969619144704?ref_src=twsrc%5Etfw">November 15, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>近年、シマウマの縞模様にはアブなどの吸血昆虫を回避する役割があるという仮説を支持する研究結果が報告されています。</p>
<p>本研究もその知見を応用したもののようで、殺虫剤に代わる環境にやさしい家畜保護方法として期待できるかもしれないとのことです。</p>
<p>2019年の関連研究<br />
⇒ <a href="https://darwin-journal.com/zebra_stripe">シマウマが縞を持つ理由は？縞模様の服を馬に着せる実験で新たな証拠ー最新動物研究</a></p>
<p>⇒ <a href="https://darwin-journal.com/bodypainting_advantage">先住民族のボディペイントの謎、シマウマの縞模様と共通する生存上の意外なメリットとは？ー最新研究</a></p>
<p>2020年にはウシに目玉模様を描いた研究が話題になっています。</p>
<div class="entry-content cf">
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/2020_summary">2020年話題になった科学論文ニュースまとめ10選</a></p>
</div>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024252" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024252">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 12px;">Kojima T, Oishi K, Matsubara Y, Uchiyama Y, Fukushima Y, Aoki N, et al. (2019) Cows painted with zebra-like striping can avoid biting fly attack. PLoS ONE 14(10): e0223447. <a href="https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223447">https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223447</a></span></span></div>
<h2>第69位　ミトコンドリアは父親から受け継がれることもある？</h2>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="ja">【父親由来のミトコンドリアがたどる運命 | Natureダイジェスト4月号】ミトコンドリアのDNAは、母親の卵細胞のみに由来すると考えられていたが、稀に父親のものも子に伝わることが示された。父親由来ミトコンドリアの排除に関わる常染色体上の遺伝子との関連が示唆される。 <a href="https://t.co/wHnvxqI29Q">https://t.co/wHnvxqI29Q</a></p>
<p>— Nature ダイジェスト／編集部 (@NatureDigest) <a href="https://twitter.com/NatureDigest/status/1111479389210828805?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />
「ミトコンドリアは母親からしか伝わらない」というのがこれまでの生物学の一般的な定説だったと思うのですが、本研究では、まれに父親のミトコンドリアも子に伝わる可能性が示されたようです。</p>
<p>ただし、本論文の結論に対しては<a href="https://www.pnas.org/content/116/6/1821">反対意見・批判</a>もでており、議論が行われているようです。</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024320" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024320">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 12px;">Shiyu Luo et al. Biparental Inheritance of Mitochondrial DNA in Humans. <span class="highwire-cite-metadata-journal highwire-cite-metadata">PNAS </span><span class="highwire-cite-metadata-date highwire-cite-metadata">December 18, 2018 </span><span class="highwire-cite-metadata-volume highwire-cite-metadata">115 </span><span class="highwire-cite-metadata-issue highwire-cite-metadata">(51) </span><span class="highwire-cite-metadata-pages highwire-cite-metadata">13039-13044</span><span class="highwire-cite-metadata-papdate highwire-cite-metadata"> </span><span class="highwire-cite-metadata-doi highwire-cite-metadata"><a href="https://doi.org/10.1073/pnas.1810946115">https://doi.org/10.1073/pnas.1810946115</a></span></span></span></div>
<h2>第66位　ゲノム編集の新技術「プライム編集」では、意図しないオフターゲット効果を低減できうる</h2>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">ICYMI (or were teaching like me), breakthrough from <a href="https://twitter.com/liugroup?ref_src=twsrc%5Etfw">@liugroup</a> / <a href="https://twitter.com/davidrliu?ref_src=twsrc%5Etfw">@davidrliu</a> <a href="https://twitter.com/broadinstitute?ref_src=twsrc%5Etfw">@broadinstitute</a> on &#8220;Prime editing&#8221; (and I don&#8217;t use breakthrough lightly). They engineered Cas9 (below) to avoid unwanted <a href="https://twitter.com/hashtag/CRISPR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#CRISPR</a> side reaction in <a href="https://twitter.com/hashtag/GeneEditing?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GeneEditing</a> <a href="https://t.co/ESeZMP03hd">https://t.co/ESeZMP03hd</a> <a href="https://t.co/avOOqnVugY">pic.twitter.com/avOOqnVugY</a></p>
<p>— ACS Chemical Biology (@ChemicalBiology) <a href="https://twitter.com/ChemicalBiology/status/1186657378399334402?ref_src=twsrc%5Etfw">October 22, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>新しいゲノム編集技術「プライム編集（prime editing）」では、従来のCRISPR-Cas9とは違ってDNA二本鎖切断やドナーDNAを必要とせず、狙った場所以外への意図しない影響（オフターゲット効果）を低減できたり、遺伝子編集の正確性や効率性を向上させることが可能なようです。</p>
<p>CRISPRやプライム編集などゲノム編集の概要は、次の記事でも触れています<br />
⇒ <a href="https://darwin-journal.com/gene_editing_crispr">ゲノム編集・CRISPRとは？図や動画でわかりやすく簡単に原理・応用例や倫理的問題を解説</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024347" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024347">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 12px;">Anzalone, A.V., Randolph, P.B., Davis, J.R. <i>et al.</i> Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA. <i>Nature</i> <b>576, </b>149–157 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-019-1711-4">https://doi.org/10.1038/s41586-019-1711-4</a></span></span></div>
<h2>第38位　週に2時間以上自然の中で過ごすことは、健康に良いかもしれない</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Defining a &#039;dose&#039; of nature" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkRlZmluaW5nIGEgJiMwMzk7ZG9zZSYjMDM5OyBvZiBuYXR1cmUiLCJ2aWRlb19pZCI6IjhvN1VCM0huNzc4In0=" src="https://www.youtube.com/embed/8o7UB3Hn778?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜Blue Health：論文の著者Mathew White博士が研究の概要を解説。</p>
<p>所得が高くて大部分が都市化された社会では、自然にたくさん触れることが健康と関連しているという証拠が増えつつあるようです。</p>
<p>本研究では、イングランドの約2万人のデータを調べた結果、週に2時間以上自然で過ごすことが、良好な健康状態や幸福感（ウェルビーイング）と関連していることがわかったようです。</p>
<p>ちなみに自然で過ごす2時間は、一回にまとめてでも、小分けにしてでも（たとえば30分を4回など）、違いは見られなかったとのことです。</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024529" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024529">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 12px;">White, M.P., Alcock, I., Grellier, J. <i>et al.</i> Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing. <i>Sci Rep</i> <b>9, </b>7730 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3">https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3</a></span></span></div>
<h2>第12位　量子超越性の実証に成功した、とグーグルが発表</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Demonstrating Quantum Supremacy" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkRlbW9uc3RyYXRpbmcgUXVhbnR1bSBTdXByZW1hY3kiLCJ2aWRlb19pZCI6Ii1aTkV6ekRjbGxVIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/-ZNEzzDcllU?start=2&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜Google：本研究の概要（量子超越性の実証）についての解説動画</p>
<p>「量子超越性」とは、大雑把に言えば、従来型のコンピュータでは不可能だったことが量子コンピュータでは可能になる、というようなことを意味するようです。</p>
<p>本研究では、最先端のスーパーコンピュータでも1万年かかる計算を、量子コンピュータを使って約3分20秒で解けた、として量子超越性が実証できたと発表されています。</p>
<p>ただし、この発表に対しては、たとえばIBMなどが<a href="https://www.ibm.com/blogs/research/2019/10/on-quantum-supremacy/">反論</a>するなど、議論が行われているようです。</p>
<p>関連記事 ⇒ <a href="https://wired.jp/2019/10/24/ibm-googles-quantum-leap-quantum-flop/">グーグルが主張する「量子超越性の実証」に、IBMが公然と反論した理由</a></p>
<p><iframe loading="lazy" title="A beginner&#039;s guide to quantum computing | Shohini Ghose" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkEgYmVnaW5uZXImIzAzOTtzIGd1aWRlIHRvIHF1YW50dW0gY29tcHV0aW5nIHwgU2hvaGluaSBHaG9zZSIsInZpZGVvX2lkIjoiUXVSOTY5dU1JQ00ifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/QuR969uMICM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜TED：量子コンピュータについてのわかりやすい解説（<span style="color: #ff0000;"><strong>日本語字幕あり</strong></span>）</p>
<p>将来、量子コンピュータが応用されうる領域として、暗号化（セキュリティ）、医薬品開発（分子シミュレーション）、効率的なデータ送信（情報のテレポーテーション）といった例が上の動画では挙げられています。</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024556" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024556">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Arute, F., Arya, K., Babbush, R. <i>et al.</i> Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. <i>Nature</i> <b>574, </b>505–510 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5">https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5</a></span></span></div>
<h2>第10位　落とした財布は、中の現金が多いほど戻ってくる確率が高い</h2>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2020/03/purse-3548021_1280.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5893" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2020/03/purse-3548021_1280-1024x682.jpg" alt="" width="750" height="500" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2020/03/purse-3548021_1280-1024x682.jpg 1024w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2020/03/purse-3548021_1280-300x200.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2020/03/purse-3548021_1280-768x512.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2020/03/purse-3548021_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></a></p>
<p>人々の正直さと利己性について大規模に調査した、経済学と心理学にまたがる研究です。</p>
<p>世界40か国で、様々な金額の現金が入った17000個以上の財布を落とす実験を行った結果、ほとんどの国で、中の現金が多く入っている財布ほど戻ってくる確率が高いことがわかったようです。</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">A great study of impersonal honesty using the lost wallet paradigm in 355 cities spanning 40 countries (17,000 lost wallets). Big variation across cities, but (almost) everywhere people were MORE likely to return the wallet when it had MORE money in it. <a href="https://twitter.com/MichelAMarechal?ref_src=twsrc%5Etfw">@MichelAMarechal</a> <a href="https://t.co/I4RyyAp2Sg">pic.twitter.com/I4RyyAp2Sg</a></p>
<p>— Joe Henrich (@JoHenrich) <a href="https://twitter.com/JoHenrich/status/1141784425769963522?ref_src=twsrc%5Etfw">June 20, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />
↑財布が戻ってくる確率が最も高かったのはスイスだったようです。日本は不参加。</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="en">An incredible (and hopeful) new study on honesty:</p>
<p>Across 40 countries, people are more likely to return planted wallets when they contain money, esp a lot of money.</p>
<p>A pattern economists didn&#8217;t predict, and consistent with broad altruistic concern. <a href="https://t.co/SgjpekeRWQ">https://t.co/SgjpekeRWQ</a> <a href="https://t.co/a3SGxsmdip">pic.twitter.com/a3SGxsmdip</a></p>
<p>— Jamil Zaki (@zakijam) <a href="https://twitter.com/zakijam/status/1141833229034381312?ref_src=twsrc%5Etfw">June 20, 2019</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />
↑財布の中身の金額が高いほど返却率が高いというデータも。</p>
<p>今回の結果でみられた正直な行動は、一流のアカデミックな経済専門家の事前予想とも反していたようです。</p>
<p>この結果を説明できうる要因としては、財布の持ち主への利他的な配慮や、自分を泥棒としてみることへの嫌悪感（心理的コスト）などが考えられているようです。</p>
<p>関連記事 ⇒ <a href="https://darwin-journal.com/psychology_summary">心理学の面白い研究論文まとめ</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024657" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024657">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Alain Cohn et al. Civic honesty around the globe. Science 2019: Vol. 365, Issue 6448, pp. 70-73<a href="https://doi.org/10.1126/science.aau8712"> https://doi.org/10.1126/science.aau8712</a></span></span></div>
<h2>第1位　しゃべるモナリザが登場：人工知能がたった1枚の画像から話す顔を生成</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="AI brings Mona Lisa to life" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkFJIGJyaW5ncyBNb25hIExpc2EgdG8gbGlmZSIsInZpZGVvX2lkIjoiUDJ1WkYtNUYxd0kifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/P2uZF-5F1wI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜The Telegraph：人工知能により生命を吹き込まれた、ダ・ヴィンチ作の絵画「モナリザ」がしゃべっています。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Few-Shot Adversarial Learning of Realistic Neural Talking Head Models" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkZldy1TaG90IEFkdmVyc2FyaWFsIExlYXJuaW5nIG9mIFJlYWxpc3RpYyBOZXVyYWwgVGFsa2luZyBIZWFkIE1vZGVscyIsInZpZGVvX2lkIjoicDFiNWFpVHJHelkifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/p1b5aiTrGzY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜本論文の著者Egor Zakharov氏によると思われる、研究の概要の解説</p>
<p>しゃべる顔を生成するために、従来は、一人の顔の大量の画像データセットによる訓練が必要だったようです。しかし本研究では、少ない数枚の画像、場合によってはたった一枚の画像だけからでも、しゃべる顔を作り出すことに成功したとのことです。</p>
<p>上の動画では、目、眉毛、鼻、口、輪郭といった顔の要素をソースから抽出して、ターゲットの顔にあてはめている様子が確認できます。</p>
<p><span style="font-size: 14px;">※人工知能のこのような技術を利用して、動画中の人物の顔を巧妙に入れ替えたり、実際には話していないことを話させたりできる「ディープフェイク」については、次の記事でまとめています。</span><br />
⇒ <a href="https://darwin-journal.com/deep_fake">ディープフェイクとは？偽動画の例や仕組み・作り方・危険性などをまとめて紹介</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200325024723" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200325024723">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 14px;">Egor Zakharov et al. Few-Shot Adversarial Learning of Realistic Neural Talking Head Models.  <span class="arxivid"><a href="https://arxiv.org/abs/1905.08233v2">arXiv:1905.08233v2</a></span></span></span></span></div>
<p>以上、2019年の面白い科学論文・ニュースまとめ10選でした。最後までご覧頂きありがとうございました！</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>※2020年に話題になった研究論文は以下にまとめています。</strong></span></p>
<p>⇒　<strong><a href="https://darwin-journal.com/2020_summary">2020年話題になった科学論文ニュースまとめ10選</a></strong></p>
<p><strong>2020年の論文は、例年以上に物議をかもしている研究が多くなっています。</strong></p>
<p>過去に話題になった研究については以下の記事でも触れています。</p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/biology_summary_2017_2018">2017年話題になった生物学の最新ニュース・論文まとめ10選</a></p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/2018-summary">2018年に話題になった生物学などの最新論文ニュースまとめ10選</a></p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/biology_summary_2019_first">2019年前半に話題になった生物学などの最新論文ニュースまとめ10選</a></p>The post <a href="https://darwin-journal.com/2019_summary">2019年話題になった最新科学論文・ニュースまとめ10選</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>【動画】ザトウクジラの泡による狩り「バブルネットフィーディング」、ドローン撮影に成功</title>
		<link>https://darwin-journal.com/humpback_whale_bubble_net</link>
					<comments>https://darwin-journal.com/humpback_whale_bubble_net#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 06:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺伝子・進化・生態]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ザトウクジラは、円形に泳ぎながら泡を吐いて、獲物を取り囲むネットを作り出す「バブルネットフィーディング」という狩りを行うようです。 ハワイ大学の研究者や協力機関が、このザトウクジラの独特な漁の様子を、ドローンによる空撮と [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>ザトウクジラは、円形に泳ぎながら泡を吐いて、獲物を取り囲むネットを作り出す「バブルネットフィーディング」という狩りを行うようです。</p>
<p><a href="http://www.hawaii.edu/news/2019/10/13/whale-bubble-net-feeding-video/">ハワイ大学の研究者や協力機関</a>が、このザトウクジラの独特な漁の様子を、ドローンによる空撮とザトウクジラに取り付けたカメラによって捉えることに成功したとのことです。</p>
<p>また、学術誌「ロイヤルソサイエティ・オープンサイエンス」に2019年10月に掲載された<a href="https://doi.org/10.1098/rsos.191104">Madison M. Kosma氏らの論文</a>では、<span style="color: #ff0000;">ザトウクジラは泡による柱状のネットに加えて、胸びれも使って獲物を効率的にとらえている可能性</span>が報告されています。</p>
<h2>ザトウクジラの「バブルネットフィーディング」動画</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Whale bubble-net feeding documented by UH researchers through groundbreaking video" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IldoYWxlIGJ1YmJsZS1uZXQgZmVlZGluZyBkb2N1bWVudGVkIGJ5IFVIIHJlc2VhcmNoZXJzIHRocm91Z2ggZ3JvdW5kYnJlYWtpbmcgdmlkZW8iLCJ2aWRlb19pZCI6IkpOaGxkS2dQUmcwIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/JNhldKgPRg0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜ハワイ大学：バブルネットフィーディングの上空からの映像と、クジラ視点の水中映像が見られます。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Bubble-Net Feeding Humpback Whales in Antarctica" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkJ1YmJsZS1OZXQgRmVlZGluZyBIdW1wYmFjayBXaGFsZXMgaW4gQW50YXJjdGljYSIsInZpZGVvX2lkIjoiQXNyVzVwRlJiVHcifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/AsrW5pFRbTw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜GALAXIID：バブルネットフィーディングを捉えた別な美しい映像</p>
<h3>泡のネットに加えて胸びれも使っている？</h3>
<p><a href="https://doi.org/10.1098/rsos.191104">Madison M. Kosma氏らの論文</a>では、らせん状の泡ネットに加えて、胸びれを第2のバリアとして獲物を取り囲んでいる可能性が報告されています。</p>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f02.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5300" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f02.jpg" alt="" width="780" height="439" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f02.jpg 1653w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f02-300x169.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f02-768x433.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f02-1024x577.jpg 1024w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f02-240x135.jpg 240w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f02-320x180.jpg 320w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f02-640x360.jpg 640w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>↑StageAではバブルネットが獲物（黄色の点で表示）を取り囲み、StageBでは胸びれを第2のバリアとして活用。StageCで獲物に突進。<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://doi.org/10.1098/rsos.191104">Madison M. Kosma氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f07.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5301" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f07.jpg" alt="" width="780" height="390" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f07.jpg 1654w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f07-300x150.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f07-768x384.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/rsos191104f07-1024x513.jpg 1024w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></a>↑胸びれをV字型に突き上げるような姿勢もみられたようで、こちらも餌を効率的に取り囲むための第2のバリアとして機能している可能性があるようです。また、光の反射を利用している可能性も考えられているようです。<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://doi.org/10.1098/rsos.191104">Madison M. Kosma氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<h3>最後に、バブルネットフィーディングの別な映像</h3>
<p><iframe loading="lazy" title="Whales&#039; Bubble Net Fishing | Nature&#039;s Great Events | BBC Earth" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IldoYWxlcyYjMDM5OyBCdWJibGUgTmV0IEZpc2hpbmcgfCBOYXR1cmUmIzAzOTtzIEdyZWF0IEV2ZW50cyB8IEJCQyBFYXJ0aCIsInZpZGVvX2lkIjoiUThpRGNMVEQ5d1EifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/Q8iDcLTD9wQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜BBC Earth：ザトウクジラの独特な鳴き声（歌）も聞こえています。バブルネットフィーディングには高い知能と協力が必要と考えられているようで、地域や個体によっても行動に違いがみられるようです。</p>
<h2>管理人チャールズの感想</h2>
<p>ザトウクジラの生態・捕食行動についてのとても興味深い映像・研究でした。クジラが出す泡の美しいらせん構造を見ていると、先日記事で取り上げた黄金比や対数らせんのことが自然と思い出されました。自然の美と数学には何かしらの関わりがあるのでしょうね。</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327145654" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327145654">参考文献・出典論文（Creative Commons）</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Kosma, M.M., Wreth, A.J., Szabo, A.R., Straley, J.A., (2019). Pectoral herding: an innovative tactic for humpback whale foraging. Royal Society of Open Science. Vol 6, Issue 10. <a href="https://doi.org/10.1098/rsos.191104">https://doi.org/10.1098/rsos.191104</a></span></span></div>
<p>関連記事</p>
<a href="https://darwin-journal.com/golden_ratio_mammalian_skull" title="ヒトの頭蓋骨で「黄金比」を発見？【最新研究】" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img loading="lazy" decoding="async" width="160" height="90" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/golden-ratio-top2-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/golden-ratio-top2-160x90.jpg 160w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/golden-ratio-top2-120x68.jpg 120w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/golden-ratio-top2-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">ヒトの頭蓋骨で「黄金比」を発見？【最新研究】</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">美しい比率といわれる「黄金比」は、植物の葉の配列など自然界でさまざまな例が見られるようです。 今回、学術誌「Journal of Craniofacial Surgery」に2019年9月に掲載されたRafael J. Tamargo氏らの...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://darwin-journal.com" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">darwin-journal.com</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2019.10.10</div></div></div></div></a>The post <a href="https://darwin-journal.com/humpback_whale_bubble_net">【動画】ザトウクジラの泡による狩り「バブルネットフィーディング」、ドローン撮影に成功</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>一列に並んだ三葉虫の化石を発見、集団行動は4億8千万年前から存在か【最新研究】</title>
		<link>https://darwin-journal.com/trilobite_collective_behavior</link>
					<comments>https://darwin-journal.com/trilobite_collective_behavior#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 05:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺伝子・進化・生態]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>
		<category><![CDATA[進化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://darwin-journal.com/?p=5154</guid>

					<description><![CDATA[<p>化石の例としてよく知られる三葉虫が、集団行動をとっていた可能性が判明したようです。 英科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に2019年10月に掲載されたJean Vannier氏らの論文では、一列に並んだ三葉虫の化石 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>化石の例としてよく知られる三葉虫が、集団行動をとっていた可能性が判明したようです。</p>
<p>英科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に2019年10月に掲載された<a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-51012-3">Jean Vannier氏らの論文</a>では、一列に並んだ三葉虫の化石を発見したことが報告されています。</p>
<h2>さまざまな動物の集団行動</h2>
<p>鳥の飛翔や魚の遊泳のほか、無脊椎動物でもガの幼虫やバッタなどの昆虫の群れ行動、イセエビの行進（下の動画参照）など、さまざまな動物で集団行動が知られています。</p>
<p>しかし、このような動物の集団行動の進化的起源や初期の歴史については、これまでよくわかっていなかったようです。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Spiny lobster migration - La migration des langoustes" width="1256" height="942"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlNwaW55IGxvYnN0ZXIgbWlncmF0aW9uIC0gTGEgbWlncmF0aW9uIGRlcyBsYW5nb3VzdGVzIiwidmlkZW9faWQiOiJEMGMxZTlOa1k3TSJ9" src="https://www.youtube.com/embed/D0c1e9NkY7M?start=89&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜Cousteau：イセエビの仲間が海底で一列になって行進する様子が見られます。</p>
<h2>一列に並んだ三葉虫の化石を発見！</h2>
<p style="text-align: center;"><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/17TB-TRILOBITES-jumbo-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5164" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/17TB-TRILOBITES-jumbo-1.jpg" alt="" width="500" height="597" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/17TB-TRILOBITES-jumbo-1.jpg 857w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/17TB-TRILOBITES-jumbo-1-251x300.jpg 251w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/17TB-TRILOBITES-jumbo-1-768x918.jpg 768w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a>↑一列に並んだ三葉虫の化石。<span style="font-size: 12px;">大きさは左下のスケールバー（1cm）参照。</span><span style="font-size: 10px;">（<a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-51012-3">Jean Vannier氏らの論文</a>[CC]より引用、CREDIT<br />
Jean Vannier, Laboratoire de Geologie de Lyon: Terre, Planètes, Environnement (CNRS / ENS de Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1)）</span></p>
<p>今回モロッコで発見されたこの化石は三葉虫の一種<em>Ampyx priscus</em>で、古生代オルドビス紀前期（約4億8千万年前）のものと考えられるようです。</p>
<p>三葉虫とは海で生活していた節足動物の仲間で、古生代末期に絶滅したと言われています。</p>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_115139946.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5167" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_115139946.jpg" alt="" width="670" height="505" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_115139946.jpg 1098w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_115139946-300x226.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_115139946-768x578.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_115139946-1024x771.jpg 1024w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /></a></p>
<p style="text-align: center;">↑拡大した三葉虫の形態の画像。長い特徴的な棘（トゲ）が見える。<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-51012-3">Jean Vannier氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_120927030.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5168" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_120927030.jpg" alt="" width="400" height="558" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_120927030.jpg 622w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_120927030-215x300.jpg 215w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></p>
<p style="text-align: center;">↑一列に並んだ三葉虫の別な化石<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-51012-3">Jean Vannier氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<h3>なぜ三葉虫は一列に並んでいた？ 2つの仮説</h3>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_123005650.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-5172" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_123005650.jpg" alt="" width="640" height="426" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_123005650.jpg 1115w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_123005650-300x200.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_123005650-768x511.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/10/2019y10m18d_123005650-1024x681.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p style="text-align: center;">↑三葉虫が一列に並ぶメカニズムについての仮説<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-51012-3">Jean Vannier氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<p>この三葉虫が一列に並んで集団行動をとっていた理由としては、</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;">嵐などによる生息環境のかく乱に対する応答</span>（より穏やかな海域へ集団で移動するなど）</p>
<p>・<span style="color: #ff0000;">産卵場所への移動など、季節的な繁殖行動</span>（今回の化石集団には幼生はほとんど含まれておらず、性的に成熟したと考えられる成体などが大半だった）</p>
<p>などの可能性が挙げられています。</p>
<p>この三葉虫（Ampyx priscus）は目が見えなかったと考えられているため、トゲを介した機械的な刺激やフェロモンなどの化学シグナルによって集合・整列したと推測されているようです。</p>
<p>一列に並ぶメリットとしては、<span style="color: #ff0000;">流体力学的な抵抗を減らしてエネルギーを節約したり、天敵・捕食者から攻撃されにくくなる</span>、といった可能性が挙げられています。</p>
<p>今回の発見によって、動物の集団行動の進化的な起源は非常に古いことが示唆されているようです。</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327150024" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327150024">参考文献・出典論文（Creative Commons）</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Vannier, J., Vidal, M., Marchant, R. <i>et al.</i> Collective behaviour in 480-million-year-old trilobite arthropods from Morocco. <i>Sci Rep</i> <b>9, </b>14941 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-51012-3">https://doi.org/10.1038/s41598-019-51012-3</a></span></span></div>
<h2>管理人チャールズの感想</h2>
<p>三葉虫についての興味深い論文でした。限られた痕跡から大昔の生物の生態や行動について考察している論文では、推理小説を読んでいるかのようなワクワク感があるかもしれませんね。</p>
<p>一列に並んでいた理由については、食べ物・エサを求めた移動や集団脱皮の可能性なども検討されたようですが、これらの仮説を支持する証拠は見つからなかったようです。</p>
<p>今回の三葉虫の化石については、水流などの影響で偶然きれいに整列したのではなく、三葉虫が集団行動をとっている時に突然生き埋めになったりしてできた可能性が高いと論文の筆者らは考えているようです。</p>The post <a href="https://darwin-journal.com/trilobite_collective_behavior">一列に並んだ三葉虫の化石を発見、集団行動は4億8千万年前から存在か【最新研究】</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>北米の鳥類が過去50年で約30億羽、30%近く減少したことが判明ー最新ニュース</title>
		<link>https://darwin-journal.com/north_america_bird_decline</link>
					<comments>https://darwin-journal.com/north_america_bird_decline#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 15:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康・環境]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子・進化・生態]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>米科学誌「サイエンス」に2019年9月に掲載されたKenneth V. Rosenberg氏らの論文によれば、北米の鳥類が過去約50年間で約30億羽、29%減少したことがわかったようです。 参考動画｜American B [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>米科学誌「サイエンス」に2019年9月に掲載された<a href="https://doi.org/10.1126/science.aaw1313">Kenneth V. Rosenberg氏らの論文</a>によれば、北米の鳥類が過去約50年間で約30億羽、29%減少したことがわかったようです。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="3 Billion Birds Lost" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IjMgQmlsbGlvbiBCaXJkcyBMb3N0IiwidmlkZW9faWQiOiJjZHpVODRBeUNkSSJ9" src="https://www.youtube.com/embed/cdzU84AyCdI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜<a href="https://abcbirds.org/">American Bird Conservancy</a>：本研究の概要を報じた動画</p>
<p>この動画の解説では、鳥類減少を引き起こした可能性のある要因として、</p>
<ul>
<li>生息地の喪失</li>
<li>野外を自由に徘徊するネコ</li>
<li>窓ガラスとの衝突</li>
<li>殺虫剤</li>
<li>昆虫の減少</li>
<li>気候変動</li>
</ul>
<p>などが挙げられています。</p>
<p>殺虫剤については、ミツバチなどへの悪影響が指摘されているネオニコチノイド系農薬が、渡り鳥の渡りを遅らせるなど、鳥類にも悪影響を及ぼしている可能性が最近の<a href="https://doi.org/10.1126/science.aaw9419">論文</a>で指摘されています。</p>
<p>また、昆虫の減少については、今年の4月に出た<a href="https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020">論文</a>で、40%以上の昆虫が絶滅の危機にあるとの警告が発表されています。</p>
<p><span style="font-size: 12px;">参考文献：Rosenberg, K. V. et al. 2019. Decline of the North American Avifauna. Science 365(6461). <a href="https://doi.org/10.1126/science.aaw1313">https://doi.org/10.1126/science.aaw1313</a></span></p>The post <a href="https://darwin-journal.com/north_america_bird_decline">北米の鳥類が過去50年で約30億羽、30%近く減少したことが判明ー最新ニュース</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>ゲノム編集でアルビノのトカゲが誕生【最新研究】</title>
		<link>https://darwin-journal.com/gene_edit_albino_lizard</link>
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		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 03:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー・AI]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子・進化・生態]]></category>
		<category><![CDATA[CRISPR]]></category>
		<category><![CDATA[ゲノム編集]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ゲノム編集をハ虫類に応用するのはこれまで技術的に難しかったようですが、今回トカゲで成功したようです。 学術誌「セル・リポーツ」に2019年8月に掲載されたAshley M.Rasys氏らの研究では、CRISPR Cas9 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>ゲノム編集をハ虫類に応用するのはこれまで技術的に難しかったようですが、今回トカゲで成功したようです。</p>
<p>学術誌「セル・リポーツ」に2019年8月に掲載された<a href="https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.07.089">Ashley M.Rasys氏らの研究</a>では、CRISPR Cas9（クリスパーキャスナイン）と呼ばれるゲノム編集技術によって、アムールトカゲの狙った遺伝子を改変して、アルビノ（白化）個体を生み出すことに成功したようです。</p>
<h2>さまざまな動物でゲノム編集技術が応用されている</h2>
<p>これまでに、すでに多くの魚類・両生類・鳥類・ホ乳類で、ゲノム編集による遺伝子の直接的な操作が行われています。</p>
<p>一般的には、精子と卵が受精した直後の一細胞期の胚にゲノム編集に必要な要素を注入することで遺伝子操作を行うようです。</p>
<p><span style="font-size: 12px;">※ゲノム編集の概要については次の記事で解説しています</span></p>
<a href="https://darwin-journal.com/gene_editing_crispr" title="ゲノム編集・CRISPRとは？図や動画でわかりやすく簡単に原理・応用例や倫理的問題を解説" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img loading="lazy" decoding="async" width="160" height="90" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2017/11/ad8f334404ec5cf65f91efa589c47499-e1553039047212-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2017/11/ad8f334404ec5cf65f91efa589c47499-e1553039047212-160x90.jpg 160w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2017/11/ad8f334404ec5cf65f91efa589c47499-e1553039047212-120x68.jpg 120w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">ゲノム編集・CRISPRとは？図や動画でわかりやすく簡単に原理・応用例や倫理的問題を解説</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">ノーベル賞候補ともいわれるゲノム編集技術（→追記：2020年ノーベル化学賞）。この衝撃的な最新テクノロジーは私たちの社会や生活を大きく変えつつあります。 まだ日本語でわかりやすい説明が少ないように思いますので、英科学誌「ネイチャーコミュニケ...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://darwin-journal.com" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">darwin-journal.com</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2017.11.11</div></div></div></div></a>
<p>しかし、ハ虫類では</p>
<p>・体内受精（受精のタイミングがわかりにくい）</p>
<p>・扱いにくい、柔らかい卵殻</p>
<p>・産卵前に胚発生が始まってしまう</p>
<p>などの特徴があるため、<span style="color: #ff0000;">これまでゲノム編集技術をハ虫類に応用することは難しかった</span>ようです。</p>
<h3>今回の動物実験で行われた、新しいゲノム編集の方法・手順</h3>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/1-s2.0-S2211124719310058-fx1_lrg.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-4863" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/1-s2.0-S2211124719310058-fx1_lrg.jpg" alt="" width="410" height="410" /></a></p>
<p>↑今回トカゲの実験で行われたゲノム編集の手順<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.07.089">Ashley M.Rasys氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<p>今回の研究では、<span style="color: #ff0000;">麻酔手術によって、トカゲの卵巣内にある受精前の卵細胞にゲノム編集のための要素を注入</span>したようです。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Scientists create world&#039;s first gene-edited albino reptiles" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlNjaWVudGlzdHMgY3JlYXRlIHdvcmxkJiMwMzk7cyBmaXJzdCBnZW5lLWVkaXRlZCBhbGJpbm8gcmVwdGlsZXMiLCJ2aWRlb19pZCI6ImFTOVFGZzZMb0RnIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/aS9QFg6LoDg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜Daily Mail：本研究でのトカゲの実験手順（麻酔・手術・注入など）の実演</p>
<h3>遺伝子編集が成功して、アルビノのトカゲが誕生</h3>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m25d_102644144-e1569374932281.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-4864" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m25d_102644144-1024x449.jpg" alt="" width="630" height="277" /></a>↑ゲノム編集によって生まれたアルビノのトカゲと通常の個体<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.07.089">Ashley M.Rasys氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<p>遺伝子を改変することに成功して、産卵された卵からアルビノのトカゲが孵化したようです。</p>
<h4>なぜアルビノ関連の遺伝子をターゲットに選んだのか？</h4>
<p>今回、ゲノム編集のターゲットとして、チロシナーゼ遺伝子が選ばれた理由は、</p>
<p>・多くの脊椎動物にとって致命的でない</p>
<p>・アルビノになるため、ゲノム編集の結果が容易に判別できる</p>
<p>・アルビノに関連する目の病気を研究するモデル生物を作りたい</p>
<p>といった目的・背景があったようです。</p>
<p>今回の実験では、狙った遺伝子の改変効率はあまり高くなかったようですが、今後はこのトカゲ以外のハ虫類や、鳥類にもこの手法が応用できる可能性が期待されているようです。</p>
<h2>管理人チャールズの感想</h2>
<p>ゲノム編集のハ虫類への応用に成功したというニュースでした。ゲノム編集技術は、幅広い生物で応用が進んでおり、昨年は中国で、ゲノム編集によりHIV耐性を持つとされる赤ちゃんが生まれたニュースが大きな物議を醸していましたね。今後も目が離せない技術です。</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327150747" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327150747">主要参考文献・出典情報（Creative Commons）</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Rasys, A.M., Park, S., Ball, R.E., Alcala, A.J., Lauderdale, J.D. &amp; Menke, D.B. (2019) CRISPR-Cas9 Gene Editing in Lizards Through Microinjection of Unfertilized Oocytes. Cell Reports, 28(9):2288–2292.e3. DOI: <a href="https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.07.089">https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.07.089</a></span></span></div>
<p>様々な生物へのゲノム編集の応用例やニュースは、以下の記事でも取り上げています。</p>
<a href="https://darwin-journal.com/silkworm_feeding_preference" title="リンゴやコーンを食べるカイコが誕生、ゲノム編集で味覚の遺伝子を破壊ー最新研究" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img loading="lazy" decoding="async" width="160" height="90" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/f0d9a4f413e637e3707e41f2e33b1f4c-e1555017437186-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/f0d9a4f413e637e3707e41f2e33b1f4c-e1555017437186-160x90.jpg 160w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/f0d9a4f413e637e3707e41f2e33b1f4c-e1555017437186-374x210.jpg 374w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/f0d9a4f413e637e3707e41f2e33b1f4c-e1555017437186-120x68.jpg 120w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/f0d9a4f413e637e3707e41f2e33b1f4c-e1555017437186-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">リンゴやコーンを食べるカイコが誕生、ゲノム編集で味覚の遺伝子を破壊ー最新研究</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">カイコの幼虫は、なぜ桑の葉しか食べないのだろう？その原因と考えられる遺伝子が見つかった。米科学誌「プロス・バイオロジー」に2019年2月に掲載されたZhong-Jie Zhang氏らの研究では、味覚受容体に関連すると思われる遺伝子を破壊する...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://darwin-journal.com" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">darwin-journal.com</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2019.04.12</div></div></div></div></a>
<a href="https://darwin-journal.com/crispr_pest_control_pgsit" title="CRISPRを応用した最新害虫管理方法、ゲノム編集で卵から不妊雄のみ発生" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img loading="lazy" decoding="async" width="160" height="90" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/01/ac8a5e67c735315cba5acd9beefe5f8e-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/01/ac8a5e67c735315cba5acd9beefe5f8e-160x90.jpg 160w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/01/ac8a5e67c735315cba5acd9beefe5f8e-374x210.jpg 374w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/01/ac8a5e67c735315cba5acd9beefe5f8e-120x68.jpg 120w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/01/ac8a5e67c735315cba5acd9beefe5f8e-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">CRISPRを応用した最新害虫管理方法、ゲノム編集で卵から不妊雄のみ発生</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">CRISPRによるゲノム編集を応用した、新たな害虫駆除方法が発明された。2019年1月に英科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載されたNikolay P. Kandul氏らの論文によれば、ゲノム編集によって不妊のオスしか発生しない...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://darwin-journal.com" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">darwin-journal.com</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2019.01.18</div></div></div></div></a>
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<a href="https://darwin-journal.com/crispr_baby_he" title="世界初の遺伝子編集ベビーを誕生させた中国研究者、自ら語る【動画】" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img loading="lazy" decoding="async" width="160" height="90" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/03/2019y03m17d_030108474-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/03/2019y03m17d_030108474-160x90.jpg 160w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/03/2019y03m17d_030108474-374x210.jpg 374w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/03/2019y03m17d_030108474-120x68.jpg 120w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/03/2019y03m17d_030108474-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">世界初の遺伝子編集ベビーを誕生させた中国研究者、自ら語る【動画】</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">2018年11月に世界で初めて遺伝子編集した双子の赤ちゃんを誕生させたと発表して、メディアや科学者たちから強い批判を浴びている中国の賀建奎（フー・ジェンクイ）氏。 受精卵のゲノム編集は、倫理的な問題などから、中国を含む多くの国で規制されてい...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://darwin-journal.com" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">darwin-journal.com</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2019.03.17</div></div></div></div></a>
<a href="https://darwin-journal.com/gene_editing_crispr" title="ゲノム編集・CRISPRとは？図や動画でわかりやすく簡単に原理・応用例や倫理的問題を解説" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img loading="lazy" decoding="async" width="160" height="90" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2017/11/ad8f334404ec5cf65f91efa589c47499-e1553039047212-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2017/11/ad8f334404ec5cf65f91efa589c47499-e1553039047212-160x90.jpg 160w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2017/11/ad8f334404ec5cf65f91efa589c47499-e1553039047212-120x68.jpg 120w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">ゲノム編集・CRISPRとは？図や動画でわかりやすく簡単に原理・応用例や倫理的問題を解説</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">ノーベル賞候補ともいわれるゲノム編集技術（→追記：2020年ノーベル化学賞）。この衝撃的な最新テクノロジーは私たちの社会や生活を大きく変えつつあります。 まだ日本語でわかりやすい説明が少ないように思いますので、英科学誌「ネイチャーコミュニケ...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://darwin-journal.com" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">darwin-journal.com</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2017.11.11</div></div></div></div></a>The post <a href="https://darwin-journal.com/gene_edit_albino_lizard">ゲノム編集でアルビノのトカゲが誕生【最新研究】</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>電気ウナギの新種で電圧860Vを測定、史上最強の発電生物か【最新研究】　</title>
		<link>https://darwin-journal.com/electric_eel</link>
					<comments>https://darwin-journal.com/electric_eel#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 02:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺伝子・進化・生態]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>長年、１種と考えられていた電気ウナギは、どうやら３種だったようです。 英科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に2019年9月に載ったC. David de Santana氏らの論文では、DNAや形態・生態などを調べ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>長年、１種と考えられていた電気ウナギは、どうやら３種だったようです。</p>
<p>英科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に2019年9月に載った<a href="https://doi.org/10.1038/s41467-019-11690-z">C. David de Santana氏らの論文</a>では、DNAや形態・生態などを調べた結果、新種を含めてデンキウナギは実は3種だったと結論されています。そのうち1種では、これまでの記録を上回る電圧860ボルトが測定されたようです。</p>
<p><span style="font-size: 12px;">アイキャッチ画像：新種を含むデンキウナギ3種（<a href="https://doi.org/10.1038/s41467-019-11690-z">C. David de Santana氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<h2>デンキウナギとは？発電の仕組みや驚異の攻撃能力</h2>
<p>デンキウナギの強力な電気は、捕食や防衛に利用されているようです。</p>
<h3>なぜデンキウナギは発電できる？</h3>
<p><iframe loading="lazy" title="How do fish make electricity? - Eleanor Nelsen" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkhvdyBkbyBmaXNoIG1ha2UgZWxlY3RyaWNpdHk/IC0gRWxlYW5vciBOZWxzZW4iLCJ2aWRlb19pZCI6InowTTdfSFBTaTE0In0=" src="https://www.youtube.com/embed/z0M7_HPSi14?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜TED-Ed：電気ウナギを含む電気魚はどうやって発電している？発電の仕組み・原理がわかりやすく解説されています（<strong><span style="color: #ff0000;">日本語字幕あり</span></strong>）</p>
<p>この動画の説明によれば、発電器官は、何百ないし何千と積み重なった発電細胞からできているとのことです。発電細胞は、神経からの信号でイオンを取り込んで、前面と後面で電荷が逆になるため、何千個もの電池を直列につないだのと同じように電流が流れるようです。</p>
<p>デンキウナギ自身が感電しないメカニズムは、まだ完全には解明されていないとのことです。</p>
<h3>ワニや馬に対して、水面から飛びだして攻撃？</h3>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_093601250.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-4787" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_093601250.jpg" alt="" width="530" height="444" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_093601250.jpg 849w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_093601250-300x252.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_093601250-768x644.jpg 768w" sizes="(max-width: 530px) 100vw, 530px" /></a></p>
<p>1800年3月に探検家フンボルトが目撃したとされる、現地の漁師が馬を利用して電気ウナギを捕獲する様子。電気ウナギが放電して疲れたあとで安全に捕まえたという<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://www.pnas.org/content/113/25/6979">Catania氏の論文</a>から引用）</span></p>
<p><iframe loading="lazy" title="See electric eels&#039; leaping shock attack" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlNlZSBlbGVjdHJpYyBlZWxzJiMwMzk7IGxlYXBpbmcgc2hvY2sgYXR0YWNrIiwidmlkZW9faWQiOiJ4ZFNkcWtXQ1I1MCJ9" src="https://www.youtube.com/embed/xdSdqkWCR50?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜CNN：電気ウナギが水面から飛び出してワニや手の模型を攻撃する様子（英語のみ）</p>
<p>飼育環境の実験では、デンキウナギは攻撃対象によりかかることで、より強力な電気ショックを与えることができたようです（<a href="https://www.pnas.org/content/113/25/6979">Catania氏の論文</a>）。乾季に水面が浅くなったときに捕食者から身を守るのに役立つと考えられ、探検家フンボルトの証言とも一致している可能性があるとのことです。</p>
<h2>電気ウナギは1種類ではなく、3種類だった！</h2>
<p>今回、<a href="https://doi.org/10.1038/s41467-019-11690-z">C. David de Santana氏らの研究</a>では、アマゾン川で採集した107匹のデンキウナギの標本を調べた結果、これまで唯一の種と考えられていた<em>Electrophorus electricus</em>に加えて、新たに2種を含む、計3種が存在するとの結論が出されたようです。</p>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103156045.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-4791" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103156045-1024x596.jpg" alt="" width="1024" height="596" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103156045-1024x596.jpg 1024w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103156045-300x175.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103156045-768x447.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103156045.jpg 1125w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a>↑デンキウナギの系統樹<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://doi.org/10.1038/s41467-019-11690-z">C. David de Santana氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103452150.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-4792" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103452150-1024x576.jpg" alt="" width="1024" height="576" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103452150-1024x576.jpg 1024w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103452150-300x169.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103452150-768x432.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103452150-120x68.jpg 120w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103452150-160x90.jpg 160w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103452150-320x180.jpg 320w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/09/2019y09m14d_103452150.jpg 1123w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></p>
<p>↑デンキウナギ3種の主な形態の違い<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://doi.org/10.1038/s41467-019-11690-z">C. David de Santana氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<p>このうち、新種の<em>Electrophorus voltai</em>では電圧860ボルトが記録され、過去に<em>Electrophorus</em>属で記載されていた650ボルトを大きく上回る結果となり、これまでで最強の発電生物となったようです。</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327151043" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327151043">主要参考文献・出典情報（Creative Commons）</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">de Santana, C.D., Crampton, W.G.R., Dillman, C.B. <i>et al.</i> Unexpected species diversity in electric eels with a description of the strongest living bioelectricity generator. <i>Nat Commun</i> <b>10, </b>4000 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-019-11690-z">https://doi.org/10.1038/s41467-019-11690-z</a></span></span></div>
<h2>管理人チャールズの感想</h2>
<p>デンキウナギについての面白い研究でした。ちなみに、デンキウナギは分類群的にはウナギの仲間ではないようですね。食べたらどんな味がするのかは・・・不明です。</p>The post <a href="https://darwin-journal.com/electric_eel">電気ウナギの新種で電圧860Vを測定、史上最強の発電生物か【最新研究】　</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>昆虫にも痛覚があり、ケガ後に慢性痛を感じている可能性が実験で判明ー最新研究</title>
		<link>https://darwin-journal.com/chronic_pain_drosophila</link>
					<comments>https://darwin-journal.com/chronic_pain_drosophila#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 10:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康・環境]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子・進化・生態]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[昆虫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://darwin-journal.com/?p=4396</guid>

					<description><![CDATA[<p>虫にも痛覚があり、慢性的な痛みを感じている可能性を示唆する証拠がハエの実験から得られたようです。米科学誌「サイエンス・アドバンシーズ」に2019年7月に掲載されたThang M. Khuong氏らの論文によると、ショウジ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>虫にも痛覚があり、慢性的な痛みを感じている可能性を示唆する証拠がハエの実験から得られたようです。米科学誌「サイエンス・アドバンシーズ」に2019年7月に掲載された<a href="https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw4099">Thang M. Khuong氏らの論文</a>によると、<span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">ショウジョウバエでは傷が回復した後でも持続的な慢性痛を経験していることがわかり、そのメカニズムの一端も解明できた</span>とのこと。</p>
<p>将来の応用としては、人間の慢性痛を治療する新しい方法の開発を目指しているようです。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="How do animals experience pain? - Robyn J. Crook" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkhvdyBkbyBhbmltYWxzIGV4cGVyaWVuY2UgcGFpbj8gLSBSb2J5biBKLiBDcm9vayIsInZpZGVvX2lkIjoiNWo5U3lvdjBBQXcifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/5j9Syov0AAw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜TED-Ed：動物はどのように痛みを感じるのか？（<span style="color: #ff0000;"><strong>日本語字幕あり</strong></span>）</p>
<h2>慢性痛とは？</h2>
<p>慢性痛は、世界で何十億人もの人々の生活の質に大きく影響を及ぼしています。しかし、現在の治療では、ほとんどの患者の痛みには十分に対処できていないとの報告もあります。</p>
<p>また、たとえばアメリカでは、医師から処方されたオピオイド鎮痛薬の過剰摂取などにより年間数万人が死亡する、いわゆる「オピオイド危機」が大きな社会問題となっています。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="The Facts on America&#039;s Opioid Epidemic" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlRoZSBGYWN0cyBvbiBBbWVyaWNhJiMwMzk7cyBPcGlvaWQgRXBpZGVtaWMiLCJ2aWRlb19pZCI6Im9IbGF6MGtRbFJFIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/oHlaz0kQlRE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜ニューヨークタイムズ：アメリカのオピオイド危機の概要（2017年）</p>
<p>関連記事｜ロイター：<a href="https://jp.reuters.com/article/drugs-opioids-idJPKBN1CW0ST">米国の「オピオイド危機」、欧州にも波及の恐れ</a></p>
<p>神経障害性の痛みは一般に治療が困難である一方で、痛みの原因となる生理的・分子的メカニズムはいまだにはっきりと解明されていないようです。</p>
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">ヒトでは、神経が損傷することによって、本来無害だった刺激から痛みを感じる場合がある（=アロディニア）ようですが、これは脊椎動物に限られた事象ではないようです。</span></p>
<h3>昆虫の痛覚：昆虫も痛みを経験している？</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/Drosophila_melanogaster_-_side_aka.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-4421 size-medium" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/Drosophila_melanogaster_-_side_aka-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/Drosophila_melanogaster_-_side_aka-300x233.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/Drosophila_melanogaster_-_side_aka.jpg 546w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>ショウジョウバエ <span style="font-size: 12px;">（CREDIT: André Karwath aka <a title="User:Aka" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Aka">Aka</a>[CC]）</span></p>
<p>昆虫が痛みを感じるとは、普通の人は考えないかもしれません。</p>
<p>しかし、私たちが痛みとして知覚する熱や損傷などの危険な刺激を、さまざまな無脊椎動物でも感じとって、それを回避できることがすでに示されています。</p>
<p>たとえば、<a href="https://www.cell.com/abstract/S0092-8674(03)00272-1">2003年のショウジョウバエの研究</a>によって、昆虫が痛みのようなものを経験していることは、すでに知られているようです。</p>
<p>急性の痛みについてはすでにショウジョウバエで実験が行われていますが、慢性的な痛みについては、これまで調べられていませんでした。</p>
<p>今回、<a href="https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw4099">Thang M. Khuong氏らの研究</a>では、<span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">ショウジョウバエの脚を切断して神経を損傷させ、ホットプレートの熱刺激に対する逃避反応の変化を調べる実験によって、昆虫が慢性的な痛み（アロディニア）のようなものを経験している可能性が初めて報告されています。</span></p>
<h2>本研究の実験結果：昆虫も慢性的な痛みを感じているようだ</h2>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/F1.large-1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-4412 size-large" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/F1.large-1-757x1024.jpg" alt="" width="757" height="1024" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/F1.large-1-757x1024.jpg 757w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/F1.large-1-222x300.jpg 222w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/F1.large-1-768x1039.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/F1.large-1.jpg 1400w" sizes="(max-width: 757px) 100vw, 757px" /></a></p>
<p>本研究の実験の概要や結果（一部）<span style="font-size: 12px;">（<a href="https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw4099">Thang M. Khuong氏らの論文</a>[CC]より引用）</span></p>
<p>★傷つけられていない野生型のショウジョウバエは、ホットプレートの表面温度が42℃以上（有害）になると、強い逃避反応を示した（ジャンプした）。表面温度が25℃～38℃の間（無害）では、逃避反応は最小限にとどまった（図A、B）。</p>
<p>★ハエの中脚を切断すると、切断から5日後以降に無害な38℃の温度でも強い逃避反応が見られるようになり、その傾向は21日間にわたり持続した（図C、Ｄ、E、F）。足を切断した影響によると思われるハエの動きの変化は見られなかった（図G）。</p>
<p>このように、<span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">神経が損傷することによって、傷が回復した後でも、本来無害だった刺激に対して過剰に反応するようになる慢性痛のような現象（アロディニア）が昆虫でも確認できたようです</span>。</p>
<p>また、別な実験によって、痛みの刺激に過敏になった原因は、中枢神経系の「痛みのブレーキ」が失われたためだと考えられたようです。</p>
<p>将来、本研究の知見を応用すれば、人間の慢性痛について対症療法ではなく、慢性痛の原因をターゲットとした薬や幹細胞療法など新たな治療法の開発に役立つ可能性があります。</p>
<p>依存症を引き起こさない、オピオイド鎮痛薬などに代わる対処法の開発が期待されます。<br />
<div class="su-accordion su-u-trim"><div class="su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed" data-scroll-offset="0" data-anchor-in-url="no"><div class="su-spoiler-title" tabindex="0" role="button"><span class="su-spoiler-icon"></span>主要参考文献・出典情報（Creative Commons）</div><div class="su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim">
<p><span style="font-size: 14px;">Khuong, T. M., Wang, Q.-P., Manion, J., Oyston, L. J., Lau, M.-T., Towler, H., et al. (2019b). Nerve injury drives a heightened state of vigilance and neuropathic sensitization in Drosophila. <i>Sci. Adv.</i> 5:eaaw4099. <a href="https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw4099">doi: 10.1126/sciadv.aaw4099</a>　</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">参考文献：シドニー大学の<a href="https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2019/07/11/thwack--insects-feel-chronic-pain-after-injury.html">プレスリリース</a></span></p>
</div></div> </div>
<h2>管理人チャールズの感想</h2>
<p>昆虫の痛覚に関する、興味深い研究でした。「痛みのブレーキ」を失って刺激に対して過敏になることは、本来は、動物が危険な状況で生き残る上で役立っていたと考えられるようですね。</p>
<p>現代に生きる私たち人間の場合には、痛みに対して、より良い解決策が必要なように感じます。</p>The post <a href="https://darwin-journal.com/chronic_pain_drosophila">昆虫にも痛覚があり、ケガ後に慢性痛を感じている可能性が実験で判明ー最新研究</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>【動画】チンパンジーはカメを叩き割って食べることが判明ー最新研究</title>
		<link>https://darwin-journal.com/chimpanzee_tortoise</link>
					<comments>https://darwin-journal.com/chimpanzee_tortoise#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 22:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺伝子・進化・生態]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>チンパンジーが様々な動物を狩ってその肉を食べることは知られていましたが、甲羅を持つカメさえ食べるようです。英科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に2019年5月に掲載されたSimone Pika氏らの研究では、アフリ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>チンパンジーが様々な動物を狩ってその肉を食べることは知られていましたが、甲羅を持つカメさえ食べるようです。英科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に2019年5月に掲載された<a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-43301-8">Simone Pika氏らの研究</a>では、アフリカのガボンに生息する<span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">チンパンジーが、カメの甲羅を叩き割って捕食する様子が初めて直接観察されました</span>。</p>
<p><span style="font-size: 12px;">アイキャッチ画像クレジット：Erwan Theleste, CC BY-SA</span></p>
<h2>チンパンジーがカメを捕食している様子をとらえた動画</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Chimpanzees feast on tortoises by smashing their shells" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkNoaW1wYW56ZWVzIGZlYXN0IG9uIHRvcnRvaXNlcyBieSBzbWFzaGluZyB0aGVpciBzaGVsbHMiLCJ2aWRlb19pZCI6Im83ZFJ2WDJmOVJzIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/o7dRvX2f9Rs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜The Telegraph：本研究の概要を解説したニュース動画（英語のみ）</p>
<p>カメを叩き割る行動は、ほとんどの大人のオスのチンパンジーで頻繁に観察されたようです。</p>
<p>これまでチンパンジーは鳥類・昆虫・哺乳類を捕食することが知られていましたが、今回の研究によって、このメニューに爬虫類が新たに加わることになりました。</p>
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">カメの肉を得ることに成功した個体が、他の個体（カメの甲羅を割ることに失敗した個体を含む）と肉を分け合う行動もみられた</span>ようです。</p>
<p>また、<span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">ある個体では、食べかけのカメを木の上に保存しておいて、翌日再び食べる行動がみられた</span>とのこと。将来の計画を立てたりするような認知能力は人間特有のものである、という仮説に疑問を投げかけることになるかもしれないようです。</p>
<h2>チンパンジーが用いる打ちこわし技術</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Chimpanzees&#039; sophisticated use of tools - BBC wildlife" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkNoaW1wYW56ZWVzJiMwMzk7IHNvcGhpc3RpY2F0ZWQgdXNlIG9mIHRvb2xzIC0gQkJDIHdpbGRsaWZlIiwidmlkZW9faWQiOiI1Q3A3X0luN2Y4OCJ9" src="https://www.youtube.com/embed/5Cp7_In7f88?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜BBC Studios：チンパンジーが2つの石をハンマー・台として巧みに用いて、ナッツの硬い殻を開けて中身を取り出して食べる様子が捉えられている。子供のチンパンジーがこの技術を観察して真似しようとしている様子も見られる。（英語のみ）</p>
<p>今回の発見は、チンパンジーのこうした打撃技術についても新たな光を投げ掛けているようです。<br />
<div class="su-accordion su-u-trim"><div class="su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed" data-scroll-offset="0" data-anchor-in-url="no"><div class="su-spoiler-title" tabindex="0" role="button"><span class="su-spoiler-icon"></span>主要参考文献・出典情報（Creative Commons）</div><div class="su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim"><span style="font-size: 14px;">Pika, S., Klein, H., Bunel, S. <i>et al.</i> Wild chimpanzees <i>(Pan troglodytes troglodytes</i>) exploit tortoises <i>(Kinixys erosa)</i> via percussive technology. <i>Sci Rep</i> <b>9, </b>7661 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-43301-8">https://doi.org/10.1038/s41598-019-43301-8</a></span></div></div> </div>
<h2>管理人チャールズの感想</h2>
<p>チンパンジーのカメ捕食行動を初めて直接観察した、興味深くも生々しい研究報告でした。他の地域のチンパンジーでこれまでカメの捕食が観察されなった理由としては、チンパンジーとカメの生息域が重なっていないことや、カメ以外の肉が豊富にあること、といった可能性が考えられるようです。あるいは、もしかするとこのカメ捕食行動は、ガボンのチンパンジー個体群特有の文化なのかもしれません。そうだとすれば、さらに面白いことになりそうですね。</p>
<p>関連記事</p>
<p><span style="font-size: 20px;">⇒ <a href="https://darwin-journal.com/vocal_control_of_orangutan">オランウータンはヒトの声をマネできる事が判明！【動画】最新動物行動研究</a></span></p>
<p><span style="font-size: 20px;">⇒ </span><a href="https://darwin-journal.com/bear_expression_copy"><span style="font-size: 20px;">人間も顔負け？世界最小のマレーグマは仲間の顔の表情をマネできる事が判明ー最新研究</span></a></p>
<p><span style="font-size: 20px;">⇒ <a href="https://darwin-journal.com/zebra_stripe">シマウマが縞を持つ理由は？縞模様の服を馬に着せる実験で新たな証拠ー最新動物研究</a></span></p>
<p><span style="font-size: 20px;">⇒ </span><a href="https://darwin-journal.com/transgenic_monkey_human_brain"><span style="font-size: 20px;">賢いサルの誕生？脳に関わるヒトの遺伝子をサルに移植、倫理上の批判もー中国最新研究</span></a></p>
<p><span style="font-size: 20px;">⇒ <a href="https://darwin-journal.com/frog_call_deaf">自種の鳴き声が聞こえないカエル、なぜ鳴く？最新動物行動研究</a></span></p>The post <a href="https://darwin-journal.com/chimpanzee_tortoise">【動画】チンパンジーはカメを叩き割って食べることが判明ー最新研究</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>2019年前半に話題になった生物学などの最新論文ニュースまとめ10選</title>
		<link>https://darwin-journal.com/biology_summary_2019_first</link>
					<comments>https://darwin-journal.com/biology_summary_2019_first#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 18:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー・AI]]></category>
		<category><![CDATA[健康・環境]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子・進化・生態]]></category>
		<category><![CDATA[3Dプリント]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>
		<category><![CDATA[がん]]></category>
		<category><![CDATA[ブレインマシンインターフェース]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[人工臓器]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>
		<category><![CDATA[微生物]]></category>
		<category><![CDATA[昆虫]]></category>
		<category><![CDATA[環境問題]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[自閉症]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>2019年前半に世界的に話題になった論文・ニュース*をまとめました。生物に関係する話題や、健康・環境・テクノロジーなど、当サイトに関連する様々な分野の最新研究を取り上げています。 ソースの学術論文の大半はオンラインで無料 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>2019年前半に世界的に話題になった論文・ニュース*をまとめました。生物に関係する話題や、健康・環境・テクノロジーなど、当サイトに関連する様々な分野の最新研究を取り上げています。</p>
<p>ソースの学術論文の大半はオンラインで無料で閲覧できますので、より正確で詳細な情報を知りたい方はリンクから一次資料をご覧ください。</p>
<p><span style="font-size: 12px;">*当記事作成時点（2019年5月）でAltmetricの値が1801 ～ 8504の論文・ニュースを集めました。</span></p>
<h2>死んだブタの脳を一部再生させることに成功</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Study on Slaughtered Pig Brains Raises New Questions About Death" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlN0dWR5IG9uIFNsYXVnaHRlcmVkIFBpZyBCcmFpbnMgUmFpc2VzIE5ldyBRdWVzdGlvbnMgQWJvdXQgRGVhdGgiLCJ2aWRlb19pZCI6ImJFS1RWRGlxT1FRIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/bEKTVDiqOQQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜Bloomberg Markets and Finance ：本研究の概要を解説したニュース報道</p>
<p>イェール大学の研究者らが死後4時間経過したブタの脳を一部回復させることに成功。死の定義を揺るがしかねない研究成果であり、医療への応用が期待されると同時に倫理的な問題提起もなされているようです。</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327014857" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327014857">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Vrselja, Z., Daniele, S.G., Silbereis, J. <i>et al.</i> Restoration of brain circulation and cellular functions hours post-mortem. <i>Nature</i> <b>568, </b>336–343 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-019-1099-1">https://doi.org/10.1038/s41586-019-1099-1</a></span></span></div>
<h2>世界で昆虫が急速に減少中</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="World faces catastrophic risks over insects&#039; road to extinction | Al Jazeera English" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IldvcmxkIGZhY2VzIGNhdGFzdHJvcGhpYyByaXNrcyBvdmVyIGluc2VjdHMmIzAzOTsgcm9hZCB0byBleHRpbmN0aW9uIHwgQWwgSmF6ZWVyYSBFbmdsaXNoIiwidmlkZW9faWQiOiJXNGtld2ZVcG5lbyJ9" src="https://www.youtube.com/embed/W4kewfUpneo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画 | Al Jazeera English：本研究の概要を解説したニュース報道</p>
<p>世界の昆虫種の半数近くが急速に減少しており、3分の1は絶滅の危機に瀕しているとの警告がレビュー論文にて発表されています。主な原因は農地への転換といった生息地の変化と考えられ、他にも農薬や化学肥料などによる汚染や、侵入種・気候変動などが影響しているようです。</p>
<p>※2017年にも、大規模な昆虫の減少を報告した論文が話題となりました。</p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/biology_summary_2017_2018">2017年話題になった生物学の最新ニュース・論文まとめ10選</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327014920" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327014920">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Sánchez-Bayo, F. and Wyckhuys, K.A., 2019. Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. <em>Biological Conservation, 232</em>, pp.8-27. <a href="https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020">https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.01.020</a></span></span></div>
<h2>除草剤グリホサートへの曝露は、がんのリスク増加と関連</h2>
<p><iframe loading="lazy" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6Ilx1ZDgzY1x1ZGRmYVx1ZDgzY1x1ZGRmOCBVUyBqdXJ5IG9yZGVycyBNb25zYW50byB0byBwYXkgJDI4OW0gaW4gUm91bmR1cCBjYW5jZXIgdHJpYWwgfCBBbCBKYXplZXJhIEVuZ2xpc2giLCJ2aWRlb19pZCI6InBVT3dkSlJzeVQwIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/pUOwdJRsyT0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画 | Al Jazeera English：アメリカの裁判所が、除草剤「ラウンドアップ」を販売したモンサントに対して末期がん患者へ約320億円の支払いを命じたことを報じるニュース動画</p>
<p>モンサント社（現バイエル社）の商品名「ラウンドアップ」で知られる除草剤グリホサートは世界中で広く使用されていますが、その健康・環境への影響については議論が続いています。</p>
<p>本論文ではメタ解析の結果、グリホサートを成分とする除草剤にさらされることが、リンパ系のがんである非ホジキンリンパ腫のリスク増大と関連していることが示されたようです。</p>
<p>※2018年にはグリホサートがミツバチの腸内細菌をかく乱することで間接的に悪影響を及ぼしている可能性が報告され、注目を集めました。</p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/2018-summary">2018年に話題になった生物学などの最新論文ニュースまとめ10選</a></p>
<p>2019年には次の論文も話題になりました。</p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/glyphosate_generational_toxicology">除草剤グリホサートに世代を越える毒性のリスクかーラット動物実験の結果</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327014946" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327014946">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Zhang, L, Rana, I, Shaffer, RM, <span class="NLM_etal">et al.</span> <span class="NLM_article-title">Exposure to glyphosate-based herbicides and risk for non-Hodgkin lymphoma: a meta-analysis and supporting evidence</span>. Mutat Res <span class="NLM_year">2019</span>; 781: <span class="NLM_fpage">186</span>–<span class="NLM_lpage">206</span>. <a href="https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.001">https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.001</a></span></span></div>
<h2>マンモスの化石から取り出した細胞核が動いた</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Scientists Revive DNA From Ancient Woolly Mammoth" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlNjaWVudGlzdHMgUmV2aXZlIEROQSBGcm9tIEFuY2llbnQgV29vbGx5IE1hbW1vdGgiLCJ2aWRlb19pZCI6IkVvRE5vUkRnNTJvIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/EoDNoRDg52o?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜Mashable：本研究の概要を解説したニュース報道</p>
<p>近畿大学の研究者らが、シベリアの永久凍土で見つかった2万8千年前のマンモスの化石から細胞の核を取り出してマウスの卵子に移植したところ、動きを確認できたようです。マンモスのクローン誕生までの道のりはまだ遠そうですが、一歩前進、とのことです。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="マンモス細胞核に生命現象　分裂初期の動きを観察" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6Ilx1MzBkZVx1MzBmM1x1MzBlMlx1MzBiOVx1N2QzMFx1ODBkZVx1NjgzOFx1MzA2Ylx1NzUxZlx1NTQ3ZFx1NzNmZVx1OGM2MVx1MzAwMFx1NTIwNlx1ODhjMlx1NTIxZFx1NjcxZlx1MzA2ZVx1NTJkNVx1MzA0ZFx1MzA5Mlx1ODliM1x1NWJkZiIsInZpZGVvX2lkIjoiRGV4ektNYXF6NlkifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/DexzKMaqz6Y?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜毎日新聞：マンモス細胞核に生命現象、分裂初期の動きを観察</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327015011" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327015011">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Yamagata, K., Nagai, K., Miyamoto, H. <i>et al.</i> Signs of biological activities of 28,000-year-old mammoth nuclei in mouse oocytes visualized by live-cell imaging. <i>Sci Rep</i> <b>9, </b>4050 (2019).<a href="https://doi.org/10.1038/s41598-019-40546-1"> https://doi.org/10.1038/s41598-019-40546-1</a></span></span></div>
<h2>幹細胞移植でHIVが消滅、2人目の症例</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Man cleared of HIV for second time in history | ITV News" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6Ik1hbiBjbGVhcmVkIG9mIEhJViBmb3Igc2Vjb25kIHRpbWUgaW4gaGlzdG9yeSB8IElUViBOZXdzIiwidmlkZW9faWQiOiJocm1yRWI3MG5FRSJ9" src="https://www.youtube.com/embed/hrmrEb70nEE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画 | ITV Newsによるニュース報道</p>
<p>エイズの病原体であるHIV（ヒト免疫不全ウイルス）に対して耐性を持つドナーから幹細胞の移植を受けることによって、患者からHIVが消滅したようです。世界で2人目の症例とのことです。</p>
<p>HIVが白血球に侵入するために利用する白血球表面の受容体CCR5に変異があることにより、HIV耐性が生じているようです。</p>
<p>※2018年には、このCCR5遺伝子をゲノム編集によって改変した赤ちゃんを中国の研究者が誕生させ、国際的に批判が集中しました。</p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/crispr_baby_he">世界初の遺伝子編集ベビーを誕生させた中国研究者、自ら語る【動画】</a></p>
<p>2019年にはゲノム編集を利用したHIV治療について、次のような研究も発表されています。</p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/hiv_crispr_antiviral_mice">HIVの除去にマウスで成功ー抗ウイルス薬とゲノム編集を併用、完治治療へ向け一歩前進か</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327015039" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327015039">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;"><span class="mixed-citation">Warren M. <span class="ref-journal">Second Patient Free of HIV After Stem-Cell Therapy.</span> Nature (2019). Available online at: </span><a rel="noopener" href="https://www.nature.com/articles/d41586-019-00798-3" target="_blank" data-ga-action="click_feat_suppl">https://www.nature.com/articles/d41586-019-00798-3</a><span class="mixed-citation"> (accessed March 23, 2020)</span></span></span></div>
<h2>MMR（3種混合）ワクチンで自閉症のリスクは増加しない</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="MMR vaccine doesn&#039;t increase autism risk" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6Ik1NUiB2YWNjaW5lIGRvZXNuJiMwMzk7dCBpbmNyZWFzZSBhdXRpc20gcmlzayIsInZpZGVvX2lkIjoiN3N2eHF6Zk9MWkkifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/7svxqzfOLZI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜CBS 17：本研究の概要を解説したニュース報道</p>
<p>麻疹（はしか）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、風疹の新3種混合（MMR）ワクチンの接種によって自閉症のリスクは増加しない、との結果がデンマークで生まれた子供65万人以上を調査した最新研究で報告されています。</p>
<p>MMRワクチンと自閉症の関連を指摘して物議を醸した<a href="https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)11096-0">ウェイクフィールド氏の論文</a>は2010年にすでに完全に撤回されていますが、ワクチンをめぐる社会的な混乱はいまだに続いているようです。</p>
<p>2019年の関連研究　⇒　<a href="https://darwin-journal.com/autism_fecal_transplant">糞便移植治療で自閉症の症状が長期にわたり改善ー最新研究</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327015114" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327015114">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Hviid A, Hansen JV, Frisch M, et al. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism<span class="titleSeparator">: </span><span class="subTitle">A Nationwide Cohort Study</span>. Ann Intern Med. 2019;170<span class="citation-volume-pages">:513–520.</span> [Epub ahead of print 5 March 2019]. doi: <a href="https://doi.org/10.7326/M18-2101">https://doi.org/10.7326/M18-2101</a></span></span></div>
<h2>植物の遺伝子を改変して光合成効率の向上に成功</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Scientists engineer shortcut for photosynthetic glitch, boost crop growth by 40 percent" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlNjaWVudGlzdHMgZW5naW5lZXIgc2hvcnRjdXQgZm9yIHBob3Rvc3ludGhldGljIGdsaXRjaCwgYm9vc3QgY3JvcCBncm93dGggYnkgNDAgcGVyY2VudCIsInZpZGVvX2lkIjoiX0MtX2M1VzZNYXMifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/_C-_c5W6Mas?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜IGBIllinois：本研究の概要を論文の著者らが解説した動画</p>
<p>イリノイ大学の研究者らが、植物のタバコの遺伝子を改変することによって、光合成の効率を高めて生産量を40%高めることに成功したようです。</p>
<p>光合成により生み出される有害な副産物などを処理するプロセスである光呼吸を効率化するショートカットを作成したとのことで、将来的には米や小麦・大豆といった作物の生産量増大への応用が期待されます。</p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327015140" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327015140">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Paul F. South, Amanda P. Cavanagh, Helen W. Liu, Donald R. Ort. Synthetic glycolate metabolism pathways stimulate crop growth and productivity in the field. <em>Science</em>, 2019; 363 (6422): eaat9077 DOI: <a rel="nofollow noopener" href="http://dx.doi.org/10.1126/science.aat9077" target="_blank">10.1126/science.aat9077</a></span></span></div>
<h2>3Dプリントで人工心臓の作成に成功</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Researchers create 3-D printed heart using patient&#039;s cells" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlJlc2VhcmNoZXJzIGNyZWF0ZSAzLUQgcHJpbnRlZCBoZWFydCB1c2luZyBwYXRpZW50JiMwMzk7cyBjZWxscyIsInZpZGVvX2lkIjoiQ2VPT01OdENGSTAifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/CeOOMNtCFI0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜Washington Post：本研究の概要を解説したニュース報道</p>
<p>イスラエル・テルアビブ大学の研究者らが、3Dプリンタによって患者自身の細胞などを素材にした人工心臓を作ることに成功しました。拒絶反応を起こさないなどのメリットがあると考えられているようです。この論文については次の記事で少し詳しく取り上げています。</p>
<p><span style="font-size: 16px;">⇒　<a href="https://darwin-journal.com/3d_printing_heart">3Dプリンタで人工心臓の作成に成功、患者自身の細胞などを素材にー最新研究</a></span></p>
<p>関連記事　⇒　<span style="font-size: 16px;"><a href="https://darwin-journal.com/transhumanism_cyborg">サイボーグ技術が現実に！機械と人間の融合ー最新テクノロジー動画集</a></span></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327015203" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327015203">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Nadav Noor, Assaf Shapira, Reuven Edri, Idan Gal, Lior Wertheim, Tal Dvir. 3D Printing of Personalized Thick and Perfusable Cardiac Patches and Hearts. <em>Advanced Science</em>, 2019; 1900344 DOI:<a rel="nofollow noopener" href="http://dx.doi.org/10.1002/advs.201900344" target="_blank">10.1002/advs.201900344</a></span></span></div>
<h2>人工知能AIが脳の情報を解読して言語化に成功</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Synthetic speech generated from brain recordings" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlN5bnRoZXRpYyBzcGVlY2ggZ2VuZXJhdGVkIGZyb20gYnJhaW4gcmVjb3JkaW5ncyIsInZpZGVvX2lkIjoiM3B2MHZUODJDeXMifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/3pv0vT82Cys?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画 | UCSF Neurosurgery：本研究の概要を解説した動画</p>
<p>カリフォルニア大学の研究者らが、脳活動の信号を解読して、音声を合成することに成功したようです。被験者に文章を声を出して読み上げてもらったときの脳活動を記録したあと、人工知能によって唇・顎・舌・喉の動きと関連する脳の信号を復号化したとのことです。</p>
<p>将来的には、脳梗塞や、全身の筋肉が動かなくなるALSなどによって話すことができくなった人たちのコミュニケーションツールの開発が期待されます。</p>
<p>2019年の関連研究 ⇒ <a href="https://darwin-journal.com/rat_cyborg_mind_control">ヒトとラットの脳を接続してサイボーグ化したラットの歩行を操作ーマインドコントロール最新技術</a></p>
<p>ブレインマシンインターフェースや人工知能・脳に関する研究は次の記事でも取り上げています。</p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/mental_privacy">脳で機械を直接操作するBMIで将来「心のプライバシー」が問題に？最新動画集</a></p>
<p>⇒　<a href="https://darwin-journal.com/brain_image_reconstruction">人工知能AIが脳を解読して、心の中のイメージの画像化に成功</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327015224" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327015224">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 14px;">Anumanchipalli, G.K., Chartier, J. &amp; Chang, E.F. Speech synthesis from neural decoding of spoken sentences. <i>Nature</i> <b>568, </b>493–498 (2019). <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-019-1119-1">https://doi.org/10.1038/s41586-019-1119-1</a></span></span></div>
<h2>北磁極が予想以上の速さで移動中、原因は不明</h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Magnetic North drifting toward Russia" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6Ik1hZ25ldGljIE5vcnRoIGRyaWZ0aW5nIHRvd2FyZCBSdXNzaWEiLCJ2aWRlb19pZCI6IlJoejlVR3NhMXdBIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/Rhz9UGsa1wA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜RT America：北磁極がロシアに向かって急速に移動していることを報じたニュース動画</p>
<p>固定した北極点とは異なり、コンパスが指す北である「北磁極」は常に移動していますが、近年その速さは想定を超えており、現在はシベリアに向かっているようです。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="What Will Happen When Earth&#039;s North And South Pole Flip?" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IldoYXQgV2lsbCBIYXBwZW4gV2hlbiBFYXJ0aCYjMDM5O3MgTm9ydGggQW5kIFNvdXRoIFBvbGUgRmxpcD8iLCJ2aWRlb19pZCI6Ikk2R2dzN25VanhBIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/I6Ggs7nUjxA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画｜Tech Insider：北と南の磁極が逆転する現象（ポールシフト）がもしも起こったらどうなるか、などについて解説した動画</p>
<p>北磁極の移動速度が加速している原因は、科学者たちにとっても今のところ不明のようです。</p>
<p>2019年の関連研究　⇒　<a href="https://darwin-journal.com/magnetoreception_human">第6感？ヒトが地磁気を知覚できる証拠、脳波から発見ー最新研究</a></p>
<div class="toggle-wrap"><input id="toggle-checkbox-20200327015247" class="toggle-checkbox" type="checkbox" /><label class="toggle-button" for="toggle-checkbox-20200327015247">出典</label><span class="toggle-content"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 14px;">Alexandra Witze. Earth&#8217;s magnetic field is acting up and geologists don&#8217;t know why. Nature. 2019 Jan;565(7738):143-144. </span><a href="https://doi.org/10.1038/d41586-019-00007-1"><span style="font-size: 14px;">doi: 10.1038/d41586-019-00007-1</span></a></span></span></div>
<p>日本語版（ネイチャー・ダイジェスト）はこちらで読めます　⇒　<a href="https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v16/n4/%E7%A3%81%E6%A5%B5%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D%E3%81%8C%E9%80%9F%E9%81%8E%E3%81%8E%E3%82%8B%EF%BC%81/98054">磁極の動きが速過ぎる！</a></p>
<p>2019年も、これからさらにどんな面白い論文が出てくるのか、今から楽しみです。可能な限り当サイトでも紹介できればと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">（2020年追記）</span><strong>※2019年の年間のAltmetricトップ100ランキングをもとに、面白いと感じた論文を新たに10本選んで、次の記事にまとめています↓</strong></p>
<p><span style="font-size: 24px;">⇒ <a href="https://darwin-journal.com/2019_summary">2019年話題になった最新科学論文・ニュースまとめ10選</a></span></p>
<p>※2020年の記事も追加しました↓</p>
<p><span style="font-size: 24px;">⇒　<a href="https://darwin-journal.com/2020_summary">2020年話題になった科学論文ニュースまとめ10選</a></span></p>
<h2>ここ数年で話題になった他の研究はこちら！</h2>
<p><span style="font-size: 20px;">⇒　<a href="https://darwin-journal.com/biology_summary_2017_2018">2017年話題になった生物学の最新ニュース・論文まとめ10選</a></span></p>
<p><span style="font-size: 20px;">⇒　<a href="https://darwin-journal.com/2018-summary">2018年に話題になった生物学などの最新論文ニュースまとめ10選</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>The post <a href="https://darwin-journal.com/biology_summary_2019_first">2019年前半に話題になった生物学などの最新論文ニュースまとめ10選</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://darwin-journal.com/biology_summary_2019_first/feed</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>奇妙な形態のカニの化石を発見、「カニとは何か」定義が揺らぐ？ー最新研究</title>
		<link>https://darwin-journal.com/crab_fossil_heterochrony</link>
					<comments>https://darwin-journal.com/crab_fossil_heterochrony#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[チャールズ（管理人）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 14:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺伝子・進化・生態]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[化石]]></category>
		<category><![CDATA[進化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://darwin-journal.com/?p=3727</guid>

					<description><![CDATA[<p>様々な種の特徴をあわせ持つ、奇妙な形態のカニの化石が見つかった。「カニらしさ」とは一体何なのか、考え直す必要があるかもしれない。米科学誌「サイエンス・アドバンシーズ」に2019年4月に掲載されたJ. Luque氏らの論文 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>様々な種の特徴をあわせ持つ、奇妙な形態のカニの化石が見つかった。「カニらしさ」とは一体何なのか、考え直す必要があるかもしれない。米科学誌「サイエンス・アドバンシーズ」に2019年4月に掲載された<a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3875">J. Luque氏らの論文</a>では、<span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">私たちが通常「カニ」として思い浮かべる典型的な形態とはかけ離れた、細長い体や大きな眼を持つカニの化石</span>が報告されている。</p>
<h2><span style="font-size: 20px;">「カニ界におけるカモノハシ」ー奇妙な化石の発見</span></h2>
<p><iframe loading="lazy" title="Researchers discovered a ‘platypus of the sea.&#039; It&#039;s cute — but it&#039;s extinct" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IlJlc2VhcmNoZXJzIGRpc2NvdmVyZWQgYSAmbHNxdW87cGxhdHlwdXMgb2YgdGhlIHNlYS4mIzAzOTsgSXQmIzAzOTtzIGN1dGUgJm1kYXNoOyBidXQgaXQmIzAzOTtzIGV4dGluY3QiLCJ2aWRlb19pZCI6Ilh1YWxZaUxicW00In0=" src="https://www.youtube.com/embed/XualYiLbqm4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画：&#8221;Researchers discovered a ‘platypus of the sea.&#8217; It&#8217;s cute — but it&#8217;s extinct&#8221;　Washington Post様：本研究の概要を報じたニュース動画（英語のみ）</p>
<p>今回、<a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3875">J. Luque氏らの論文</a>で報告された奇妙な形態のカニの化石は、コロンビアとアメリカで採集された白亜紀中期（約9500万年前）のもので、カニの学名は<em>Callichimaeridae perplexa</em>と名付けられた。<span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">学名は「困惑させる美しいキメラ」</span>といった意味で、その不可思議な形態や、細部まではっきりと観察できる化石のきれいな保存状態、そして様々な種の特徴をあわせ持っていること（キメラとはギリシャ神話の怪物で、頭がライオン、胴体がロバ、尾がヘビ）などを反映した名前となっている。</p>
<h2><span style="font-size: 20px;">腹面や脚の写真</span></h2>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F1.large_.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3750" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F1.large_.jpg" alt="" width="480" height="501" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F1.large_.jpg 1400w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F1.large_-288x300.jpg 288w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F1.large_-768x801.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F1.large_-982x1024.jpg 982w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></p>
<p style="text-align: center;">腹面（A～E、H）、脚（F、G、I）の写真。スパナのようなハサミ（F）や、泳ぎに適したオール状の脚（G）などが見られる<span style="font-size: 10px;">（<a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3875">J. Luque氏らの論文</a> [CC] より引用）</span></p>
<h2><span style="font-size: 20px;">背面や眼の写真</span></h2>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F2.large_.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3752" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F2.large_.jpg" alt="" width="480" height="538" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F2.large_.jpg 1400w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F2.large_-268x300.jpg 268w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F2.large_-768x861.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F2.large_-913x1024.jpg 913w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></p>
<p style="text-align: center;">背面 [左] と腹面 [右]（A,B）、背面（C,D）、眼（E～J）。 大きな複眼などが見える<span style="font-size: 10px;">（<a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3875">J. Luque氏らの論文</a> [CC] より引用）</span></p>
<h2><span style="font-size: 20px;">化石をもとにした復元図</span></h2>
<p style="text-align: center;"><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F4.large_.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3753" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F4.large_.jpg" alt="" width="480" height="368" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F4.large_.jpg 1400w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F4.large_-300x230.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F4.large_-768x588.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F4.large_-1024x784.jpg 1024w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a>背面の甲羅（上図の薄い灰色）はロブスター、退化した脚（上図の青色）はヤドカリに似ているなど、様々な種の特徴をあわせ持っている。<span style="font-size: 10px;">（<a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3875">J. Luque氏らの論文</a> [CC] より引用）</span></p>
<h2><span style="font-size: 20px;">幼生の形態が成体になっても保持？</span></h2>
<p><em>今回発見された奇妙なカニCallichimaeridae perplexa</em>は小さくて（甲羅の幅が1cm未満）、オール状の足を使い活発に泳いでいたと考えられるという。<span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">小さくて紡錘状の体や、大きな保護されていない複眼など、幼生の形態が成体になっても保持されているように見える</span>（メガロパ幼生、下の動画参照）。</p>
<p><iframe loading="lazy" title="Blue Crab LifeCycle" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6IkJsdWUgQ3JhYiBMaWZlQ3ljbGUiLCJ2aWRlb19pZCI6InR2X1RIZ3dJdXhNIn0=" src="https://www.youtube.com/embed/tv_THgwIuxM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>参考動画：一般的なカニの一生（Amy Sauls様）：卵からふ化した後、ゾエア幼生、メガロパ幼生を経て稚ガニとなる。</p>
<p><span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">生物の個体発生において発達のタイミングや速度が変化することは「ヘテロクロニー（異時性）」と呼ばれ、幼生の形態が成体まで保持される幼形進化など、新しい形態の進化において重要な役割を果たしている可能性がある</span>という。</p>
<h2><span style="font-size: 20px;">泳ぎに適応した脚</span></h2>
<p>カニの系統では、もともと穴を掘るためのシャベル状の足が変化して、泳ぎに適した足に進化する事象が何度か起こった可能性が示唆されているという。相同な器官ではないが、泳ぎに適した脚という点で相似した器官を持つ水生生物は他にもおり、収斂進化の例といえる。</p>
<p><a href="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F6.large_.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-3754" src="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F6.large_.jpg" alt="" width="480" height="346" srcset="https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F6.large_.jpg 1400w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F6.large_-300x216.jpg 300w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F6.large_-768x554.jpg 768w, https://darwin-journal.com/wp-content/uploads/2019/04/F6.large_-1024x738.jpg 1024w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /></a></p>
<p style="text-align: center;">「カニらしくない」形態のカニの仲間（左、A～H）と、泳ぎや穴掘りに適応した脚を持つ生物の例（右、J～Q）。中央（I）は今回化石で見つかった奇妙なカニ<em>Callichimaeridae perplexa<span style="font-size: 10px;">（<a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3875">J. Luque氏らの論文</a> [CC] より引用）</span></em></p>
<h2><span style="font-size: 20px;">カニの定義が曖昧に？</span></h2>
<p>一般に、カニらしい形態は、あまりカニらしくない形態（細長い甲羅など）から進化したものと考えられている。しかし反対に、<span style="color: #ff0000; font-size: 20px;">カニらしい形質が失われる進化も起きていたことが示唆されており、今回 <em>Callichimaeridae perplexa の発見によって、</em>「カニ」をどのように定義すべきかについては、再考が迫られるかもしれない。<br />
</span></p>
<div class="su-accordion su-u-trim"><div class="su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus su-spoiler-closed" data-scroll-offset="0" data-anchor-in-url="no"><div class="su-spoiler-title" tabindex="0" role="button"><span class="su-spoiler-icon"></span>主要参考文献・出典情報（Creative Commons）</div><div class="su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim"><span style="font-size: 14px;">J. Luque, R. M. Feldmann, O. Vernygora, C. E. Schweitzer, C. B. Cameron, K. A. Kerr, F. J. Vega, A. Duque, M. Strange, A. R. Palmer, C. Jaramillo. Exceptional preservation of mid-Cretaceous marine arthropods and the evolution of novel forms via heterochrony. <em>Science Advances</em>, 2019; 5 (4): eaav3875 <a href="https://doi.org/10.1126/sciadv.aav3875">DOI: </a><a rel="nofollow noopener" href="http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav3875" target="_blank">10.1126/sciadv.aav3875</a></span></div></div> </div>
<h2><span style="font-size: 20px;">管理人チャールズの感想</span></h2>
<p>不可思議な形態のカニの化石について報告した面白い論文でした。論文の著者らによれば、熱帯は生物多様性の宝庫であるにも関わらず、甲殻類の化石の初期の歴史についてはほとんどわかっていないようです。今後も熱帯地域から興味深い化石がでてくるかもしれませんね。</p>
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<span style="font-size: 20px;">⇒　<a href="https://darwin-journal.com/amber_hatching_mechanism">卵からふ化直後に琥珀に閉じ込められた1億3千万年前の昆虫を発見！古生物学最新研究</a></span></p>
<p><span style="font-size: 20px;">⇒　</span><a href="https://darwin-journal.com/biology_summary_2017_2018"><span style="font-size: 20px;">2017年話題になった生物学の最新ニュース・論文まとめ10選</span></a></p>The post <a href="https://darwin-journal.com/crab_fossil_heterochrony">奇妙な形態のカニの化石を発見、「カニとは何か」定義が揺らぐ？ー最新研究</a> first appeared on <a href="https://darwin-journal.com">ダーウィン・ジャーナル</a>.]]></content:encoded>
					
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